电力系统单相短路计算与仿真(共23页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上辽 宁 工 业 大 学电力系统计算课程设计(论文)题目: 电力系统单相短路计算与仿真(4)院(系): 电 气 工 程 学 院 专业班级: 电气104 学 号: 学生姓名: 付瑶 指导教师: 教师职称: 起止时间:13-07-01至13-07-12专心-专注-专业课程设计(论文)任务及评语G1 T1 1 L1 2 T2 G2 1:k k:1 L3 L2 3 S3 院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化课程设计(论文)任务GG原始资料:系统如图各元件参数如下(各序参数相同):G1、G2:SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.25;T1: SN=31.5
2、MVA,Vs%=9.5, k=10.5/121kV,Ps=180kW, Po=50kW,Io%=0.88;YN/d-11T2: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.5/121kV,Ps=210kW, Po=40kW,Io%=0.78;YN/d-11L1:线路长65km,电阻0.25/km,电抗0.4/km,对地容纳2.810-6S/km;L2:线路长60km,电阻0.22/km,电抗0.38/km,对地容纳2.810-6S/km; L3: 线路长75km,电阻0.2/km,电抗0.40/km,对地容纳2.610-6S/km;负荷:S3=55MVA,功率因数均为0.9.任务要求(
3、节点3发生A相金属性短路时):1 计算各元件的参数;2 画出完整的系统等值电路图;3 忽略对地支路,计算短路点的A、B和C三相电压和电流;4 忽略对地支路,计算其它各个节点的A、B和C三相电压和支路电流;5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻A相接地短路进行Matlab仿真;6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。指导教师评语及成绩平时考核: 设计质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要电力系统正常运行的破坏多半是由短路故障引起的。发生短路时,系统从一种状态剧变到另一种状态。产生短路的
4、原因有很多,如元件毁坏,气象条件恶化,违规操作等等。短路的类型有三相短路,两相短路,以及单相接地短路。短路的后果非常严重,包括短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,产生电动力效应,使支架遭到破坏。短路也可产生热效应使元件损坏。短路时系统电压大幅度下降,可能造成电动机停转。还会破坏系统的稳定性,造成大片地区停电,还会干扰信号关键词:短路;系统;故障;后果;目 录第1章 绪论1.1 电力系统短路计算概述在实际的工作中,根据一定的任务进行短路计算时,必须首先确定计算条件。所谓的计算条件,一般包括,短路发生时系统的运行方式,短路的类型和发生地点,以及短路发生后采取的措施等。从短路计算的角度来看
5、,系统运行指的是系统中投入运行的发电,变电,输电,用电的设备的多少以及它们之间相互连接的情况,计算不对称短路时,还应包括中性点的运行状态。对于不同的计算目的,所采用的计算条件是不同的。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。在电力系统和电气设备的设计和运行中, 短路计算是解决一系列技术问题所不可缺少的基本计算,这些问题主要是:1)选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备,例如断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等,必须以短路计算作为依据。2)在设计和选择发电厂和电力系统电气主接线时,为了比较各种不同方案的接线图,确定是否需要采取限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路电流计
6、算。3)进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响等,也包含有一部分短路计算的内容。4)为了合理地配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数,必须对电力网中发生的各种短路进行计算和分析。在这些计算中不但要知道故障支路中的电流值,还必须知道电流在网络中的分布情况。有时还要知道系统中某些节点的电压值。此外,确定输电线路对通讯的干扰,对已发生故障进行分析,都必须进行短路计算。1.2 本文设计内容本文设计讲述了短路对称法的基本原理,以及对称分量法在不对称短路中的应用。画出等值电路以及三相序阻抗。本文完成的任务是: (1)求出各元件的参数 ; (2)画出完整的系统等值电路图;(3) 忽略对地支路
7、,计算短路点的A、B和C三相电压和电流;(4) 忽略对地支路,计算其它各个节点的A、B和C三相电压和支路电流;(5) 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻A相接地短路进行Matlab仿真; (6) 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。:第2章 电力系统不对称短路计算原理2.1 对称分量法基本原理对称分量法(method of symmetrical components)电工中分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法。广泛应用于三相交流系统参数对称、运行工况不对称的电气量计算。电力系统正常运行时可认为是对称的,即各元件三相阻抗相同,各自三相电压、电流大小相等,具有正
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