短路计算及电器的选择校验ppt课件.pptx
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1、第四章第四章短路计算及电器的选择校验短路计算及电器的选择校验授课教师:XXXX目录 / /CONTENTS第1节短路的原因、后果及其形式第2节无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量第3节无限大容量电力系统中的短路电流计算第4节短路电流的效应与校验第5节高低压电器的选择与校验第1节短路的原因、后果及其形式第第1 1节节一、短路的原因短路是指不同电位的导体之间的电气短接,这是电力系统中最常见的一种故障,也是最严重的一种故障。电力系统出现短路故障,究其原因,主要有以下三个方面:(1)电气绝缘损坏这可能是由于电气设备长期运行,其绝缘材料自然老化而损坏;也可能是由于设备本身质量不好,绝缘强度
2、不够而被正常电压击穿;也可能是设备绝缘层受到外力损伤而导致短路。第第1 1节节(2)误操作例如带负荷误拉高压隔离开关,很可能导致三相弧光短路。又如误将较低电压的设备投入较高电压的电路中而造成设备的击穿短路。(3)鸟兽害例如鸟类及蛇鼠等小动物跨越在裸露的不同电位的导体之间,或者被鼠类咬坏设备或导体的绝缘层,都会引起短路故障。第第1 1节节二、短路的后果电路短路后,其阻抗值比正常负荷时电路的阻抗值小得多,因此短路电流往往比正常负荷电流大许多倍。在大容量电力系统中,短路电流可高达几万安培或几十万安培。如此大的短路电流对电力系统可产生极大的危害:(1)短路电流的电动效应和热效应短路电流将产生很大电动力
3、和很高的温度,可能造成电路及其中设备的损坏,甚至引发火灾事故。(2)电压骤降短路将造成系统电压骤降,越靠近短路点电压越低,这将严重影响电气设备的正常运行。第第1 1节节(3)造成停电事故短路时,电力系统的保护装置动作,使开关跳闸或熔断器熔断,从而造成停电事故。越靠近电源短路,引起停电的范围越大,从而给国民经济造成的损失也越大。(4)影响系统稳定严重的短路可使并列运行的发电机组失去同步,造成电力系统解列,破坏电力系统的稳定运行。(5)产生电磁干扰单相接地短路电流,可对附近的通信线路、信号系统及电子设备等产生电磁干扰,使之无法正常运行,甚至引起误动作。第第1 1节节第第1 1节节第第1 1节节上述
4、三相短路,属于“对称性短路”。其他形式的短路,均属“非对称性短路”。电力系统中,发生单相短路的可能性最大,而发生三相短路的可能性最小。但一般是三相短路电流最大,造成的危害也最严重。为了使电力系统中的电气设备在最严重的短路状态下也能可靠地工作,因此作为选择校验电气设备用的短路计算中,以三相短路计算为主。实际上,非对称性短路也可按对称分量法分解为对称的正序、负序和零序分量来研究,所以对称性的三相短路分析也是分析非对称性短路的基础。第2节无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量第第2 2节节一、无限大容量电力系统及其三相短路的物理过程无限大容量电力系统,就是其容量相对于用户内部供配电系统容
5、量大得多的电力系统,以致用户的负荷不论如何变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线的电压能基本维持不变。在实际的用户供电设计中,当电力系统总阻抗不超过短路回路总阻抗的5%10%,或者电力系统容量超过用户供配电系统容量的50倍时,可将电力系统视为“无限大容量电力系统”。凡不满足上述条件的电力系统,则称为“有限容量电力系统”。第第2 2节节图4-2a是一个电源为无限大容量的供电系统中发生三相短路的电路图。由于三相对称,因此这个三相电路图可用图4-2b所示等效单相电路图来研究。图4-2无限大容量系统中发生三相短路RWL、XWL线路阻抗RL、XL负荷阻抗第第2 2节节正常运行时,电路中的电流取决于电
6、源电压和电路中所有元件包括负荷(用电设备)在内的总阻抗。当发生三相短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以根据欧姆定律,电路中的电流(短路电流)要突然增大。但是,由于短路电路中存在着电感,根据楞次定律,电流又不能突变,因而引起一个过渡过程,即短路暂态过程,最后短路电流达到一个新的稳定状态。第第2 2节节图4-3表示无限大容量系统中发生三相短路前后的电压和电流变动曲线。图4-3无限大容量系统中发生三相短路前后的电压电流曲线第第2 2节节第第2 2节节在无限大容量系统中,由于系统母线电压维持不变,所以其短路电流周期分量有效值(习惯用Ik表示)在短路的全过程中也维持不变,即I=I=Ik,这里的
7、I为后面将要讲述的短路稳态电流有效值。第第2 2节节第第2 2节节第第2 2节节第第2 2节节第第2 2节节在高压电路发生三相短路时,一般取Ksh=1.8,因此ish=2.55I(4-8)Ish=1.51I(4-9)在低压电路和1000kVA及以下变压器二次侧发生三相短路时,一般取Ksh=1.3,因此ish=1.84I(4-10)Ish=1.09I(4-11)第第2 2节节(五)短路稳态电流短路稳态电流(short-circuit static current)是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流,其有效值用I表示。在无限大容量系统中,I=I=Ik。第3节无限大容量电力系统中的短路电流
8、计算第第3 3节节一、短路电流计算概述进行短路电流计算,首先要绘出计算电路图,如后面图4-4所示。在计算电路图上,将短路计算所需考虑的各元件的主要参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。第第3 3节节接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,如后面图4-5所示,并计算电路中各主要元件的阻抗。在等效电路图上,只需将所计算的短路电流所流经的一些主要元件表示出来,并标明其序号和阻抗值,一般是分子标序号,分母标阻抗值(既有电阻又有电抗时,用复数形式R+jX表示)。然后将等效电路化简。图4-5例4-1的短路等效电路图
9、(欧姆法)第第3 3节节计算短路电流的方法,常用的有欧姆法和标幺制法。短路计算中有关物理量一般采用以下单位:电压千伏(kV),电流千安(kA),短路和断路容量(功率)兆伏安(MVA),设备容量千瓦(kW)或千伏安(kVA),阻抗欧()。但必须说明,本书计算公式中各物理量的单位除特别标明的以外,一般均采用国际单位制(SI制)的基本单位:伏(V),安(A),瓦(W),伏安(VA),欧()等。因此后面导出的公式一般不标注物理量的单位。如果采用工程中常用的单位计算,则必须注意所用公式中各物理量单位的换算系数。第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3
10、节节3.电力线路的阻抗计算(1)电力线路的电阻RWL可由导线电缆的单位长度电阻R0值求得,即RWL=R0l(4-19)式中,R0为导线电缆单位长度的电阻,可查有关手册或产品样本(参看附表1213);l为线路长度。(2)电力线路的电抗XWL可由导线电缆的单位长度电抗X0值求得,即XWL=X0l(4-20)式中,X0为导线电缆单位长度的电抗,可查有关手册或产品样本。第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节Ad*A/Ad 第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第第3 3节节第4节短路电流的效应与校验第第4 4节节第第4 4节
11、节第第4 4节节第第4 4节节第第4 4节节第第4 4节节图4-8母线在绝缘子上的放置方式第第4 4节节第第4 4节节(三)对短路点附近交流电动机反馈冲击电流影响的考虑当短路计算点附近所接交流电动机的额定电流之和超过供配电系统短路电流的1%时,或者短路点附近所接交流电动机总容量超过100kW时23,应计入电动机反馈冲击电流的影响。由于短路时电动机端电压骤降,致使电动机因定子电动势反高于外施电压而向短路点反馈电流,如图4-9所示,从而使短路计算点的短路冲击电流增大。图4-9大容量电动机对短路点反馈冲击电流第第4 4节节第第4 4节节二、短路电流的热效应与热稳定度校验(一)短路电流的热效应导体通过
12、正常负荷电流时,由于导体具有电阻,就要产生电能损耗,转换为热能,一方面使导体温度升高,另一方面向周围介质散热。当导体内产生的热量与导体向周围介质散发的热量相等时,导体就维持在一定的温度值。当线路发生短路时,短路电流将使导体温度迅速升高。但短路后线路的保护装置会很快动作,切除短路故障,因此短路电流通过导体的时间很短,通常不会超过23s。所以在短路过程中,可不考虑导体向周围介质的散热,也就是可近似地认为在短路时间内导体与周围介质是绝热的,短路电流在导体内产生的热量,完全用来使导体温度升高。第第4 4节节图4-10表示短路前后导体的温升变化情况。导体在短路前正常负荷时的温度为L。假设在t1时发生短路
13、,导体温度按指数函数规律迅速升高;而到达t2时,线路保护装置动作,切除短路故障,这时导体温度已升至最高温度k。短路故障切除后,导体不再产生热量,只向周围介质按指数函数规律散热,直至导体温度等于周围介质温度0为止。导体短路时的最高发热温度k不得超过附表14所规定的允许值。图4-10短路前后导体的温升变化曲线第第4 4节节由于短路电流是一个变动的电流,而且含有非周期分量,因此要计算其短路期间在导体内产生的热量Qk及导体达到的最高温度k是相当困难的。为此引出一个“短路发热假想时间”tima,假设在此时间内以恒定的短路稳态电流I通过导体产生的热量,恰好与实际短路电流ik或Ik(t)在实际短路时间tk内
14、通过导体所产生的热量相等,如图4-11所示。tima亦称“短路热效时间”。图4-11短路产生的热量与短路发热假想时间第第4 4节节第第4 4节节第第4 4节节第5节高低压电器的选择与校验第第5 5节节一、概述高、低压电器的选择,必须满足其在一次电路正常条件下和短路故障情况下工作的要求。高、低压电器按正常条件下工作要求选择,就是要考虑电器的环境条件和电气要求。环境条件是指电器的使用场所(户内或户外)、环境温度、海拔以及有无防尘、防腐、防火、防爆等要求。电气要求是指电器在电压、电流、频率等方面的要求;对一些开断电流的电器,如熔断器、断路器和负荷开关等,还有断流能力的要求。高、低压电器按短路故障条件
15、下工作要求选择,就是要校验其短路时能否满足动稳定度和热稳定度的要求。第第5 5节节二、熔断器的选择与校验(一)熔断器熔体电流的选择1.保护电力线路的熔断器熔体电流的选择保护电力线路的熔断器熔体电流,应满足下列条件:1)熔体额定电流IN.FE应不小于线路的计算电流I30,以使熔体在线路正常最大负荷下运行时不致熔断,即IN.FEI30(4-60)式中的I30对并联电容器线路熔断器来说,由于电容器的合闸涌流较大,应取为电容器额定电流的1.431.55倍(据GB 502272008并联电容器装置设计规范规定)。第第5 5节节2)熔体额定电流IN.FE还应躲过线路的尖峰电流Ipk,以使熔体在线路出现尖峰
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