短路电流计算概述.pdf
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1、短路电流计算一、短路电流计算概述1、电力系统或电气设备的短路故障原因1)自然方面的原因。雷击、雾闪、暴风雪、动物活动、大气污染、其他外力破坏等,造成单相接地短路或相间短路。2)人为原因。误操作、运行方式不当、运行维护不良或安装调试错误,导致电气设备过负荷、 过电压、设备损坏等造成单相接地短路或相间短路。3)设备本身原因。设备制造质量、设备本身缺陷、绝缘老化等原因造成单相接地或相间短路故障、2、短路种类1)单相接地短路约占全部短路的75%以上,对大电流接地系统, 继电保护应尽快切断单相接地短路。 对中性点经小电阻或中阻接地系统,继电保护应瞬时或延时切断单相接地短路。 对不接地系统, 当单相接地电
2、流超过允许值时,继电保护应有选择性地切断单相接地短路。对中性点经消弧线圈接地或不接地系统, 单相接地电流不超过允许值时,允许短时间单相接地运行,但要求尽快消除单相接地短路点。2)两相接地短路一般不超过全部短路的10%。大电流接地系统中, 两相接地短路大部分发生于同一地点, 少数在不同地点发生两相接地短路。中性点非直接接地的系统中, 常见是先发生一点接地, 而后其他两相对地电压升高,在绝缘薄弱处将绝缘击穿后造成第二点接地,此两点多数不在同一点,继电保护应尽快切断两相接地短路。3)两相及三相短路不超过全部短路的10%,这种短路更为严重, 继电保护应迅速切断两相及三相短路。4)断相或断相接地线路断相
3、一般伴随断相接地,两相运行一般不允许长期存在,应由继电保护自动或运行人员手动断开健全相5)绕组匝间短路多发生在发电机、变压器、电动机等电机电器的绕组中,占短路的概率很少,但对某一电机来说该概率不一定很少,如变压器绕组匝间短路占变压器全部短路的比例相当大,这种短路严重损坏设备, 要求保护迅速切除这种短路。3、短路电流计算的重要性短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身, 也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时, 一方面会使导体大量发热, 造成 导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏; 另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体, 使导体
4、变形或损坏。 短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低, 使供电设备的正常工作受到损坏, 也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。 电力系统中出现短路故障时, 系统功率分布的突然变化和电压的严重下降, 可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列 ,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大, 持续时间愈长, 破坏整个 电力系统 稳定运行的可能性愈大。4、短路电流的限制措施为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响, 除在运行维护中应努力设法消除可能引起短
5、路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器, 以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。主要措施如下:一是做好短路电流的计算, 正确选择及校验电气设备, 电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时, 能快速切断短路电流, 减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。三是在变电站安装避雷针, 在变压器
6、附近和线路上安装避雷器,减少雷击损害。四是保证架空线路施工质量, 加强线路维护, 始终保持线路弧垂一致并符合规定。五是带电安装和检修电气设备, 注意力要集中, 防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。六是加强管理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。七是及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。八是在电缆埋设处设置标记,有人在附近挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。九是电力系统的运行、 维护人员应认真学习规程, 严格遵守规章制度,正确操作电气设备, 禁止带负荷拉刀闸、 带电合接地刀闸。 线路施工,维护人员工作完毕,应立
7、即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修。二、对称短路电流计算1、阻抗归算为方便和简化计算,通常将发电机、变压器、电抗器、线路等元件的阻抗归算至同一基准容量和基准电压时的基准标么阻抗。标么阻抗的归算1)发电机等旋转电机阻抗的的归算发电机等旋转电机一般给出的是额定条件下阻抗相对值,其标么阻抗计算为*BSGGGNSXXS2)变压器阻抗归算*%100kBSTTNUSXS3)电抗器阻抗归算*2%1001003LNbsLNBSLLLbsLNBSLNUIUSXXXUIUI%LX电抗器在额定条件下电抗的百分值4)线路阻抗归算*22*22*22*BSBSLLLBSavBSBSL
8、LLBSavBSBSLLLBSavLLLLLLSSZZZUUSSRRRUUSSXXXUUZRjXZRjX2、短路电流计算举例2.1 整定计算参数1)系统阻抗根据调度部门下发等值阻抗文件最大方式系统阻抗标幺值Xsmax:0.0200 最小方式系统阻抗标幺值Xsmin:0.0285 系统基准容量 100MW,基准电压 220kV 2)主变参数型号:SFZ10-100000/220 额定容量: 100000kVA 额定电压: (230 错误 !未找到引用源。8 错误 !未找到引用源。1.25%)/35kV 连接组别: YND11 短路阻抗: 14.15% 3) 35kV 系统参数(1)35kV SV
9、G 连接变型号:S11-6000kVA/35 额定电压: (35 错误 !未找到引用源。2 错误 !未找到引用源。2.5%)/10kV 连接组别: Yyn0 短路阻抗: 11.66% (2)35kV 风机箱变容量:1800kVA 额定电压: (35 错误!未找到引用源。 2 错误!未找到引用源。 2.5%) / 0.69kV 连接组别: DYN11 短路阻抗: 6.11% (3)35kV 线路参数由于线路参数未能实际测量,按电力设计手册计算。线路 1: 其中 LGJ-150/25 导线长度为 5.584km,LGJ-70/10 导线长度为 4.506km。线路 2:其中 LGJ-150/25
10、导线长度为 10.15km,LGJ-70/10 导线长度为 0.456km。线路 3:其中 LGJ-150/25 导线长度为 8.28km,LGJ-70/10 导线长度为 5.786km。(4)接地变参数额定容量: 630KVA 额定电压: 37kV 阻抗电压: 5.99连接组别: ZNyn11 零序阻抗: 74.9相接地电阻: 99.75ohm (5)所用变参数额定容量: 630KVA 额定电压: 37kV 阻抗电压: 5.992.2 参数归算1)主变阻抗归算2)连接变阻抗归算3)风机箱变阻抗归算4)接地变阻抗归算5)所用变阻抗归算2.3 短路电流计算以下计算按短路点三相短路计算:2.3.1
11、 最大方式短路电流计算(1)220kV 母线短路 d1 d1220kVXsmaxd1 点短路电流标幺值为(2)35kV 母线短路 d2 d235kVXsmaxXztd2 点短路电流标幺值为(3)35kV 连接变低压侧短路d3 d335kVXsmaxXztXljtd3 点短路电流标幺值为(4)馈线末端短路 d4 d435kVXsmaxXztXL1/2/3d4 点短路电流标幺值为线路 1 线路 2 线路 3 (5)0.69kV 风机箱变低压侧短路d5 d535kVXsmaxXztXLXfjtd5 点短路电流标幺值为(按线路短路电流最大线路1 考虑)(6)35kV 接地变低压侧短路d6 d635kV
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