电气工程基础PE.pptx
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1、第一节 电力系统的短路故障短路:短路:电力系统中一切不正常的相与相之电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。间或相与地之间发生通路的情况。一、短路的原因及其后果二、短路的类型三、短路计算的目的和简化假设第1页/共104页一、短路的原因及其后果一、短路的原因及其后果u 短路的原因短路的原因v 电气设备及载流导体因绝缘老化,或遭受机械电气设备及载流导体因绝缘老化,或遭受机械损伤,或因雷击、过电压引起绝缘损坏;损伤,或因雷击、过电压引起绝缘损坏;v 架空线路因大风或导线履冰引起电杆倒塌等,架空线路因大风或导线履冰引起电杆倒塌等,或因鸟兽跨接裸露导体等;或因鸟兽跨接裸露导体等;v
2、电气设备因设计、安装及维护不良所致的设备电气设备因设计、安装及维护不良所致的设备缺陷引发的短路;缺陷引发的短路;v 运行人员违反安全操作规程而误操作,如带负运行人员违反安全操作规程而误操作,如带负荷拉隔离开关,线路或设备检修后未拆除接地荷拉隔离开关,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等。线就加上电压等。第2页/共104页u 短路的后果:短路的后果:v 强大的短路电流通过电气设备使发热急剧增加,短路持续强大的短路电流通过电气设备使发热急剧增加,短路持续时间较长时,足以使设备因过热而损坏甚至烧毁;时间较长时,足以使设备因过热而损坏甚至烧毁;v 巨大的短路电流将在电气设备的导体间产生很大的电动力
3、,巨大的短路电流将在电气设备的导体间产生很大的电动力,可能使导体变形、扭曲或损坏;可能使导体变形、扭曲或损坏;v 短路将引起系统电压的突然大幅度下降,系统中主要负荷短路将引起系统电压的突然大幅度下降,系统中主要负荷异步电动机将因转矩下降而减速或停转,造成产品报废甚异步电动机将因转矩下降而减速或停转,造成产品报废甚至设备损坏;至设备损坏;v 短路将引起系统中功率分布的突然变化,可能导致并列运短路将引起系统中功率分布的突然变化,可能导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停电。这是短路所导致的最严重的后果。电。这是短路所导致的最严
4、重的后果。v 巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路时,不平衡电流所产生的不平衡交变磁场,对不对称短路时,不平衡电流所产生的不平衡交变磁场,对周围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制周围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统产生干扰。系统产生干扰。第3页/共104页k(3)u 不对称短路:两相短路:单相接地短路:两相短路接地:k(2)k(1)k(1,1)u 相间短路与接地短路:相间短路:三相短路、两相短路接地短路:单相接地短路、两相短路接地二、短路的类型u 对称短路 三相短路 三相电流和电压仍是对称的
5、第4页/共104页三、短路计算的目的和简化假设三、短路计算的目的和简化假设v 计算短路电流的主要目的计算短路电流的主要目的 为为选择和校验选择和校验各种电气设备的各种电气设备的机械稳定性和热机械稳定性和热稳定性稳定性提供依据。为此,计算短路冲击电流以提供依据。为此,计算短路冲击电流以校验设备的机械稳定性,计算短路电流的周期校验设备的机械稳定性,计算短路电流的周期分量以校验设备的热稳定性;分量以校验设备的热稳定性;为为设计和选择设计和选择发电厂和变电所的发电厂和变电所的电气主接线电气主接线提提供必要的数据;供必要的数据;为为合理配置合理配置电力系统中各种电力系统中各种继电保护和自动装继电保护和自
6、动装置置并正确整定其参数提供可靠的依据。并正确整定其参数提供可靠的依据。第5页/共104页v简化假设简化假设I.负荷用负荷用恒定电抗恒定电抗表示或略去不计;表示或略去不计;II.认为系统中各认为系统中各元件参数恒定元件参数恒定,在高压网络,在高压网络中不计元件的电阻和导纳,即各元件均用中不计元件的电阻和导纳,即各元件均用纯电抗表示,并认为系统中各发电机的电纯电抗表示,并认为系统中各发电机的电势同相位,从而避免了复数的运算;势同相位,从而避免了复数的运算;III.系统除不对称故障处出现系统除不对称故障处出现局部不对称局部不对称外,外,其余部分是三相对称的。其余部分是三相对称的。第6页/共104页
7、第二节 标幺制一、标幺值二、基准值的选择三、不同基准值的标幺值间的换算 四、变压器联系的多级电压网络中标幺值的计算五、使用标幺制的优点第7页/共104页一、标幺值 所谓标幺制,就是把各个物理量用标幺值来表示的一种运算方法。其中标幺值可定义为物理量的实际值(有名值)与所选定的基准值间的比值,即 与实际值同单位基准值任意单位实际值标幺值(7-1)标幺值没有单位。对于阻抗、电压、电流和功率等物理量,如选定 Zd、Ud、Id、Sd为各量的基准值,则其标幺值分别为式中,下标注“*”者为标幺值;下标注“d”者为基准值,无下标者为有名值。*/)(/)(/jQPSjQPSSSIIIUUUjXRZjXRZZZd
8、ddddd(7-2)第8页/共104页二、基准值的选择将式(7-3)与(7-4)相除后得:*IZUIUS(7-5)结论:结论:在标幺制中,三相电路计算公式与单相电路的计算公式在标幺制中,三相电路计算公式与单相电路的计算公式完全相同。完全相同。在电力系统计算中,主要涉及对称三相电路,计算时习惯上在电力系统计算中,主要涉及对称三相电路,计算时习惯上采用采用线电压、线电流、三相功率和一相等值阻抗线电压、线电流、三相功率和一相等值阻抗,这四个物理,这四个物理量应服从功率方程式和欧姆定律。量应服从功率方程式和欧姆定律。ZIUUIS33(7-3)如选定各基准值满足下列关系:(7-4)ddddddIZUIU
9、S33第9页/共104页工程计算中,通常选定工程计算中,通常选定功功率基准值率基准值Sd和和电压基准值电压基准值Ud,这时,电流和阻抗的基准值分这时,电流和阻抗的基准值分别为:别为:ddddddddSUIUZUSI233(7-6)(7-7)其标幺值则分别为:XUSjRUSjXRZjXRZISUIIIdddddddd22*3 最后,需将所得结果换算成有名值,其换算公式为:(7-8)dddddddSSSSUjXRZUSIIIIUUU*2*)(3第10页/共104页三、不同基准值的标幺值间的换算(7-9)22*)(2)(*ddNNNdddUSSUXUSXXu 在选定了电压和功率的基准值Ud和Sd后,
10、则以此为基准的电抗标幺值为:u 先将各自以额定值作基准值的标幺值还原为有名值,先将各自以额定值作基准值的标幺值还原为有名值,例如,对于电抗,按式例如,对于电抗,按式(7-8)得:得:NNNSUXX2*)()(第11页/共104页v 变压器通常给出变压器通常给出UN、SN及短及短路电压路电压Uk的百分值的百分值Uk(%),以以UN和和SN为基准值的变压器为基准值的变压器电抗标幺值即为:电抗标幺值即为:22*)(100(%)ddNNkdTUSSUUXv 发电机铭牌上一般给出额定电压UN,额定功率SN及以UN、SN为基准值的电抗标幺值X(N)*。22*)(2)(*ddNNNdddUSSUXUSXXv
11、 电抗器通常给出其额定电压UN、额定电流IN及电抗百分值XR(%),电抗百分值与其标幺值之间的关系为:()*2%1003NdRR ddNUSXXUIv 输电线路的电抗,通常给输电线路的电抗,通常给出每公里欧姆值,可用下出每公里欧姆值,可用下式换算为统一基准值下的式换算为统一基准值下的标幺值:标幺值:2*)(ddLdLdLUSXZXX第12页/共104页当用标幺值计算时,首先需当用标幺值计算时,首先需将磁耦合电路变换为只有电的直接联将磁耦合电路变换为只有电的直接联系的电路系的电路,即先应将不同电压级中各元件的参数全部归算至某一选定,即先应将不同电压级中各元件的参数全部归算至某一选定的电压级,这个
12、电压级称为基本级的电压级,这个电压级称为基本级(或基本段或基本段),然后选取统一的功率,然后选取统一的功率基准值和电压基准值,将各元件为参数的有名值换算为标幺值。基准值和电压基准值,将各元件为参数的有名值换算为标幺值。IIIIIIG22KT11KT1 10 0.5 5/1 12 21 1k kV V1 11 10 0/6 6.6 6k kV VLC四、变压器联系的多级电压网络中标幺值的计算实际上,通常使用的方法是实际上,通常使用的方法是:v 先确定基本级和基本级的基准电压;先确定基本级和基本级的基准电压;v 再按全网统一再按全网统一的功率基准值和各级电压的电压的功率基准值和各级电压的电压基准值
13、计算基准值计算网络各网络各元件的电抗标幺值。元件的电抗标幺值。在实际使用中,根据变压器变比是在实际使用中,根据变压器变比是按实际变比按实际变比或或按近似变比按近似变比(变压器两侧平均额定电压之比变压器两侧平均额定电压之比),分为,分为准确计算法准确计算法及及近似计算法近似计算法。第13页/共104页1准确计算法(变压器用实际变比)(7-13)一般在有一般在有n台变压器的网络中,任一段基准电压可按下式确定:台变压器的网络中,任一段基准电压可按下式确定:ndndKKKUU21)(1式中,式中,Ud基本段中选定的基准电压;基本段中选定的基准电压;Ud(n)待确定段的基准电压;待确定段的基准电压;K1
14、K2Kn变压器变化,变比的分子为基本段一侧的变压器变压器变化,变比的分子为基本段一侧的变压器额定电压,分母为待归算段一侧的变压器额定电压。额定电压,分母为待归算段一侧的变压器额定电压。对图示系统,假定选第对图示系统,假定选第I段为基本段,其余两段的电压基准值均段为基本段,其余两段的电压基准值均通过通过变压器的实际变比计算变压器的实际变比计算。6.6/110121/5.1011121/5.1011211dIdIdIIIdIdIdIIUKKUUUKUUIIIIIIG22KT11KT1 10 0.5 5/1 12 21 1k kV V1 11 10 0/6 6.6 6k kV VLC需要指出的是,各
15、不同需要指出的是,各不同电压段的电压段的基准电压和基准电基准电压和基准电流不同流不同,但各段的,但各段的基准功率基准功率则相同则相同。在确定了网络中各段的在确定了网络中各段的基准电压后,即可利用全网基准电压后,即可利用全网统一的基准功率和各段的基统一的基准功率和各段的基准电压,计算各元件的电抗准电压,计算各元件的电抗标幺值。标幺值。第14页/共104页根据我国现有的电压等级,不同电压等级相应的根据我国现有的电压等级,不同电压等级相应的平均额定电压平均额定电压(UAV)约比相应电压级的约比相应电压级的额定电压(额定电压(UN)值值高高5%。U av(kV):3,6,10,35,110,220,3
16、30,500UN(kV):3.15,6.3,10.5,37,115,230,345,525 2近似计算法 由于准确计算法计算结果准确,但当网络中变压器较多时,计算由于准确计算法计算结果准确,但当网络中变压器较多时,计算各段基准电压仍较复杂。各段基准电压仍较复杂。为了简化计算,取同一电压级的各元件最高额定电压与最低额定为了简化计算,取同一电压级的各元件最高额定电压与最低额定电压的平均值,并称之为电压的平均值,并称之为“网络的平均额定电压网络的平均额定电压Uav”。将由变压器。将由变压器联系的两侧额定电压用网络的平均额定电压代替,变压器的联系的两侧额定电压用网络的平均额定电压代替,变压器的实际变实
17、际变比比就可以就可以用变压器两侧网络的平均额定电压之比来代替用变压器两侧网络的平均额定电压之比来代替,即有所谓,即有所谓的近似计算法。的近似计算法。第15页/共104页IIIIIIG22KT11KT1 10 0.5 5/1 12 21 1k kV V1 11 10 0/6 6.6 6k kV VLC仍以图仍以图7-1为例,若选定第为例,若选定第I段的电压基准值为该段的平均段的电压基准值为该段的平均额定电压额定电压Ud1=10.5kV,则,则可见,各段的基准电压就直接等于该段网络的平均额定电可见,各段的基准电压就直接等于该段网络的平均额定电压,无需计算。压,无需计算。计算时,各元件的额定电压一律
18、用该元件所在段网络的平计算时,各元件的额定电压一律用该元件所在段网络的平均额定电压,均额定电压,但电抗器例外但电抗器例外。kVUkVUdIIIdII3.63.61151155.1015.10115115/5.1015.10第16页/共104页为便于计算,现将准确计算法及近似计算法的电抗标幺值为便于计算,现将准确计算法及近似计算法的电抗标幺值计算公式归纳如下表所示。计算公式归纳如下表所示。表7-2 7-2 电力系统各元件电抗标幺值计算公式 2)(2)(*)(*ddNGNGNGGUSSUXX)(*)(*NGdNGGSSXX2)(2)(*100(%)ddNTNTkTUSSUUX)(*)(*NTdNT
19、TSSXX2)()(*3100(%)ddNRNRRRUSIUUX2)()(*3100(%)avdNRNRRRUSIUXX2*ddLLUSXX2*avdLLUSXX准确计算法(变压器用实际变比)近似计算法(变压器用近似变比)发电机变压器电抗器 输电线 注:如发电机电抗以百分值给出,则公式中的XG(N)用XG(%)/100代入 公式中的Ud或Uav均为各元件所在段的值。第17页/共104页例例7-1:对图:对图7-2(a)所示的输电系统,试分别用准确计算法及近似计所示的输电系统,试分别用准确计算法及近似计算法计算等值网络中各元件的标幺值及发电机电势的标幺值。算法计算等值网络中各元件的标幺值及发电机
20、电势的标幺值。26.0dXII I II IG2T1T31.5MVA10.5/121kV15MVA110/6.6kVLCL30MVA10.5kVE=11kV80km6kV0.3kA2.5kmkm/4.0 5.10(%)kU5.10(%)kU5(%)RXkm/08.0解:取第I段电路为基本段。取基准功率Sd=100MVA,第I段的基准电压UdI=10.5kV。项目项目1.准确计算法准确计算法2.近似计算法近似计算法UdUav115 kVUdUav6.3 kVkV 121121/5.1015.10/1KUdIkV 26.76.6/1101121/)/(221KUKKUdIIdI第18页/共104页
21、各元件电抗的标幺值分别为:1E E=1 1.0 05 565432元件元件1.准确计算法准确计算法2.近似计算法近似计算法发电机发电机G(X1*)变压器变压器T1(X2*)输电线路输电线路(X3*)变压器变压器T2(X4*)电抗器电抗器L(X5*)电缆线电缆线C(X6*)发动机电势发动机电势(E*)87.05.10100305.1026.02222*)(dIdNNNGUSSUX33.05.101005.315.101005.10222)(12)(1*)(1dIdNTNTNTUSSUX22.0121100804.022dIIdLUSX58.0121100151101005.10222)(22)(
22、2*)(2dIIdNTNTNTUSSUX09.126.71003.0361005322)()(*)(ddNRNRNRUSIUX38.026.71005.208.022)(ddcLUSX05.15.1011dIUE05.15.1011avIUE87.03010026.0*)(NdNGSSX33.05.311001005.10)(1*)(1NTdNTSSX24.0115100804.022avIIdLUSX7.0151001005.10)(2*)(2NTdNTSSX455.132)()(*)(avdNRNRNRUSIUX504.03.61005.208.022)(avdcLUSX第19页/共104
23、页 概括起来说,采用标幺值有如下优点:概括起来说,采用标幺值有如下优点:u 使计算大为简化。使计算大为简化。u 某些非电的物理量,当用标幺值表示时,可与某些非电的物理量,当用标幺值表示时,可与另一物理量相等。另一物理量相等。u 易于比较各种电气设备的特性及参数。易于比较各种电气设备的特性及参数。u 便于对计算结果作出分析及判断其正确与否。便于对计算结果作出分析及判断其正确与否。五、使用标幺制的优点第20页/共104页第三节 无限大功率电源供电网络的三相短路u 无限大功率电源无限大功率电源:容量无限大,内阻抗为零。端电:容量无限大,内阻抗为零。端电压保持恒定。压保持恒定。短路计算中,当电源内阻抗
24、不超过短路回路总短路计算中,当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的阻抗的5%10%时,就可以近似认为此电源为无限时,就可以近似认为此电源为无限大功率电源。大功率电源。一、短路暂态过程分析二、短路冲击电流和最大有效值电流三、短路功率(短路容量)四、无限大功率系统的短路电流计算第21页/共104页)sin(tUum)sin(0tIim222)()(LLRRUImmRRLLarctg)(0一、短路暂态过程分析u 短路前:第22页/共104页)sin(tURidtdiLmaa其解为:周期分量ip:非周期分量inp:)sin()sin(tItZUipmmp22)(/LRUImpmRLarctgaTtnpAe
25、iTa L/R短路全电流表达式:TatpmnppaAetIiii/)sin(u 在t=0秒发生三相短路时的微分方程第23页/共104页u 短路前后瞬间电感中电流不能突变,故有:AIIpmm)sin()sin(0)sin()sin(00pmmnpIIiAu a相短路电流TatpmmpmaeIItIi/0)sin()sin()sin(第24页/共104页二、短路冲击电流和最大有效值电流u 短路冲击电流ish短路电流最大可能的瞬时值TatpmmpmaeIItIi/0)sin()sin()sin(aTtpmpmaeItIicos 故有u 出现条件:90 短路前空载(Im=0)合闸角=0第25页/共10
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