第16讲暂时过电压精选文档.ppt
《第16讲暂时过电压精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第16讲暂时过电压精选文档.ppt(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第16讲暂时过电压本讲稿第一页,共三十三页1.1.内部过电压内部过电压u在电力系统中,因为断路器的操作或系统故障,是系统的参数发生变化,导致电力系统内部能量的转化或传递的过渡过程中,在电力系统产生的过电压u系统参数变化的原因是多种多样的,因此内部过电压的幅值、振荡频率、持续时间不尽相同u内部过电压分为操作过电压和暂时过电压u操作过电压即电磁过渡过程中的过电压,一般持续时间在0.1s以内u暂时过电压包括谐振过电压和工频电压升高,持续时间相对较长,暂时过电压产生的原因主要是空载长线路的电容效应、不对称接地故障、负荷突变以及系统中可能发生的线性或非线性谐振等 本讲稿第二页,共三十三页内部过电压内部过
2、电压本讲稿第三页,共三十三页1.1.内部过电压内部过电压u典型的合闸空载线路过电压倍数K随时间的变化曲线,变化过程可分为三个阶段:u具有高幅值、强阻尼的高频操作过电压u持续时间较长的工频暂时过电压,此处工频暂时过电压产生的原因是发电机的调压特性和线路电容效应,因此开始时暂时过电压较高,待发电机电压调整器发挥作用之后,电压开始下降u系统逐渐进入稳定状态,这时主要是长线路电容效应引起的工频电压升高 本讲稿第四页,共三十三页2.2.工频过电压工频过电压u电力系统中在正常或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,统称工频电压升高,或称工频过电压 u它的大小直接影响操作过电
3、压的幅值u它的数值是决定避雷器额定电压的重要依据u持续时间长的工频电压升高仍可能危及设备的安全运行 u在超高压系统中,为降低电气设备绝缘水平,不但要对工频电压升高的数值予以限制,对持续时间也给予规定 本讲稿第五页,共三十三页3.3.空载长线路的电容效应空载长线路的电容效应u对于一给定的R、L、C串联电路,若其参数RL,当有正弦交流电流流过时,由于电感与电容上的压降UL、UC反相,且其有效值UCUL,于是电容上的压降大于电源的电动势。这就是集中参数电路中的“电感电容”效应,简称“电容效应”u对于分布参数电路,当末端空载时,一定条件下,首端的输入阻抗为容性,计及电源内阻抗的影响(感性)时,由于电容
4、效应不仅使线路末端电压高于首端,而且使线路首、末端电压高于电源电动势。这就是系统中的空载长线路的工频电压升高,尤其在超高压系统中是一个重要的课题 本讲稿第六页,共三十三页4.4.均匀长线及其稳态解均匀长线及其稳态解u无损长线首末端电压及电流关系 一般 本讲稿第七页,共三十三页5.5.空载长线路的电容效应空载长线路的电容效应u线路首端或末端对线路任一点线路首端或末端对线路任一点x的传递函数的传递函数 u空载时线路首端对末端的电压传递函数空载时线路首端对末端的电压传递函数u线路上的各点电压的模按余弦分布。线路上的各点电压的模按余弦分布。u超高压系统中为限制电容效应引起的超高压系统中为限制电容效应引
5、起的 工频电压升高,广泛采用并联电抗补偿工频电压升高,广泛采用并联电抗补偿本讲稿第八页,共三十三页5.5.空载长线路的电容效应空载长线路的电容效应u空载时线路末端电压升高与线路长度的关系空载时线路末端电压升高与线路长度的关系本讲稿第九页,共三十三页电源阻抗对空载长线路电容效应的影响电源阻抗对空载长线路电容效应的影响 本讲稿第十页,共三十三页电源阻抗对空载长线路电容效应的影响电源阻抗对空载长线路电容效应的影响 u末端电压与源端电压的关系末端电压与源端电压的关系u电电源源电电抗抗相相当当于于增增加加了了线线路路长度长度u电电源源容容量量越越小小,即即内内电电抗抗Xs越越大大,末末端端电电压压升升高
6、高越越严严重重。所所以以在在估估计计最最严严重重的的工工频频电电压压升升高高时时,应应以以可可能能出出现现的的电电源源容容量量最最小小的的运运行行方方式式为为依据依据 本讲稿第十一页,共三十三页6.不对称短路引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高 u短短路路电电流流的的零零序序分分量量会会使使健健全全相相出出现现工工频频电电压压升升高高,常常称称为为不不对对称称效效应应,以以不不对对称称效效应应系系数数或或接接地地系系数数表表示示由由此而产生的工频电压升高的程度此而产生的工频电压升高的程度u系系统统中中不不对对称称短短路路故故障障,以以单单相相接接地地故故障障最最为为常常见见,且且引起
7、的工频电压升高也最严重引起的工频电压升高也最严重 本讲稿第十二页,共三十三页6.不对称短路引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高 u系统在发生不对称故障时,故障点各相电压和电流是不对称的,可以采用对称分量法利用复合序网方便地进行分析 本讲稿第十三页,共三十三页6.不对称短路引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高 本讲稿第十四页,共三十三页6.不对称短路引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高 本讲稿第十五页,共三十三页6.不对称短路引起的工频电压升高不对称短路引起的工频电压升高 u系统工频电压升高是决定阀型避雷器灭弧电压的依据u3、6、10kV系统工频电压升高可达系统最高
8、电压的1.1倍,避雷器的灭弧电压即规定为系统最高电压的1.1倍,称为110避雷器,例如10kV系统的最高电压按1.15Un考虑,避雷器的灭弧电压为12.7kVu(35-60)kV系统的工频电压升高可达系统高电压,避雷器的灭弧电压规定为系统最高电压的100,称为100避雷器,例如35kV避雷器的灭弧电压为41kVu对110、220kV系统中的避雷器,其灭弧电压则按系统最高电压的80确定,称为80避雷器,例如FZ-110J的灭弧电压为100kVu对330kV及以上系统,输送距离较长,计及长线路的电容效应时,线路末端工频电压升高可能超过系统最高电压的80,则根据安装位置的不同分为:电站型避雷器(即8
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 16 暂时 过电压 精选 文档
限制150内