5-2短路电流计算方法及实例.

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短路电流及其计算

短路电流及其计算

短路电流及其计算短路电流是指在电路中,当发生短路故障时,电流会迅速增大到很高的数值。

短路故障是指电路中的正、负极之间或者两个不同元件之间发生距离非常短的导通,导致电流异常增大。

短路电流的计算是为了评估电路中的设备或元件的安全工作能力,以确保其能够承受短路故障所产生的巨大电流,并选择合适的保护装置来防止其发生。

短路电流的计算方法根据电路的类型和复杂程度有所不同。

下面针对不同情况进行具体说明。

1.直流电路的短路电流计算方法:在直流电路中,由于电流只会沿着一条路径流动,所以短路电流的计算相对简单。

可以通过欧姆定律计算得到。

短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ 短路电阻(Rs)式中,Us为电源电压,Rs为短路电阻的阻值。

2.单相交流电路的短路电流计算方法:在单相交流电路中,短路电流的计算稍微复杂一些。

需要考虑电源电压、短路阻抗和负载阻抗之间的关系。

a) 短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ 短路阻抗(Zs)b) 短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ (短路阻抗(Zs)+ 负载阻抗(Zl))式中,Us为电源电压,Zs为短路阻抗,Zl为负载阻抗。

3.三相交流电路的短路电流计算方法:在三相交流电路中,短路电流的计算需要考虑三相电源之间的相位差、各相的电流大小以及负载阻抗和短路阻抗之间的关系。

a) 短路电流(Isc)= 母线电压(U)/ 短路阻抗(Zs)b) 短路电流(Isc)= 母线电压(U)/ (短路阻抗(Zs)+ 负载阻抗(Zl))式中,U为母线电压,Zs为短路阻抗,Zl为负载阻抗。

需要注意的是,短路电流的计算一般是在额定工况(即正常运行工况)下进行的。

此外,在实际的电路设计中,还需要考虑短路电流的持续时间、短路电流对设备和元件的热稳定性造成的影响等因素。

短路电流的计算对于电气工程师来说是非常重要的,它能够帮助工程师评估不同元件或设备的安全性能,同时也能够指导选择合适的保护措施,以最大程度地减少短路故障对电路和设备的损坏。

短路电流计算方法

短路电流计算方法

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以 IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一.容量增减,电抗反比.100除系统容量例:基准容量 100MVA.当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0系统容量单位:MVA系统容量应由当地供电部门提供.当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量.如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA.则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144.【2】变压器电抗的计算110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量.例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813变压器容量单位:MVA这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数.不同电压等级有不同的值.【3】电抗器电抗的计算电抗器的额定电抗除额定容量再打九折.例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% .额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15电抗器容量单位:MVA【4】架空线路及电缆电抗的计算架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0电缆:按架空线再乘0.2.例:10KV 6KM架空线.架空线路电抗X*=6/3=210KV 0.2KM电缆.电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013.这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小. 【5】短路容量的计算电抗加定,去除100.例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量Sd=100/2=50 MVA.短路容量单位:MVA【6】短路电流的计算6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗.0.4KV,150除电抗例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, 则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA.短路电流单位:KA【7】短路冲击电流的计算1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA.可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法短路电流是电力系统中的一种重要电气特性,在电路中出现故障时会产生短路电流,对设备、线路和人员等产生威胁。

因此,计算短路电流是电气系统设计和运行中必不可少的一项任务。

本文将介绍短路电流的计算方法。

1.短路电流的定义。

短路电流,也称为故障电流,是指在电路中发生短路时,电源输出电流超过额定电流的情况。

在电气系统设计时,短路电流是评估系统安全性的重要参数之一、计算短路电流的目的是为了保证系统能承受故障时的电流,从而达到系统安全运行的目的。

2.短路电流的计算方法。

(1)简单短路电流的计算方法。

简单短路电流指的是在发生短路时,电路中只有一个源和一个负载的情况。

在这种情况下,短路电流的计算方法如下:Isc = E / Z。

其中,Isc表示短路电流;E表示电源的电动势;Z表示短路阻抗。

在实际应用中,Z是根据电路的图纸和电气参数计算得出的。

因此,短路电流的计算只需知道电源电动势即可。

(2)对称分量法。

对称分量法是计算三相电路短路电流的常用方法。

它将三相电路分解为正序、负序和零序三部分,分别计算其短路电流,再根据三者合成得到总短路电流。

在正常情况下,三相电路中的电流包含正、负、零三种分量。

而在短路情况下,正、负分量的相位角发生变化,但其大小仍然相等,而零序分量则减小为0。

这些特点是对称分量法计算短路电流的基础。

对于一个三相电路,它的短路电流按对称分量法计算的步骤如下:1)分解正、负、零序。

三相电路中,正、负、零序分量的计算方法分别如下:正序分量:Ia0 = Ia, Ib0 = Ibe某p(-2π/3i), Ic0 = Ibe某p(2π/3i)。

负序分量:Ia2 = Ia, Ib2= Ibe某p(2π/3i), Ic2 = Ibe某p(-2π/3i)。

零序分量:I0=(Ia+Ib+Ic)/3。

其中,i为虚数单位。

2)计算短路电流。

在计算正、负、零序分量短路电流前,需先确定短路点的相序。

短路点的相序为零序时:I0sc = 3E / Z。

短路计算过程

短路计算过程

短路计算过程图5-1 系统图1)基准数据基准容量:d S =100MV A 基准电压:N d U U 05.1=(kV)公式(5-1)高d U =115.5kV , 中d U =38.5kV , 低d U =10.5kV基准电流:=d 3U S d(kA) 公式(5-2)基准电抗:d X =公式(5-3)短路点基准电流:110kV :=d3U S d =5.1153100⨯=0.50kA35kV :=d 3U S d =5.383100⨯=1.50kA 10kV :=d3U S d =5.103100⨯=5.50kA2)计算电抗标幺值变压器:*T X =100%Us ×TNS S d (S TN —变压器额定容量)公式(5-4)由已选变压器知阻抗电压为:%)21(-S U =10.5,%)31(-S U =17.5,%)32(-S U =6.5高压侧:%)%%(21%)32()31()21(1----+=S S S S U U U U 公式(5-5)=21(10.5+17.5-6.5) =10.75中压侧:%)%%(21%)31()32()21(2----+=S S S S U U U U 公式(5-6)d I d3I U dd I d I d I=21(10.5+6.5-17.5)=-0.25低压侧:%)%%(21%)21()32()31(3----+=S S S S U U U U 公式(5-7)=21(17.5+6.5-10.5)=6.75标幺值:*1T X =100%1Us ×TN S S d =10075.10×50100=0.215 *2T X =100%2Us ×TN S S d =10025.0-×50100=-0.005≈0 *3T X =100%3Us ×TN S S d =10075.6×50100=0.135 线路阻抗标幺值:*L X =20avdU LS X (35kV~220kV X 0=0.4) 公式(5-8)2*3.51151001000.4⨯⨯=X =0.302*4.5115100800.4⨯⨯=X =0.24 3)运行方式系统最大运行方式的各点短路电流需考虑本变电所由两个系统独立供电,因此首先确定不同系统下,在最大运行方式下供电时的最大短路电流。

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法短路电流是指当发生故障时,电力系统中出现异常电流的现象。

短路电流的计算是电力系统设计和保护的重要内容,对确保电力系统的安全运行起着至关重要的作用。

下面将详细介绍短路电流的计算方法。

短路电流的计算是通过分析电路的参数和拓扑结构来进行的。

一般来说,短路电流的计算需要考虑以下几个方面的因素:电网示数、网络阻抗、负载特性和保护装置设置。

下面将逐个进行介绍。

第一步是确定电网示数。

电网示数是指电源的电压和频率。

在短路电流的计算中,需要根据电网示数选择合适的计算公式和参数。

第二步是确定电路的网络阻抗。

网络阻抗是指电源到故障点之间的电流路径的阻抗。

一般来说,网络阻抗可以通过对电路进行电气参数测量或者通过使用模型进行计算来确定。

第三步是确定负载特性。

负载特性是指故障点附近的负载对短路电流的影响。

负载特性可以通过实际测量或者使用负载模型来确定。

第四步是确定保护装置的设置。

保护装置的设置是为了在发生故障时及时切断短路电流,以保证电力系统的安全运行。

保护装置的设置需要考虑短路电流的大小和持续时间。

保护装置的设置可以根据标准规范或者经验来进行。

在确定了以上几个方面的因素后,可以按照以下步骤进行短路电流的计算:1.根据电网示数选择合适的计算方法和参数。

一般有对称分解法、复序电流法和矩阵计算法等。

2.根据电路的拓扑结构和网络阻抗进行电流的计算。

可以采用简化的等效电路模型,也可以使用详细的电气参数进行计算。

3.根据负载特性对计算结果进行修正。

负载特性对短路电流的影响主要是通过负载阻抗对网络阻抗的改变来体现的。

4.根据保护装置的设置要求进行短路电流的判断。

判断短路电流是否超过了保护装置的额定容量,以确定是否需要切断电路。

需要注意的是,在实际的短路电流计算中,可能还会考虑一些其他的因素,比如电压的调整、变压器的影响、线路间的互感耦合等。

这些因素可能会对短路电流的计算结果产生影响,需要在计算过程中进行适当的修正。

总之,短路电流的计算是电力系统设计和运行中非常重要的一项工作。

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法

短路电流的计算方法短路电流是指电路中出现故障时,电流异常增大的现象。

短路电流的计算方法包括直流短路电流的计算和交流短路电流的计算。

一、直流短路电流的计算方法:直流短路电流的计算是为了确定短路电流对电路和设备的影响,以保证电路和设备安全。

直流短路电流的计算方法主要有以下几种:1.简化计算法:直流电路的短路电流可以通过简化计算法进行估算,根据欧姆定律和功率定律,可以通过电压和总电阻来估算短路电流。

假设短路电流源为电压为U、内阻为Z的电源电路,电源电阻为R,负载电阻为RL,总电阻为RT=RL+R,则短路电流IL=U/(Z+RT)。

2.等效电源法:将电源电路和负载电路转化为等效电源和等效负载电阻,然后根据欧姆定律计算短路电流。

等效电源法适用于简化电路和负载电路比较复杂的情况。

3.发电厂贡献法:针对大型电力系统,可以根据发电机的参数和系统的接线方式来计算各个节点的短路电流。

发电厂贡献法可以精确计算节点的短路电流,但计算过程较为复杂。

二、交流短路电流的计算方法:交流短路电流是指交流电路中出现短路时的电流。

交流短路电流的计算方法包括对称分量法和电流源法等。

1.对称分量法:根据对称分量法,交流短路电流可以分解为正序、负序和零序三个分量。

正序短路电流通常是三相对称的,可以通过正序电压和正序阻抗来计算。

负序短路电流和零序短路电流可以通过负序电压和零序电压以及负序阻抗和零序阻抗来计算。

2.电流源法:电流源法是一种常用的计算交流短路电流的方法,将电源电压和电源阻抗转化为电流源和阻抗的组合,然后根据电流传输方向计算短路电流。

根据基尔霍夫电流定律,在每个节点上列出节点电流方程组,然后根据节点电流的关系求解未知的短路电流。

3.电抗补偿法:电抗补偿法是通过在电路中添加合适的电抗元件,来减小电路的短路电流。

通过选取合适的电抗元件的参数,可以使得电路的短路电流降低到安全范围内。

总之,短路电流的计算方法根据电路的特点和问题的需求选择不同的方法,通过对电压、电流和阻抗的计算和分析,来确定短路电流的数值,以保证电路和设备的安全。

短路电流的计算方法 Word 文档

短路电流的计算方法 Word 文档

1、短路电流的计算方法:1.1、两相短路电流计算公式:I=∑R=R1/K+Rb+R2∑X=Xx+X1/K+Xb+X2式中:I——两相短路电流,A∑R、∑X——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,ΩXx——根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩR1、X1——高压电缆的电阻、电抗值,ΩKb——变压器变压比Rb、Xb——变压器的电阻、电抗值,ΩR2、X2——低压电缆的电阻、电抗值,ΩUe——变压器二次侧额定电压,V1.2、三相短路电流计算公式:I=1.15 I2、电缆线路短路保护2.1、1200V及以下电网中电磁式过电流继电器的整定2.1.1、保护干线装置公式:Iz≥IQe+Kx∑Ie式中:IQe——最大容量电动机额定起动电流,A,为电动机额定电流的6.0~7.0倍。

∑Ie——其余电动机额定电流之和,AKx——需用系数,取0.5~1.0,一般取1.0。

2.1.2、校验公式:≥1.5若线路上串联两台以上开关(其间无分支线路),则上一级开关整定值,也应按下一级开关保护范围最远点的两相短路电流来校验,校验灵敏度应满足1.2~1.5的要求,以保证双重保护的可靠性。

若校验不满足时,应采取以下措施:1.加大干线或支线电缆截面。

2.设法减少低压电缆线路的长度。

3.采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。

4.更换大容量变压器或采取变压器并联。

5.增设分段保护开关。

6.采用移动变电站或移动变压器。

2.2、电子保护器的整定:2.2.1、电磁起动器中电子保护器过流整定公式:Iz≤Ie当运行中电流超过Iz时视为过载,电子保护器延时动作;当运行中电流达到8Iz时视为短路,电子保护器瞬时动作。

2.2.2、校验公式:≥1.2若校验不满足时,应采取以下措施:1.加大干线或支线电缆截面。

2.设法减少低压电缆线路的长度。

3.采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。

4.更换大容量变压器或采取变压器并联。

5.增设分段保护开关。

6.采用移动变电站或移动变压器。

短路电流及计算范文

短路电流及计算范文

短路电流及计算范文短路电流是指电路中发生短路时,电流的最大值。

当电路发生短路时,电流会迅速增大,可能会造成电设备的损坏甚至引发火灾等危险情况。

因此,了解和计算短路电流是电气工程领域的重要知识。

短路电流可以通过欧姆定律计算得出。

根据欧姆定律,电流(I)等于电压(U)与电阻(R)之比,即I=U/R。

在短路情况下,电阻接近于0,因此电流可能非常大。

计算短路电流可以使用短路电流计算公式。

这个公式是根据欧姆定律推导出来的,它可以帮助工程师准确地计算电流的最大值。

短路电流计算公式如下:I_sc = U / (Z_s + Z_l)其中,I_sc是短路电流,U是电压,Z_s是源阻抗,Z_l是负载阻抗。

源阻抗是指电源本身的阻抗。

它包括电源内部阻抗和连接线路的阻抗。

负载阻抗是指电路中的负载元件的阻抗。

上面的公式可以规定正常电压下电路的短路电流,但在实际应用中,我们也需要考虑其他情况。

例如,电动机短路电流计算。

电动机的短路电流计算比较复杂,因为电动机包含很多绕组。

我们可以使用Park夺格拉夫法(Park's circle method)来计算电动机短路电流。

另一个需要考虑的情况是变压器的短路电流计算。

变压器的短路电流计算可以使用相似变压器法(Similar Transformer method)。

该方法通过将变压器视为两个相似的变压器来计算短路电流。

以上这些计算方法只是对短路电流计算的一些基本方法,实际情况可能会更加复杂。

在实际应用中,我们还需要考虑电源的稳定性、环境因素、电缆长度和截面积等因素。

在电气工程中,短路电流计算是非常重要的一项工作。

它可以帮助工程师合理设计电路,确保电设备的安全运行。

因此,掌握短路电流的计算方法对电气工程师来说非常关键。

总结一下,短路电流是电路中发生短路时的电流最大值。

我们可以使用欧姆定律和短路电流计算公式来计算短路电流。

同时,我们还需要考虑不同设备的特殊计算方法和其他因素的影响。

短路电流计算方法

短路电流计算方法

短路电流计算方法
在电气工程中,短路电流是一个非常重要的参数,它对电路的
设计和保护具有重要意义。

短路电流的计算是电气工程中的一项基
础工作,下面将介绍一些常见的短路电流计算方法。

首先,我们需要了解短路电流的定义。

短路电流是指在电路中
出现短路故障时,电流的最大值。

它的大小取决于电路的参数,例
如电压、电阻、电抗等。

一种常见的计算短路电流的方法是采用阻抗法。

阻抗法是通过
计算电路中各个元件的阻抗,然后根据短路点的电压来计算短路电
流的方法。

这种方法适用于各种类型的电路,包括单相和三相电路。

另一种常见的计算短路电流的方法是采用对称分量法。

对称分
量法是将三相电路的参数转化为正、负、零序的对称分量,然后根
据这些对称分量来计算短路电流。

这种方法适用于三相平衡电路的
短路电流计算。

除了以上两种方法外,还有一种常用的计算短路电流的方法是
采用复数法。

复数法是将电路中的各个元件表示为复数形式,然后
通过复数运算来计算短路电流。

这种方法在计算过程中可以简化计算,适用于各种类型的电路。

在实际工程中,我们可以根据具体的电路类型和参数选择合适的短路电流计算方法。

在计算过程中,需要注意电路参数的准确性和计算的精度,以确保计算结果的准确性。

总的来说,短路电流的计算方法有多种,每种方法都有其适用的范围和特点。

在实际工程中,我们可以根据具体情况选择合适的方法来进行计算,以确保电路设计和保护的准确性和可靠性。

短路电流的计算步骤

短路电流的计算步骤

短路电流的计算步骤
嘿,咱今儿个就来讲讲短路电流的计算步骤。

你可别小瞧这玩意儿,就好像你要去一个陌生地方,得先知道怎么走一样重要呢!
首先呢,你得搞清楚电路的结构和参数,这就好比你要了解一个房
子的布局和里面的家具摆设一样。

哪些元件在那儿,它们的电阻、电
抗是多少,都得心里有数。

然后呢,就是选择一个合适的短路点啦。

这就好像你在地图上找一
个关键的地点,这个点可重要了,它决定了你后面计算的方向。

接下来呀,就是计算短路前的电压和电流啦。

这就好比你在出发前
要知道自己现在所处的位置和状态一样。

再然后呢,根据电路结构和参数,运用那些个公式和定理来计算短
路电流。

这可有点像解方程,得一步一步来,不能着急。

计算的过程中,你得细心再细心,就跟你做精细活儿似的,一个小
细节都不能马虎。

要是算错了一步,那后面可就全错啦,那不就白忙
活了嘛!
想想看,要是工程师们不认真计算短路电流,那后果得多严重啊!
电器设备可能会烧掉,甚至还可能引发火灾啥的,那可不是闹着玩的。

所以说呀,这短路电流的计算步骤可不能小瞧。

就跟盖房子一样,每一步都得稳稳当当的,才能盖出坚固漂亮的大房子。

咱这计算也是一样,每一个步骤都做好了,才能得出准确可靠的结果。

咱在学习和工作中遇到这种技术问题,可不能嫌麻烦,得静下心来好好研究。

你说是不是?就像走路一样,一步一个脚印,才能走得稳当,才能走到目的地呀!这短路电流的计算步骤,咱可得好好掌握,为咱的生活和工作保驾护航呢!你说呢?。

5-2短路电流计算方法及实例.

5-2短路电流计算方法及实例.

UB 3I B
UB 3 SB

U
2 B
SB

3U B
无限大容量供电系统-三相短路等值电路
xL1
xL2
10.5kV
121kV
110kV
38.5kV
k1 121 /10.5
x L1
k2 38.5 /110
x L 2
U 1 U 1
U 1
U 1
U 1
k1 1
xT 1
三相短路计算举例
三相次暂态短路电流及短路稳态电流为: I″(3)=I(3)∞=I(3)k-2=22.3(kA) 三相短路冲击电流为: i(3)sh=1.84I″(3)=1.84×22.3=41.0(kA) 三相短路容量为: S(3)k-2=√3UC2/I(3)k-2= √ 3×0.4×22.3=15.5(MV·A)
短路故障的类型
两相接地短路
也是一种不对称短路,用k(1.1)表 示,如图(c)、(d)所示。它是 指中性点不接地系统中两个不同的 相均发生单相接地而形成的两相短 路,亦指两相短路后又接地的情况。 两相接地短路发生的概率为10%~ 20%。
两相短路
是不对称短路,用k(2)表 示,如图(b)所示。 两相短路的发生概率为 10%~15%。
三相短路计算举例
② 计算k-1点的三相短路电流和短路容量 三相短路电流周期分量的有效值为: I(3)k-1=Uc1/(√3X∑1)=10.5/ (√ 3×2.12)=2.86(kA) 三相次暂态短路电流及短路稳态电流为: I″(3)=I(3)∞=I(3)k-1=2.86(kA) 三相短路冲击电流为: i(3)sh=2.55I″(3)=2.55×2.86=7.29(kA) 三相短路容量为: S(3)k-1= √ 3Uc1I(3)k-1= √ 3×10.5×2.86=52.0(MV·A)

短路电流计算方法

短路电流计算方法

短路电流计算方法短路电流是指在电力系统中发生故障时,电压降至接近零的情况下,电路中流过的电流。

短路电流的计算对于电力系统的设计和保护具有重要意义,因为短路电流是设计电气设备和保护装置的重要依据。

短路电流的计算需要考虑电力系统的拓扑结构、电源特性、线路参数以及负载特性等因素。

下面将介绍短路电流计算的一般步骤和方法。

1.确定短路类型:短路电流可以分为对称短路和非对称短路两种类型。

对称短路是指电流波形对称,相序相同;非对称短路是指电流波形不对称,相序不同。

根据具体情况确定短路类型。

2.确定短路点:根据电力系统的拓扑结构确定短路点,即电流的注入点和评估点。

注入点是指故障电流由电源注入的点,评估点是指评估短路电流的点。

3.收集系统参数:收集电力系统的参数,包括电缆、变压器、断路器和负载等参数。

这些参数可以从设备的技术规格书、标准和现场实测获得。

4.确定故障前电压:故障前电压是指故障发生前电力系统的额定电压,通常取作系统的名义电压。

5.确定故障后电压:故障后电压是指故障发生后电力系统的电压,可以通过电气设备的技术参数以及系统运行情况来确定。

6.计算故障电流:根据所选用的短路电流计算方法计算故障电流。

常用的短路电流计算方法包括K方法、感性电流计算法、阻抗法等。

7.进行结果验证和分析:验证计算结果的合理性,并分析导致短路电流偏大或偏小的原因。

如果计算结果存在偏差,则需要进一步检查参数和输入数据是否正确。

除了上述一般步骤和方法外,根据不同的电力系统和计算目的,还可以采用其他的短路电流计算方法,例如潮流法、追溯法、蒙特卡罗法等。

总结起来,短路电流的计算是复杂而繁琐的工作,需要全面了解电力系统的拓扑结构、参数和运行情况,并运用合理的计算方法进行准确的计算。

短路电流计算的结果对于电力系统的设计和保护具有重要意义,能够确保设备的安全运行和系统的稳定性。

因此,在进行短路电流计算时,需要仔细选择计算方法、准确收集参数,并进行合理的计算和分析。

短路电流计算公式

短路电流计算公式

短路电流计算公式
短路电流是指通过电路的电流,其中短路电流计算可以帮助我们更好地了解电路中的电流。

短路电流的计算可以通过一些基本的数学公式来完成,这些公式可以帮助我们准确地计算出短路电流。

首先,我们需要知道短路电流的定义,它是指当电路中有一个短路时,通过电路的电流量。

通常情况下,短路电流是指从一个点到另一个点的电流。

短路电流的计算方法是,首先,我们需要知道电路中的电压,比如说在一个直流电路中,电压可以通过测量电池的电压来测量。

然后,我们需要知道电路中的阻抗,阻抗是指电路中的电阻,电容和电感的总和。

最后,我们可以使用以下公式来计算短路电流:
I_short circuit = V/Z
其中,V是电路中的电压,Z是电路中的阻抗。

短路电流计算公式可以帮助我们准确地计算出电路中的电流,这对于设计电路和进行电路分析都非常重要。

短路电流计算也可以用于确定电路的最大安全流量,以便我们可以正确地安装和使用电路。

总之,短路电流计算可以帮助我们准确地计算出电路中的电流,对于设计电路和进行电路分析都非常重要。

短路电流计算公式可以帮助我们更好地理解电路,并确保电路的安全运行。

短路电流计算方法

短路电流计算方法

供电网络中发生短路时 ,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低 ,因而破坏了网络内用电设备的正常工作 .为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流 ,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

二.计算条件1.假设系统有无限大的容量 .用户处短路后 ,系统母线电压能维持不变 .即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

具体规定: 对于 3~35KV 级电网中短路电流的计算 ,可以认为 110KV 及以上的系统的容量为无限大 .只要计算 35KV 及以下网络元件的阻抗。

2.在计算高压电器中的短路电流时 ,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗 ,而忽略其电阻;对于架空线和电缆 ,只有当其电阻大于电抗 1/3 时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

三.简化计算法即使设定了一些假设条件 ,要正确计算短路电流还是十分困难 ,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表 .省去了计算的麻烦 .用起来比较方便 .但要是手边一时没有设计手册怎么办 ?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢 7 句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念 .1.主要参数Sd 三相短路容量 (MVA) 简称短路容量校核开关分断容量Id 三相短路电流周期分量有效值 (KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC 三相短路第一周期全电流有效值 (KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic 三相短路第一周期全电流峰值 (KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x 电抗(Ω)其中系统短路容量 Sd和计算点电抗 x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量 (Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方, 目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压UJZ 规定为 8 级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出 ,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当 10KV 母线上短路容量为 200 MVA 时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ3 无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* ( 总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id * √ 1+2 (KC-1)2 (KA) 其中 KC 冲击系数,取 1.8所以 IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当 1000KVA 及以下变压器二次侧短路时 ,冲击系数KC ,取 1.3这时:冲击电流有效值 IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了 .公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗 , 等等.一种方法是查有关设计手册 ,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流 ; 设计手册中还有一些图表 ,可以直接查出短路电流.下面介绍一种口“诀式”的计算方法 ,只要记牢 7 句口诀,就可掌握短路电流计算方法 .4 .简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一 .容量增减,电抗反比.100 除系统容量例:基准容量 100MVA. 当系统容量为 100MVA 时,系统的电抗为 XS*=100/100=1当系统容量为 200MVA 时,系统的电抗为 XS*=100/200 =0.5当系统容量为无穷大时 ,系统的电抗为 XS*=100/∞= 0系统容量单位: MVA系统容量应由当地供电部门提供 .当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量 .如已知供电部门出线开关为 W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA.则可认为系统容量 S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为 XS*=100/692=0.144.【2】变压器电抗的计算110KV, 10.5 除变压器容量; 35KV, 7 除变压器容量; 10KV{6KV}, 4.5 除变压器容量 .例:一台 35KV 3200KVA 变压器的电抗 X*=7/3.2=2.1875一台 10KV 1600KVA 变压器的电抗 X*=4.5/1.6=2.813变压器容量单位: MVA这里的系数 10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数 .不同电压等级有不同的值.【3】电抗器电抗的计算电抗器的额定电抗除额定容量再打九折 .例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% .额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗 X*={4/3.12}*0.9=1.15电抗器容量单位: MVA【4】架空线路及电缆电抗的计算架空线: 6KV,等于公里数; 10KV, 取 1/3;35KV, 取 3%0电缆:按架空线再乘 0.2.例: 10KV 6KM 架空线.架空线路电抗 X*=6/3=210KV 0.2KM 电缆.电缆电抗 X*={0.2/3}*0.2=0.013.这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关 ,截面越大电抗越小 .【5】短路容量的计算电抗加定,去除 100.例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑ =2, 则短路点的短路容量Sd=100/2=50 MVA.短路容量单位: MVA【6】短路电流的计算6KV,9.2 除电抗; 10KV,5.5 除电抗; 35KV,1.6 除电抗; 110KV,0.5 除电抗.0.4KV,150 除电抗例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑ =2, 短路点电压等级为 6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA.短路电流单位: KA【7】短路冲击电流的计算1000KVA 及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值 Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id1000KVA 以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值 Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id例:已知短路点{ 1600KVA 变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,则该点冲击电流有效值 Ic=1.5Id,=1.5*4.6 =7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA.可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗 {标么值}.但一定要包括系统电抗。

短路电流计算公式

短路电流计算公式

短路电流计算公式短路电流计算是为了评估电力系统中发生短路故障时的电流大小,以便设计合适的保护设备。

在进行短路电流计算时,首先需要了解系统的参数,包括额定电压、电阻、电抗以及线路参数等。

本文将介绍三种常用的短路电流计算方法:对称分量法、节点分析法和改进拓展节点分析法。

一、对称分量法1.对称分量介绍对称分量法基于对称量的概念,将三相电路中的不对称故障转化为对称故障计算,进而得到短路电流。

对称分量有正序、负序和零序三种,其中正序分量与系统运行在正常条件下的情况相对应,负序分量通常与系统中的不平衡故障相关,零序分量则与系统中的接地故障相关。

2.对称分量法计算步骤(1)确定对称分量系数根据系统的对称分量系数公式,计算出正序、负序和零序的分量系数。

(2)计算正序分量将现有系统与对等系统相连,使用正序分量系数公式计算正序分量。

(3)计算负序分量将现有系统与对等系统相连,使用负序分量系数公式计算负序分量。

(4)计算零序分量将现有系统与对等系统相连,使用零序分量系数公式计算零序分量。

(5)计算短路电流将正序、负序和零序分量相加,得到总的短路电流。

二、节点分析法1.节点分析介绍节点分析法是一种计算电力系统节点电压和电流的方法。

在短路电流计算中,可以使用节点分析法计算短路电流的幅值和相位。

2.节点分析法计算步骤(1)确定系统节点将电力系统划分为多个节点,包括母线节点、支路节点和负载节点等。

(2)列出节点电压方程根据各个节点的电压关系,列出节点电压方程。

(3)列出支路电流方程根据支路的电流关系,列出支路电流方程。

(4)将方程整理为矩阵形式将节点电压方程和支路电流方程整理为矩阵形式,并求解该矩阵方程组。

(5)计算短路电流根据节点电流和电压的关系,计算短路电流的幅值和相位。

三、改进拓展节点分析法1.改进拓展节点分析介绍改进拓展节点分析法是节点分析法的一种改进方法,用于计算电力系统中的短路电流。

相比于传统的节点分析法,改进拓展节点分析法考虑了电源阻抗,并且可以应用于更加复杂的电力系统。

短路电流公式

短路电流公式

短路电流公式短路电流是电力系统中一个相当重要的概念,咱们今儿就好好唠唠短路电流公式这回事儿。

在电力系统中,短路电流的计算可真是个关键环节。

为啥这么说呢?给您举个例子,有一次我们小区的配电箱出了点小故障,导致部分线路短路。

维修师傅来了之后,嘴里就一直念叨着短路电流的计算,说是要准确算出电流大小,才能选对合适的保护设备和线缆,不然这问题可就大了。

咱们先来说说最常见的三相短路电流公式,也就是有名值法中的计算公式:$I_{k}=\frac{U_{av}}{Z_{∑}}$ 。

这里的 $I_{k}$ 就是短路电流,$U_{av}$ 是平均额定电压,$Z_{∑}$ 是短路回路总阻抗。

这个公式看起来简单,可实际用起来,那得把每个元件的阻抗都算清楚,一点儿也不能马虎。

再说说标幺值法的短路电流计算公式。

这个方法呢,先把各个参数都化成标幺值,然后计算起来会更方便一些。

比如说,先通过基准容量和基准电压算出基准电流,然后再根据各元件的标幺阻抗来计算短路电流。

不过,您可别觉得记住这些公式就能高枕无忧啦。

实际情况中,电力系统复杂得很,有时候线路里还有电感、电容啥的,这就需要考虑更多的因素。

就像我之前跟着工程师去一个工厂检修电路,他们要计算短路电流的时候,那真是拿着图纸一点点分析,各种数据反复核算,就怕出一点差错。

还有啊,不同的短路类型,短路电流的大小和计算方法也会有所不同。

像单相短路、两相短路,都有各自特定的计算公式和考虑因素。

在学习和运用短路电流公式的时候,可得有耐心和细心。

就像搭积木一样,一块一块地把各个参数搞清楚,才能得出准确的结果。

不然,一旦计算错误,那后果可能不堪设想,小则设备损坏,大则影响整个区域的供电。

总之,短路电流公式虽然有点复杂,但只要咱们认真学,多实践,就一定能掌握好它,为电力系统的稳定运行保驾护航。

您说是不是这个理儿?。

短路电流计算

短路电流计算

短路电流计算
短路电流计算是电力系统经常要做的测量,它涉及到电力系统的电流及安全的有效监控,必须进行精确有效的计算。

下面将详细介绍短路电流计算的原理及计算过程:
一、短路电流计算原理
1、基本原理:短路电流计算中的基本原理是电路平衡原理,它强调电流输入各节点的总量等于电流输出各节点的总量。

2、有功端短路时的电流计算:电路上有两个同向发电机通电时,只有一个发电机具有电能收获的作用,而另一台是由于励磁电流及它的引入电阻变为静息的作状。

在这种状况下,只有一个发电机做有功,另一台变为对比性放大。

3、无功端短路时的电流计算:无功端电源发生短路后,其中线路上的发电机,受电变压器和励磁机就可以产生无功功率。

当电源端发生短路时,有功端功率为0,而现场测得的无功功率是得到短路电流值的重要依据。

二、短路电流计算的方法
1、电力短路计算:此类计算通常涉及到高压电网统中的电力短路,其计算关键是合理建立模型,分析模型中的变量,然后采用诸如数值分析、拉普拉斯变换等技术计算出短路电流。

2、集总短路电流计算:此方法是从电力系统整体上综合考虑电力系统拓扑结构,及电力系统中各个支路电阻及电抗器的参数,对电力系统端发生短路时产生的短路电流进行综合计算。

3、磁路传递函数计算:此方法是使用磁路传递函数,其中包括发电机的三相矩阵变换、发电机相角矩阵变换、普利策主拓扑矩阵变换等,进行短路电流计算。

三、结论
以上只是对短路电流计算的几种方法做出的简要介绍,还有很多其他方法可以用于
计算短路电流,但是它们都具有不同的优势,在实际应用时,应根据实际情况综合采用,以达到有效准确计算短路电流的最佳结果。

短路电流计算方法—注册电气工程师供配电专业

短路电流计算方法—注册电气工程师供配电专业

短路电流计算方法—注册电气工程师供配电专业短路电流是指电路中产生短路时所流过的电流,短路电流的大小对于电气系统的运行至关重要。

短路电流大到一定程度就会引起设备的损坏、电气火灾等危险后果。

因此,对短路电流进行计算和分析是电气工程师必须要掌握的技能之一。

一、短路电流的定义短路电流是由于电气系统中某一段短路而导致的电路中所流过的电流。

电流在短路点处突然变得非常大,此时的电气系统可能出现安全隐患,有可能引起电气火灾事故。

二、短路电流的计算方法短路电流的计算方法不止一种,下面我们就以故障电路为例,分别介绍两种常用的计算方法。

1. 故障电流法所谓故障电流法,是通过假设电气系统的电源电压不变,而单个发生故障装置的电流流过的情况下,来计算短路电流的大小。

在故障点产生短路后,电流的路径发生变化,电流的大小也会增加,故障点前后的电流之比就是短路电流的大小。

2. 阻抗折算法阻抗折算法是指用同等感性把电动力负荷变成”等效电抗器”来求出故障电流的方法。

具体来说,就是将发生故障的电气系统把负荷替换成一个等效阻抗,再用等效阻抗和电源电压对应,根据欧姆定律计算电路中的电流值,最终得到的结果即是短路电流的大小。

这种方法相对于故障电流法比较准确,但计算过程相对较为复杂。

三、短路电流计算的重要意义短路电流的计算工作在电气系统的设计中是非常重要的一步。

准确的短路电流计算可以帮助电业工程师正确选取电气设备,也可以避免电气系统的故障和安全隐患。

因此,学会短路电流的计算方法是每个电业工程师必须掌握的技能之一。

再次强调,正确的短路电流计算对于电气系统的运行至关重要,电气工程师应该严格按照国家标准进行计算,并不断地学习和更新电气知识,进一步提高自身的技能水平。

短路电流计算方法

短路电流计算方法

短路电流计算方法1.短路电流概述短路电流是指在电力系统发生故障时,电流在故障点形成回路从正常电路中流过的电流。

短路电流大小直接影响到故障点所涉及的电力设备的安全运行,因此短路电流的准确计算很重要。

2.短路电流计算的基本原理3.短路电流计算的步骤步骤1:确定故障电流流向以及故障类型(单相、两相或三相)。

步骤2:建立电力系统单相等效电路,将三相系统转化为单相计算。

对于三相短路,通常采用基准法或复数法进行计算。

步骤3:确定电源电压和发电机的等值电动势,通过该电动势计算电流的大小和相位差。

步骤4:根据电路结构和元件参数计算短路电流的大小。

常见的计算方法有正序分析法、零序分析法和对称分析法等。

步骤5:根据电压降和电流大小,判断电力设备是否能够承受短路电流,并选择合适的保护措施和设备。

4.短路电流计算的常用方法根据实际情况和计算要求,短路电流计算可以采用不同的方法。

以下是几种常见的方法:正序分析法将三相不对称的电路转化为对称分量电路进行计算。

通过正序分析法,可以方便地得到短路电流的大小和相位差,适用于计算对称短路和非对称短路。

零序分析法用于计算三相对地短路时的短路电流。

该方法将三相电路转化为单相等效电路,利用零序分量电路进行计算,适用于计算接地故障。

4.3 对称分析法(Symmetrical Analysis Method)对称分析法是一种简化的计算方法,在短路计算中广泛使用。

该方法基于对称分析,将三相电路简化为单相等效电路,并根据对称等效电路进行计算,适用于计算对称短路。

4.4软件辅助计算方法随着计算机技术的发展,短路电流计算也可以通过专业软件进行。

软件根据电网模型和参数进行短路计算,可以自动分析短路电流的大小和故障点位置,大大提高了计算效率。

总结:短路电流计算是电力系统设计中的重要工作,准确计算短路电流对于保护设备和确保电力系统的稳定运行至关重要。

短路电流计算的基本原理是基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,利用复数法或相量法进行计算。

短路电流计算方法

短路电流计算方法

短路电流计算方法
短路电流计算是电力系统中一项非常重要的工作,它是针对线路或设备在短路状态下电流的大小和方向的计算。

正确地计算短路电流有助于选择合适的保护装置来保护设备,以及评估系统的稳态和动态行为。

下面是短路电流计算的基本方法及步骤。

一、短路电流基本原理
短路电流是指在电力系统中,短路处的电阻很小,使得电流极大,电力系统对电流的负荷能力不足而出现故障。

因此,短路电流大小的计算就显得特别重要。

总的短路电流分为三种类型:
1.三相短路电流
短路故障时,电源中发生三相短路。

三相短路电流的计算是根据 Ohm 定律进行的,即
l = V / Z
其中,l 是电流,V 是电压,Z 是短路阻抗,它由以下式子得到:
Z = (Z1*Z2)/(Z1+Z2)
其中,Z1 和 Z2 分别是两端的线圈或电容器的阻抗。

2.两相短路电流
1。

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发电厂之间失去同步,破坏系统稳定性,最终造成系 统瓦解,形成地区性或区域性大面积停电。
短路故障的类型
在三相系统中,可能发生的短路类型有三相短路、两相短 路、两相接地短路和单相短路。
三相短路
是对称短路,用k(3)表示, 如图所示。因为短路回路的三 相阻抗相等,所以三相短路电 流和电压仍然是对称的,只是 电流比正常值增大,电压比额 定值降低。三相短路发生的概 率最小,只有5%左右,但它却 是危害最严重的短路形式。
(3) 人为原因
工作人员违反操作规程,带负荷拉闸造成相间弧光 短路;违反电业安全工作规程,带接地刀闸合闸造成金 属性短路;人为疏忽接错线造成短路;运行管理不善, 造成小动物进入带电设备内形成短路事故等。
短路故障产生的原因
短路故障的危害
(1) 短路电流的热效应 巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,
短路故障的类型

两相接地短路 也是一种不对称短路,用k(1.1)
表示,如图(c)、(d)所示。它 是指中性点不接地系统中两个不同 的相均发生单相接地而形成的两相 短路,亦指两相短路后又接地的情 况。两相接地短路发生的概率为10 %~20%。
两相短路
是不对称短路,用k(2)表 示,如图(b)所示。 两相短路的发生概率为 10%~15%。
无限大容量供电系统短路
无限大容量供电系统
这种电路发生短路时,电源电压不变的幅值和频率恒定不变。
实际上,任何电力系统都有一个确定的容量,并有一定 的内部阻抗。
当供配电系统容量较电力系统容量小得多,电力系统阻 抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%,或短路点离电源的 电气距离足够远,发生短路时电力系统母线电压降低很小, 此时可将电力系统看做无限大容量系统,从而使短路电流 计算大为简化。
典型工作任务五:客户供配电系统一次方案确定
学习情境 二 短路电流计算方法及实例
情景5-1:客户供电系统
一、学习目标
通过本单元学习,能正确理解各类客户对供电的要求,针对 不同的客户采用不同的接线方式。
二、难点重点
客户各类负荷的性质及对供电的要求。
短路概述
短路故障产生的原因
• 所谓短路,就是系统中各种类型不正常的相与相之
形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。 (2) 短路电流的电动力效应
由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的 电动力。如果电动力过大或设备电动力过大或设备结构 强度不够,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使 事故进一步扩大。
短路故障产生的原因
短路故障的危害(续)
(3) 短路时系统电压下降 短路造成系统电压突然下降,给用户带来很大影响。
供配电系统一般满足上述条件,可视为无限大容量供电
系统,据此进行短路分析和计算。

UA
S = ∞
UB

UC
无限大容量供电系统-三相短路电流变化过程
无限大容量供电系统三相短路电流的计算 -------近似(实用)计算
无限大容量供电系统-三相短路等值电路
S 10.5kV

UA

UB

UC

间或相与地之间的短接。系统发生短路的原因很多,
主要包括:
(1) 设备原因 指电气设备、元件的损坏。如设备绝缘部分自然
老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿导致短路; 设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成 短路等。
短路故障产生的原因
(2) 自然原因
由于气候恶劣,如大风、低温、导线覆冰等引起架 空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,导致设备过 电压或绝缘被击穿等。
例如,作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与 端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降 低甚至停止运转,给用户带来损失;同时,电压降低会 造成照明负荷,如电灯突然变暗或一些气体放电灯的熄 灭等,影响正常的工作、生活和学习。
短路故障产生的原因
短路故障的危害(续)
(4) 不对称短路的磁效应 当系统发生不对称短路时,不对称短路电流的磁效应所产生
U
110kV
L1
35kV d (3)
T2
(2) 选择导体和电器 如选择断路器、隔离开关、熔断器、互感器、母
线、绝缘子、电缆、架空线等。其中包括计算三相短 路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备电动力 稳定度,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气 设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校 验断路器的遮断能力等。
短路电流计算的目的
短路故障的类型
单相短路 用k(1)表示,如图(e)、(f)所示,也是一种不对称短路。
它的危害虽不如其他短路形式严重,但在中性点直接接地系统中 发生的概率最高,占短路故障的65%~70%。
短路电流计算的目的
(1) 电气主接线比选 短路电流计算可为不同方案进行技术经济比较,并
为确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。
短路电流计算的内容
(1) 短路点的选取短路点为各级电压母线、各级线路末端。 (2) 短路时间的确定根据电气设备选择和继电保护整定的
需要,确定计算短路电流的时间。 (3) 短路电流的计算包括最大运行方式下最大短路电流、
最小运行方式下最小短路电流以及各级电压中性点不接 地系统的单相接地短路电流,计算的具体项目及其计算 条件取决于计算短路电流的目的。
的足够的磁通在邻近的电路内能感应出很大的电动势,这 对于附近的通信线路、铁路信号系统及其他电子设备、电 动控制系统可能产生强烈干扰。 (5) 短路时的停电事故 短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越 靠近电源,停电波及范围越大。
短路故障产生的原因
短路故障的危害(续)
(6) 破坏系统稳定性,造成系统瓦解 短路可能造成的最严重后果就是使并列运行的各
(3)确定中性点接地方式 对于35 kV、10 kV供配电系统,根据单相短路电流可确定中性点接
地方式。 (4)验算接地装置的跨步电压和接触电压。
(5)选择继电保护装置和整定计算 在考虑正确、合理地装设保护装置和校验保护装置灵敏度时,不
仅要计算短路故障支路内的三相短路电流值,还需知道其他支路短路 电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路 电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅 要计算三相短路电流,而且也要计算两相短路电流,或根据需要计算 单相接地电流等。
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