第四章 短路电流的计算
发电机短路电流计算公式
发电机短路电流计算公式
发电机短路电流计算公式如下:
短路电流=额定电压/ (短路阻抗+阻抗内降)
其中,短路阻抗是指发电机的短路阻抗,通常用相对单位即短路
电压标定值表示,可以通过测量或者设备参数查表获取;阻抗内降是
指由于发电机的额定电流、发热、剩磁等原因导致的内部阻抗的降低。
拓展:
发电机短路电流是指在发电机短路故障状态下通过故障点的电流。
短路故障是指发电机绕组之间或与地之间发生直接连接的故障,例如
绕组间相间短路、对地短路等。
短路电流是短路故障时内部电机的负
载电流,具有很高的电能和热能,对设备和系统安全运行带来威胁。
对于发电机的短路电流计算,需要考虑短路故障类型、发电机的
参数、运行状态等因素。
通常,短路电流会远远高于额定电流,因此
在设计和运行发电机系统时需要合理考虑短路电流带来的影响。
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。
电气工程基础第4章短路电流及其计算解读
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电抗器:通常给出INL、UNL和电抗百分数 X L %,其中
XL%
3INL X L U NL
100
X
* NL
100
∴
X
* L
XL Xd
XL% 100
U NL
Sd
XL%
Sd
U
2 NL
3I NL
U
2 d
100
S NL
U
2 d
X
* NL
Sd S NL
U
2 NL
U
X
* NG
,则
X
* G
X
* NG
Sd SN
变压器:通常给出SN、UN和短路电压百分数 U k % ,
由于
U
k
%
U U
k N
100
3I N X T UN
100
X
* NT
100
所以
X
* T
X
* NT
Sd SN
Uk% 100
Sd SN
式中,X
* NT
Uk% 100
为变压器的额定电抗标幺值。
则X1折算到第三段的标幺值为:
变换后数值不变。
X
* 1
X1 Xd
X
1
U U
av3 av1
2
Sd U2
av3
X
1
Sd U2
av1
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六、短路回路总电抗标幺值
将各元件的电抗标幺值求出后,就可以画出由电源到短路
《工厂供电》第4章短路电流及其效应的计算.
式中,SK为三相短路容量(MVA);Uav为短路点所在 级的线路平均额定电压(kV);Ik为短路电流(kA)。
4.3 无限大容量系统三相短路电流计算
通常采用标幺值计算,以简化计算,便于比较分析。
一、标幺制
用相对值表示元件的物理量,称为标幺制。
标么值
S
d
S
* k
Sk
Sd
Z
* k
上式表示,三相短路容量数值上等于基准容量与三相
短路电流标幺值或与三相短路容量标幺值的乘积,三
相短路容量的标幺值等于三相短路电流的标幺值。
4、短路电流的计算步骤
①画出短路计算系统图,
包含与短路计算所有元件的单线系统,标出 元件的参数,短路点。
②画出短路计算系统图的等值电路图,
U
2 n
Sn
Sj U j2
式中,XF为发电机的电抗(Ω /km),Sn为基准容量
(MVA),Un为线路所在电压等级的基准电压(kV)。
2、变压器的电抗标幺值
XB
Ud
%U
2 n
100Sn
X B*
XB Xj
Ud
%U
2 n
100Sn
Sj U j2
Ud %S j 100Sn
Ud % (Sj ) 100 Sn
U m 电源电压相量 I m 工作电流相量 I zm 短路电流周期分量相量
三相短路时的相量图
短路电流非周期分量的 初值等于相量 I zm 和 I m 之差在纵坐标上的投影
产生最严重短路电流的条件: (1)短路前空载或 cosΦ=1 (2)短路瞬时电压过零 α=0或1800 (3)短路回路纯电感 d 90
高压短路电流计算书
高压短路电流计算书1.计算依据《工业与民用配电设计手册》第三版(中国电力出版社)第四章p123~p152页2.假定条件(1)假定短路电流是由不衰减的交流分量和以初始值A衰减到零的直流分量组成,可认为远端短路的对称电流初始值I”k和稳态短路电流I k是相等的,即称为远端短路;(2)高压短路只计及各元件(发电机、变压器、电抗器、线路等)的电抗,不计电阻。
3.计算方法标幺制4.已知条件(用户输入)总电抗标幺值X*= 10基准容量S j= 100(MVA)系统标称电压U n=10(kV)= 5.5(kA)基准电流I j= j√3∗1.05∗U峰值系数K p= 1.85.计算流程短路容量:S k=S j/X* (MVA)三相短路电流初始值:I”k(3)=I j/X*(kA)三相短路稳态电流有效值:I k(3)= I”k(3)(kA)三相短路峰值电流:i p(3)=K p∗√2∗I”k(3)(kA)三相短路全电流最大有效值:I p(3)= I”k(3)∗√1+2(K p−1)2(kA)两相不接地短路电流初始值:I”k(2)=0.866*I”k(3)(kA) =两相不接地短路稳态电流有效值:I k(2)=0.866*I k(3)(kA)两相不接地短路峰值电流:i p(2)=0.866*i p(3)(kA)两相不接地短路全电流最大有效值:I p(2)=0.866*I p(3)(kA)6.输出结果短路容量:S k(MVA) = 10 (MVA)三相短路电流初始值:I”k(3)(kA) = 0.55(kA)三相短路稳态电流有效值:I k(3)(kA) = 0.55(kA)三相短路峰值电流:i p(3)(kA) = 1.4( kA)三相短路全电流最大有效值:I p(3)(kA) = 0.83 (kA)两相不接地短路电流初始值:I”k(2)(kA) = 0.48(kA)两相不接地短路稳态电流有效值:I k(2)(kA) = 0.48 (kA)两相不接地短路峰值电流:i p(2)(kA) =1.21( kA)两相不接地短路全电流最大有效值:I p(2)(kA) =0.72(kA)。
短路电流计算方法
短路电流计算方法短路电流是指在电路中出现短路时所产生的电流。
短路电流的计算对于电路的设计和保护具有重要意义。
正确计算短路电流可以帮助我们选择合适的电器设备和保护装置,从而确保电路的安全运行。
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时,电流突然增大的现象。
短路电流的大小取决于电路的阻抗、电压和负载等因素。
在进行短路电流计算时,我们需要考虑这些因素,并采用适当的方法进行计算。
一种常见的短路电流计算方法是采用对称分量法。
对称分量法是一种基于对称分量理论的电路分析方法,通过将三相电路中的不对称系统转化为对称系统,简化了电路的分析和计算过程。
在使用对称分量法进行短路电流计算时,我们需要先将电路转化为正序、负序和零序对称分量,然后分别计算它们的短路电流,最后将它们合成为总的短路电流。
另一种常用的短路电流计算方法是采用复功率法。
复功率法是一种基于复功率理论的电路分析方法,通过将电路中的各个元件的功率表示为复数形式,简化了电路的分析和计算过程。
在使用复功率法进行短路电流计算时,我们需要先将电路中各个元件的复功率表示出来,然后利用复功率的运算规则进行计算,最终得到短路电流的大小和相位。
除了对称分量法和复功率法,还有一些其他的短路电流计算方法,如有限元法、潮流法等。
这些方法各有特点,适用于不同类型的电路和不同的计算要求。
在实际工程中,我们可以根据具体的情况选择合适的方法进行短路电流计算。
总的来说,短路电流的计算对于电路的设计和保护具有重要意义。
正确计算短路电流可以帮助我们选择合适的电器设备和保护装置,从而确保电路的安全运行。
在进行短路电流计算时,我们可以采用对称分量法、复功率法等不同的方法,根据具体的情况选择合适的方法进行计算。
希望本文介绍的短路电流计算方法对大家有所帮助。
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。
继电保护原理 第四章 第一、二节 线路电流保护
电流速断保护方向元件的装设原则
例如:
同一线路两侧,定值小者加方向元件,定值大者可不 加方向元件。
EI
k2
M 1 2
N
k1 E II
I I I set1 I set2
保护1可不加KW
(二)限时电流速断保护的整定计算
仍然是与下一级保护的第一段配合,但需考 虑保护安装点与短路点之间有分支电路的影响。 k C B A I AB I
o
Ik2
(2)功率方向继电器的动作方程 比相式动作方程:
e jα Ur 90 arg 90 Ir
Ur 90 arg 90 Ir
KU r I r cos( r ) 0
①四个角度: r: 加入功率方向继电器的电压和电流之夹角
I k1B
k1点短路时,若
I I I k1 A I set2
保护2误动;
EA
A
1
k2
B
2 3
k1
C
4 5 6
D EB
I k2 A
对电流速断保护: k2点短路时,若
I k2 B
I I I k2 B I set3 保护3误动;
EA
A
1 2
B
3
k1
4
C
5 6
D
EB
I k1 A
对过电流保护:
I k1B
动作
小结: 采用90°接线方式的优缺点 优点: ① 对各种两相短路都没有死区。 ② 适当选择内角α后,对线路上各种相 间故障都能保证动作的方向性。 缺点: 三相短路时仍有死区。
三、方向性电流保护整定计算特点
(一)电流速断保护的整定计算 k2
短路电流计算及电气设备的选择校验知识
/
X (k 2)
100MVA / 4.49
22.27MVA
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两台变压器分列运行情况下:
1)总电抗标么值
X (k 2)
X1
X
2
X
3
0.4 1.59 5
6.99
2) 三相短路电流周期分量有效值
I (3) k 2
I j2
X (k 2)
144.34kA 6.99
20.65kA
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2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值
1)电力系统的电抗标幺值 2)电力线路的电抗标幺值
X
* 1
Sj Sk
100MVA 250MVA
0.4
X
* 2
x0
L
Sj U2
av1
0.35( / km) 5km 100MVA (10.5kV )2
1.59
3)电力变压器的电抗标幺值
Im sin ,可求得积分常数,即
C Izm sin k Im sin
则得短路电流
t
ik Izm sin(t k ) (I zm sin k Im sin )e Tf i
iz i fi
式中,iz为短路电流周期分量; ifi为短路电流非周期分量。
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无限大容量系统发生三相短路时的电压、电流曲线如下图:
3) 其他三相短路电流
i(3)
sh
1.84 20.65kA
38.00kA
I (3) sh
1.09
20.65kA
22.51kA
I (3) k 2
I (3) k2
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?。
短路电流的计算及步骤
短路电流的计算及步骤一、短路电流的计算步骤:1、首先绘出计算电路图2、接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图二、短路电流的计算方法:1、欧姆法2、标幺制法三、采用欧姆法进行三相短路电流的计算根据设计的供电系统图1-1所示。
电力系统出口断路器为SN10-10Ⅲ型。
可计算本饲料厂变电所高压10KV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。
图1-11.k-1点的三相短路电流和短路容量(U=10.5KV)(1)计算短路电流中各元件的电抗及总电抗1)电力系统的电抗:由附表8查得SN10-10Ⅲ型短路器的断流容量S=750MV·A,因此X===0.1472)架空线路的电抗:由表3-1得X=0.35/km,因此X=X l=0.35 (/km)5km=1.753)绘k-1点短路的等效电路图,如图1-2(a)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:X= X+ X=0.147+1.75=1.897图1-2 短路等效电路图(欧姆法)(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===3.18 kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =3.18kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=2.55=2.553.18kA=8.11kA=1.51=1.513.18kA=4.8kA4)三相短路容量==10.5KV3.18 kA=58.10MV·A2 K-2点的短路电流和短路容量(U=0.4KV)1)电力系统的电抗===2.132)架空线路的电抗==0.35(/km) 5km=2.543)电力变压器的电抗:由附录表5得%=5,因此X===84) 绘k-2点短路的等效电路图,如图5-2(b)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:= X+ X+ X//= X+ X+=6.753(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===34.04kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =34.04kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=1.84=1.8434.04kA=62.64kA=1.09=1.0934.04 kA=37.11Ka4)三相短路容量==0.4KV34.04 kA=23.69MV·A综上所述可列短路计算表,如下表1-1工厂变配电所的选择第一节工厂变配电所类型、所址的选择一、变配电所的任务便配电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。
第四章短路电流计算
第四章 短路电流计算一、短路电流计算公式和原则 1、各阻抗计算公式注:取B S =100MVA;B U 分别可以取10.5kV 、0.4 kV ;6.3 kV ;BB B US I 3=,取B I 可以为5.5 kA 、144.34 kA 、 91.463 kA ;(1) 电力系统的电抗标幺值(电阻忽略不计) X s *=OCB S S短路点计算电压,取为比所在电网电压高5% 电力系统的出口短路的短路容量 (2)电力线路的阻抗标幺值 电阻R wl*=R 0L2CB US电抗X wl *=X 0L2CB US(3)电力变压器的阻抗标幺值NB KTS S UX 310100%⨯=*单位 S n ---变压器的额定容量 KvAU c --短路计算点计算电压kV B S --单位取MVA3计算短路电流分别对各短路点计算其三相短路电流周期分量)3(k I 短路次暂态短路电流)3(''I短路稳态电流)3(∞I短路冲击电流)3(sh i 及短路后第一个周期的短路全电流有效值(又称短路冲击电流有效值))3(sh I ① 三相短路电流: *∑=XI I B k)3(注:当3∑∑<X R 时,可不计电阻∑R② 在无限大容量系统下 )3()3()3(''k I I I ==∞③ 高压电路短路冲击电流及其有效值)3('')3(55.2Ii sh = )3('')3(51.1II sh =④ 低压电路的短路冲击电流及其有效值)3('')3(84.1Ii sh =)3('')3(09.1II sh =5 短路容量: )3()3(3k C k I U S =二.短路电流计算的部分计算过程以NO.1为例 ① max 方式439.3232106.0333.0*1**max*max=++=++=-∑T l s X X XX441.324.0439.322222*max*max .1=+=+=∑∑lR XZ031.01*max.1*max==∑ZIkA I i sh 233.884.1max max ==kA i I sh sh 866.4692.1max max ==MVAS I S B k 1.3100031.0*max )3(max =⨯=⨯=kAI I I B 475.434.144031.01*max max =⨯=⨯=-② min 方式773.3232106.0667.0*1**min*min=++=++=-∑T l s X X XX775.324.0773.322222*min*min .1=+=+=∑∑lR XZ0503.01*min.1*min==∑ZI404kA .434.1440305.01*min min =⨯=⨯=-B I I IkA I i sh 103.8404.484.184.1min min =⨯==kA i I sh sh 789.4692.1103.8692.1max max ===MVAS I S B k 05.3*min )3(min =⨯=注:当计算侧电压为6.3kA 时,无论计算最大运行方式还是最小运行方式,Ii sh 55.2=686.1sh sh i I =三 短路计算计算结果汇总。
第四章 短路电流计算
IB
SB 3VB
, ZB
VB
V2 B
3I B SB
不同基准的标么值的换算
28
二、各元件的电抗标么值
(1)电力系统的电抗标么值
电力系统的电阻一般很小,不予考虑。
电力系统的电抗可由系统变电站高压输电线
出口断路器的启断容量Soc,或者由电力系统 的短路容量Sd来求。
U
2 s
X s
Xs XB
Soc UB2
中性点不接地和中性点经消弧线圈 接地的系统称小电流接地系统。
2
一、中性点直接接地系统
“大电流接地系统”
可靠性低
绝缘有利 适于110KV及以上
3
二、中性点不接地系统
“小电流接地系统”
可靠性高
绝缘不利 适于3~60KV
4
三、中性点经消弧线圈接地系统 消弧线圈的作用:产生感性电流分量,与接地 点容性电流分量相抵消,减小接地点电流,提高供 电可靠性。
第四章 短路电流计算
了解:短路原因、类型 及其后果;无限大容量电力 系统供电时短路过程分析。
重点:标幺值法,供 电系统各元件电抗标幺值, 短路电流计算方法、低压电 网短路电流的计算、三相短 路电流计算。
第一节 系统中性点运行方式
发电机、变压器绕组星形联结的结 点称为中性点。
中性点直接接地系统常称大电流接 地系统。
出现条件:①φ≈90° ②短路前空载(Im=0) ③α=0
故有
t
ia I pm cost I pme Ta
当t=0.01s时出现最大值:
0.01
0.01
ish I pm I pme Ta (1 e Ta )I pm
K sh I pm
20
发电厂变电站电气设备第四章 电力系统短路及短路电流计算6PPT培训课件
(c)图—等值电抗X2-1=3XL
(d)图—等值电抗X1//2-3=
1
4 XL
从上可见:正常运行时的电抗值为 1XL ,而短
4
路情况下的最大电抗值为3XL,为正常运行时电抗 的12倍。
可见,分裂电抗器的主要优点是:正常运行时电 抗小,压降小;而短路时电抗大,限制短路电流作用 大。最大缺点是:若一臂负荷变动过大时,另一臂将 产生较大的电压波动;当一臂短路而另一臂同时有负 荷,由于互感电势的作用,有负荷的一臂将产生感应 过电压,但若取XL=8%~10%、f=0.5,则此过电压值 将不会太大。
一、选择适当的主接线形式和相应的运行方式
1. 发电机组采用单元接线(在发电机电压级不采 用母线) 2.环形电网开环运行 3.变压器或供电线路分列运行
目的:使系统阻抗增大 缺点:降低主接线的供电可靠性和灵活性
二、在发电机或主变压器回路中装设分裂电抗器(人 为增加系统电抗)
(a)在发电机回路装设 (b)在变压器回路装设
三、装设母线分段电抗器
上图所示,在母线各分段之间装设分段电抗 器。当任一母线段上发生短路时,由其他分段上 的发电机及系统提供的短路电流,都会受到分段 电抗器的限制。当任一出线上发生短路时,分段 电抗器同样也能限制短路电流。但由于分段电抗 器的额定电流较大,相同额定电抗百分值下的电 抗欧姆数较小,分段电抗器限制短路电流的作用 就不如出线电抗器的大。
第四章
电力系统短路及短路电流计算
4-6 限制短路电流的方法
新课引入:
在大容量的发电厂、变电所的6-10KV系统中,短 路电流可能达到很大的数值,这将使母线、断路器等 一次设备遭受严重的发热和巨大的电动力的冲击。为 了安全,必须加大设备型号,也就是要选择重型的电 器,因而无法采用价格便宜的轻型开关电器和较小截 面的导线。这不仅增加投资,甚至有时会因短路电流 太大而选不到符合要求的电器。为此,必须采用措施 限制该系统中的短路电流,从而能选用轻型电气设备 和截面较小的电缆,简化配电装置,节约投资。
短路电流的计算及步骤
短路电流的计算及步骤短路电流是指在电路中其中一点出现故障或短路时流过的电流。
计算短路电流的目的是为了确定电路中的保护设备是否能够承受故障电流的冲击,从而保障电气设备和人身安全。
计算短路电流的步骤通常包括以下几个方面:1.收集电路信息:首先需要收集完整的电路信息,包括电源电压、电流传输路径、电流变压器、负载等。
2.选择计算方法:根据电路的复杂程度和需要计算的精度,选择适合的计算方法。
常用的计算方法包括基于电压降的计算方法、短路电流测量法和软件计算法等。
3.计算电抗:通过分析电路的拓扑结构和元件的参数,计算电路中的电感、电容和电阻等电抗元件的值。
电抗元件对电流的变化速度有很大的影响,因此必须进行准确的计算。
4.制作电抗模型:根据计算出的电感和电容值,制作电抗模型。
电抗模型是分析电路中短路电流分布和传输路径的基础。
5.计算电路中的短路电流:根据电路的传输路径和故障点的位置,利用电抗模型计算电路中的短路电流。
这一步骤需要涉及到复杂的数学计算和电路分析技术,可以使用相应的软件工具进行辅助计算。
6.考虑非线性元件:在实际电路中,常常还存在一些非线性元件,如电阻的温度特性、电感的磁饱和等,这些元件对电流的传输和短路电流的计算也会产生一定的影响。
因此,在计算短路电流时,需要考虑这些非线性元件的影响。
7.验证计算结果:计算得到的短路电流值应与实际测量值进行比较,以验证计算结果的准确性。
在进行比较时需要考虑电路的实际工作状态,如电压波动、负载变化等因素。
总结起来,计算短路电流的步骤包括收集电路信息、选择计算方法、计算电抗、制作电抗模型、计算短路电流、考虑非线性元件和验证计算结果。
通过这些步骤的分析和计算,可以预测电路中的短路电流,从而为电力系统的设计和运行提供重要的参考。
第四章短路电流计算
短路种类
短路电流基本概念—短路危害
短路的危害 短路电流的热效应使设备急剧发热,可能导致设备过热损坏 ; 短路电流产生很大的电动力,可能使设备永久变形或严重损坏 ; 短路时系统电压大幅度下降,严重影响用户的正常工作 ; 短路可能使电力系统的运行失去稳定 ; 不对称短路产生的不平衡磁场,会对附近的通讯系统及弱电设备产生电磁干扰,影响其正常工作 。
2.绘制计算用的等效电路图 • 按照所选择的短路计算点,用电抗符号表示电路中的各电气设备(元件),如图所示。在等效电路
图上,只需将被计算的短路电流所经过的一些元件绘出,并表明其编号和电抗值,其中分数的分子 标编号,分母标计算出的元件电抗值。根据等效电路就可以计算短路回路的总电抗和各短路参数。
短路计算的基本步骤
。
f0 i
zm
k的有关物理量
1. 短路电流次暂态值 短路电流次暂态值是指短路以后幅值最大的一个周期(即第一个周期)的短路电流周期分量的有效值。 在无限大容量系统中,短路电流周期分量幅值保持不变。
三相短路的有关物理量 2. 短路电流稳态值 短路电流稳态值(steady-state value)是指短路进入稳态后短路电流的有效值。 无穷大容量电源系统发生三相短路时,短路电流周期分量的幅值恒定不变,则
当R=X/3时,忽略电阻,误差仅增大5%。
忽略短路点的过渡电阻
按对称分析
假R 设 X/3
不忽略电阻 电 时 I流 三相 U短路 U 90.95U
3 R2X2 3X 10
3X
忽略电阻时 流 I三 相 U 短 1.0I5 路电 3X
无限大电源容量的暂态过程 • 电路对称,可以只取一相讨论
无穷大容量系统三相短路的暂态过程
I
(3) k
短路电流计算方法
短路电流计算方法
短路电流是指电路中发生故障(例如电线断路、电器短路等)时流经故障点的电流。
在电路设计和安全保护中,计算短路电流是非常重要的一项工作。
计算短路电流的方法主要有以下几种:
1. 简化法:此方法适用于小型电路或近似计算。
首先,将电源内阻视为零,短路时电源电压等于短路电流与总电路电阻之积;然后,将电路分为串联部分和并联部分,对电路进行简化,逐步计算得到短路电流。
2. 节点电流法:此方法适用于相对复杂的电路。
将电路图转化为节点电流方程组,然后通过解该方程组得到各节点电流,最终得到短路电流。
3. 对称电路法:此方法适用于对称的电力系统。
通过电路的对称性质,简化电路的计算过程,得到短路电流。
无论使用哪种方法,计算短路电流的关键是要准确地考虑电路中各元件的参数,包括电压、电流、电阻等。
此外,还需考虑电源的特性,如内阻、源电压等。
只有在准确地获得这些参数后,才能进行有效的计算和分析,确保电路的安全运行。
工厂供配电技术PPT课件第四章 短路电流计算
4.1.4
计算短路电流目的
1.选择和校验电气设备。 2.继电保护装置的整定计算。 3.设计时作不同方案的技术比较。 4.电力系统短路试验、故障分析、稳定控制措施制 定的依据 5.网络结构规划、设计的依据(主接线方案、运行 方式、及限流措施)
EXIT
4.1.5 短路电流计算的基本假设
基本假设有: (1) 忽略磁路的饱和与磁滞现象,认为系统中各 元件参数恒定。 (2) 忽略各元件的电阻。高压电网中各种电气元 件的电阻一般都比电抗小得多,各阻抗元件均可用 一等值电抗表示。但短路回路的总电阻大于总电抗 的1/3时,应计入电气元件的电阻。此外,在计算暂 态过程的时间常数时,各元件的电阻不能忽略。 (3) 忽略短路点的过渡电阻。过渡电阻是指相与 相或者相与地之间短接所经过的电阻。一般情况下, 都以金属性短路对待,只是在某些继电保护的计算 中才考虑过渡电阻。 (4) 除不对称故障处出现局部不对称外,实际的 电力系统通常都可以看做三相对称的。
EXIT
EXIT
4.1.3
短路的危害
1.产生很大的电动力和很高的温度,使故障元件 和短路电路中的其它元件损坏。 2.电压骤降,影响电气设备的正常运行。 3.造成停电事故。 4.造成不对称电路,其电流将产生较强的不平衡 磁场,对附近的通信设备、信号系统及电子 设备等产生干扰。 5.严重的短路运行电力系统运行的稳定性,使并 列运行发电机组失去同步,造成系统解列。
短路暂态过程: t ik I pm sin( t ) [ I m sin( ) I pm sin( )]e
LR
EXIT
3. 最严重三相短路的短路电流 产生最严重短路电流的条件: (1)短路瞬时电压过零 α =0 (2)短路前空载或 cosΦ =1 (3)短路回路纯电感 Φ =90
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4 短路电流及其计算
电力系统运行有三种方式:正常运行状态、非正常运行状态和短路故障。
在供电系统的设计和运行中,还要考虑到可能发生的故障以及不正常运行情况。
对供电系统危害最大的是短路故障。
短路电流将引起电动力效应和发热效应以及电压的降低等。
因此,短路电流计算是电气主接线的方案比较、电气设备及载流导体的选择、接地计算以及继电保护选择和整定的基础。
短路就是指电力系统正常情况以外的一切相与相或相与地之间发生通路的情况。
为了保证电力系统的安全、可靠运行,在电力系统设计和运行分析中,一定要考虑系统的不正常工作状态。
4.1 短路的基本概念
4.1.1 短路的原因及其后果
短路是电力系统中最常见和最严重的一种故障。
短路,是指电力系统正常情况以外的一切相与相或相与地之间发生通路的情况。
引起短路的主要原因是电气设备载流部分绝缘损坏。
引起绝缘损坏的原因有:各种形式的过电压、绝缘材料的自然老化、遭受机械损伤以及设备运行维护不良等。
此外,运行人员由于未遵守安全操作规程而带来的误操作(如带负荷拉刀开关、线路或设备检修后喂拆除地线而送电等)、鸟兽跨接在裸露的载流部分以及风、雪、雨、雹等自然现象均会引起短路故障。
电力系统发生短路时,由于系统的总阻抗大为减小,因此伴随短路所长生的基本现象是:电流剧烈增加,短路电流为正常工作电流的几十倍甚至几百倍,在大容量电力系统中发生短路时,短路电流可高达几万安甚至几十万安。
在电流急剧增加的同时,系统中的电压将大幅度下降,发生三相短路时,短路点的电压将降到零。
由于短路时有上述现象发生,因此短路所引起的后果是破坏性的。
具体表现在:1)短路电流的热效应。
短路电流通过设备将会使发热急剧增加,短路持续时间较长时,可使设备因过热而损坏甚至烧毁。
2)短路电流的力效应。
短路电流将在电气设备中产生很大的电动力,可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏。
3)影响电气设备的正常运行。
短路时系统电压大幅下降,可使系统中的主要负荷电动机因电磁转矩显著降低而减速或停转,造成产品报废甚至设备损坏。
4)破坏系统的稳定性。
短路将会使系统中的功率部分突然发生变化,可能导致
并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停电。
这是短路故障最严重的后果。
5)造成电磁干扰。
不对称接地短路所产生的不平衡电流,将产生零序不平衡磁通,会对邻近的平行线路产生严重的电磁干扰。
由此可见,对短路过程的研究具有十分重要的意义。
实际上,在电力系统设计和运行的工作中,都必须有短路计算的结果作为依据。
选择合理的电气接线图,选择有足够稳定度和热稳定度的电气设备及载流导体,合理配置各种继电保护和自动装置并正确地整定其参数等。
因此,深入研究有关短路问题的理论及其计算方法是很有必要的。
4.1.2 短路的类型
三相系统中,可能发生的短路类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路,分别用k (3)、k (2)、k (1)和k (1.1)表示。
三相短路时对称性短路,其他类型的短路都是不对称性短路。
短路的类型如图4.1所示。
C ) d )
e) f)
图4.1 短路的类型
A)三相短路 b)两相短路 c)、d)单相接地短路 e)、f)两相接地短路
运行经验表明,在电力系统各种短路故障中,单相接地短路占大多数(约为80%~90%),而三相短路的机会最少(只占5%),但三相短路对系统造成的危害最为严重,必须足够的重视。
此外,三相短路计算又是一切不对称短路计算的基础。
从以后的分析计算中可以看出,一切不对称短路的计算,都是应用对称分量法将其转化为对称短路来计算的。
因此,对三相短路的研究具有十分重要的意义。
4.2 标幺制
4.2.1 概述
在短路电流计算中,各电气量如电流、电压、阻抗、功率等的数值,可以用有名值表示,也可以用标幺值表示。
为了计算方便,通常在1kv以下的低压系统中宜采用有名值,而高压系统中由于有多少个电压等级,存在电抗换算的问题,所以宜采用标幺值。
在高压电网短路电流的计算中,通常总电抗远远大于总阻抗,所以一般可以只计算各主要元件的电抗而忽略其电抗,只有当短路回路的总电阻时才需计算其电阻。
4.2.2 标幺制的概念
所谓标幺制,就是把各个物理量均用标幺值来表示的一种相对单位制。
某一物理量的标幺值,等于它的实际值A与所选定的基准值的比值,即:
式中,A为有名值;为任意选定的基准值。
在进行标幺值计算时,首先要选定基准值。
基准值原则上可以任意选则,但因物理量之间有内在的联系,所以并非所有的基准值都可以任意选则。
在短路计算中经常用到四个物理量是容量S、电压U、电流I和电抗X。
通常先选定基准容量和基准电压,则基准电流和基准电抗分别为:
为了方便计算,通常取基准容量=100MVA,基准电压用各级线路平均额定电压,即:。
所谓线路平均额定电压,是指线路始端最大额定电压与线路末端最小额定电压的平均值。
一般取线路平均额定定压为其额定电压的1.05倍,见表4.1。
表4.1 线路的额定电压与平均额定电压
4.3 短路电流计算的目的和假定条件
4.3.1 短路计算的目的
电力系统短路电流计算的主要目的是:
(1)选择导体和电器设备;
(2)选择继电保护装置和整定计算。
4.3.2 短路计算的假定条件
短路电流计算中,采用以下假设条件和原则:
(1)正常工作时,三相系统对称运行;
(2)所有电源的电动势相位角相同;
(3)系统中的同步电动机和异步电动机均为理想电动机,不考虑电动机磁饱和、磁滞、涡流及导体的集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子绕组三相结构完全相同,空间角为120°。
(4)电力系统中各元件的磁路不饱和;
(5)电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上; (6)短路发生在短路电流为最大值的瞬间;
(7)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器间的激磁电流;
(8)除了计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流以外,元件的电阻均可略去不计;
(9)元件的参数均取其额定值,不需考虑参数的误差和调整范围; (10)输电线路的电容略去不计。
4.3.3 短路计算方法
对应系统最大运行方式,按无限大容量系统,进行相关短路点的三相短路电流计算,求得I "
、ish 、Ish 、Sd 值。
I "
--- 三相短路电流;
ish --- 三相短路冲击电流,用来校验电器和母线的动稳定性;
Ish --- 三相短路全电流最大有效值,用来校验电器和载流导体的热稳定性; Sd --- 三相短路容量,用来校验断路器和判断容量是否超过规定值,作为选择限流电抗器的依据。
4.4 短路电流的计算
4.4.1 各元件电抗的计算
等值网络:
图4.2 系统接线图
选择基准容量:
计算:
(1)等值电源: :
系统的电抗:
(2)等值电源: :
系统的电抗:
(3)发动机、、的电抗由,
则:
变压器的电抗:
变压器的电抗:
变压器的电抗:
变压器的电抗:
高中:
高低:
中低:
电缆的阻抗:
4.4.2 等值网路的化简
图4.3等值电路
图4.4 化简后网络
合并电源:
图4.5 合并电源后的网络
图4.6 星网变换
则转移阻抗:
图4.7 变换后网络
计算电抗:
2.1466
0.2555 查表得:
表4.2 短路电流
其中:
由:,得:
系统的短路电流标幺值:
有名值:
系统的短路电流标幺值:有名值:
短路电流:。