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1、三相交流系统短路电流计算时间:2003-12-2910:48:34
2、[<<][>>]国际电工委员会IEC标准三相交流系统短路电流计算同版物909第一版(1988年)能源部水利部水利电力情报所标准化室1989.10国际电工委员会三相交流系统短路电流计算前言1)IEC有关技术问题的正式决议或协议是由对这些问题特别关切的各有关国家委员会组成的技术委员会提出的,它们最大限度地表达了国际上涉及问题的一致意见。2)这些决议或协议以推荐标准的形式供国际上使用,并在些意义上为各国家委员会所接受。3)为了促进国际
3、上的统一,IEC希望各国家委员会在其本国条件许可范围内,采用IEC推荐标准的内容作为他们的国家标准。IEC推荐标准和相应的国家标准之间的任何差别,应尽可能地在国家标准中明确指出。序本标准由IEC73(电流短路)技术委员会制订的。本标准的内容以下表中两个文件为基础:在关投票的详细情况可以在上表中投票结果报告中查找。本标准引用过下列IEC标准:标准号:83(1983):IEC标准电压50:国际电工词汇(IEV)50(131)(1978):电路和磁路:第131章50(151)(1978):电磁设备:第
4、151章50(441)(1984):关开、控制器和熔断器第441章865(1986):短路电流效应计算1.范围本标准适用于以下电力系统中的短中电流计算:1)低压三相交流系统;2)标称电压230KV以下,在标称频率(50Hz或60Hz)下运行的高压三相交流系统。给出的标准化方法,尽可能采用便于非专业工程师使用的形式。2.目的本标准的目的在于把能得到可靠结果并具有足够计算精度的一般实用简化计算方法规范化。为此目的,认为在短路点处存在一等效电压源,这将在第6章加以介绍。如果能得到同样精度,并不排除在特
5、殊情况下,采用特殊的计算方法,如叠加法。要决定短路电流和短路阻抗的大小,可以通过系统试验,如用网络分析仪测量或用数字计算机求得。在已有低压系统中,在测试基础上确定已选短路点的短路阻抗是可能的。根据电气设备额定参数和系统的拓扑结构来计算短路阻抗,对于现有系统和规划中的系统,都有许多优点。有两种不同数值的短电流,要加以计算,即:1)确定电气设备容量或额定值的最大短路电流;2)选择熔断器、整定继电保护装置和校验电动机起动所依据的最小短路电流。应区分以下两种情况:1)短路电流中无衰减交流分量的系统(远离
6、发电机端短路),在这第一部分中论述。2)短路电流中具有衰减交流分量的系统(靠近发电机端短路)这在第二部分中论述,这部分还包括电动机的影响。本标准不涉及控制条件(短路试验站)下人为造成的短路电流计算,也不涉及船只和飞机上电气设备的短路电流计算。关于短路电流热效应的计算,风IEC出版物865第二部分。用于非环网低压三相交流系统的使用导测,以及关于本标准中各种计算系数和参数的推导报告,正在编写中。3.定义本标准中使用的以下定义,参照了国际电工辞汇(IEV)(IEC出版物:50)。3.1短路通过一个比较
7、低的电阻或阻抗,偶然或有意地对一个电路中在正常情况处于不同电压下的两个或几个点之间进行的连接(见IEV150-03-41)。3.2短路电流在电路中(IEV441-11-07)由于故障或不正确连接而形成短路,并由此产生的过电流。注:需区别流过短路点和流过网络支路中的短路电流。3.3预期(可达到的)短路电流在电源不改变情况下,用阻抗为零(忽略阻抗)的理想连接代替短路时所流过的电流。注:假定三相短路时的短路电流在各相同时出现。否则将导致短路电流中产生大的非周期分量,对于该分量的研究,不属于本标准的范围
8、。3.4对称短路电流不计非周期分量时的预期(可达到的)短路电流对称交流分量的有效值(见第3.3条)。3.5对称短路电流Ik初始值当阻抗保持零值(见图1和图12)时,在短路瞬间,预期(可达到的)短路电流对称交流分量(见第3.3条)的有效值。3.6对称短路功率初始值Sk把假定值规定为对称短路电流初始值Ik(3.5条)与系统标称电压Un和3系数的乘积,即:3.7短路电流的直流(非周期)分量iDC如图1和图12所示,短路电流从初始值衰减到零时,峰、谷包络曲线的平均值。3.8短路电流峰值iP预期(可达到的
9、)短路电流的最大可能瞬时值(见图1和图12)注:短路电流峰值的大小,随短路发生时间的不同而不同。计算三相短路电流的峰值是为了求得某相导线可能出现最大短路电流峰值的瞬间,但不考虑连续发生的故障,对于三相短路,假设三相导线同时发生短路。3.9对称短路遮断电流Ib在开关设备触头最初断开的瞬间,预期(可达到的)短路电流对称交流分量在一个周期内的有效值。3.10稳态短路电流Ik短路暂态过程衰减完后,还保持的短路电流有效值(见图1和图12)。3.11对称堵转电流ILR异步电动机在额定电压UrM、额定频率和转
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