利用故障录波器采样对未知侧进行故障分析

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1、维普资讯http://www.cqvip.com2006年第1期《安徽电力科技信息》失相应增大。例如,对于速比略小于0.5的冲动的反动度和速比有关的系数。级,每1的蒸汽湿度约使级效率降低1;而对在常用的0.3---.0.6速比范围内,系数k、k。速比大于0.5的反动级,每1的蒸汽湿度将使随反动度和速比的变化很小,对于反动度不大级效率的降低值大于1。试验指出,反动级的(0"--15)的冲动级,可取其平均值为:k1.Baumann因子比冲动级的大也说明了这一点。1、kz-0.4,则计算冲动级湿气损失的公式可改3一次湿度和二次湿度对汽轮机

2、效率的影响写为:一次湿度或称初始湿度是汽轮机的入口处△一2u(1.1y。+0.4Ay)/c。蒸汽中已有的湿度值,二次湿度是蒸汽在该级不难看出,上式除反映了速比对级效率的膨胀过程中所增加的湿度值。有的学者认为,在影响外,还区分了一次湿度和二次湿度的不同湿蒸汽级中一次湿度和二次湿度对汽轮机效率影响程度,由此可知,一次水滴对级效率的不良的影响是不同的,一次湿度对汽轮机效率的影效果远比二次湿度要大响要更大些他们给出的湿汽损失计算公式为:湿蒸汽流动损失以及与之相应的水蚀现象△17一2u(y。kl+Ayk2)C。是汽轮机中的一个十分重要的问题,

3、随着机组式中:u/c。一级的速比;容量的不断增大和相关技术的发展,人们对这Y。、△y一分别为一次湿度和二次湿方面的认识必然会得到不断的深化。度;k、k2一与许多因素有关,主要是级淮北发电厂教育培训中心王武松利用故障录波器采样对未知侧进行故障分析1问题的提出决。故障分析理论是判断电力系统各种故障类2故障分析的基本理论型的重要手段,但同时也对继电保护人员提出(1)边界条件。在短路故障的分析计算中,了较高理论水平的要求。目前应用最广的微机.一般只讨论故障分量,根据不对称故障的类型型故障录波器通过采集故障量进行分析处理,得到说明故障特殊性质

4、的补充条件,通常称为自动形成故障录波和故障报告,给现场带来了故障条件,又称边界条件。例如AB两相短路很大的方便。然而在生产实践中,我们同时也遇时,边界条件就为:非故障相Ic===0,故障相I+到变电所规模较大、间隔较多、电磁型保护仍大I一0,同样可列出其他短路故障的边界条件,量存在,而录波器的通道有限,从经济配置的角这是相量分析的重要理论依据。度出发,常常只采集高压侧、中压侧的量,而低(2)对称分量。在系统发生不对称短路时,压侧通常不取。以主变采样为例,当变压器低压对称电路变成了不对称电路,直接去解这种不-侧发生短路故障时,因未采集

5、低压侧的波形,如对称电路是相当复杂的,于是出现了对称分量何迅速判断其故障类型而进行有效的事故处理法,即将一组不对称的三相量分解成三组不同呢?笔者通过现场的学习和分析发现,如果我们的对称三相量之和,这三组对称分量为:正序分根据录波器录下的波形,再利用电力系统故障量,三相量大小相等相位互差120。,负序分量,分析的基本理论,上述问题就可方便地得到解三相量大小相等,相位互差120。,相序与正序分26维普资讯http://www.cqvip.com2006年第1期《安徽电力科技信息》量相反;零序分量,大小相等,相位相同。根据上的相量图:(设

6、I初始角为零)述理论很容易列出下述方程:(以电流量为例)/JbI。一I。1+I。2+I。0Ib=Ib1+Ib2+koIo—I1+I2+Io若设a—ej120"一一1/2+j√3/2,则上式又/Ic(可变为:I,o=1/3(L+Ib+I)I。1—1/3(I+aIb+aI)I蛆一1/3(I+a。Ib+aI)可见运用对称分量法可将故障量与各对称分量之间进行灵活转换,对称分量法是故障分、析的一个理论基础。图1AB两相短路时电流相量图(3)相量分析法。以AB两相短路为例:电(4)对称分量经变压器后的相位转换流边界条件为I=O,I+Ib—O。转

7、化为对称分量变压器由于接线组别的不同,高低压侧的为:电流相位也不同。以Y/△一11型变压器为例,I(0)=1/3(I+Ib+I)=0低压侧的正序电流超前高压侧正序电流3O。,低Io—I1+I2+I(0))=0压侧的负序电流滞后于高压侧负序电流3o。,用所以I1一一I2相量图表示如图2。根据上述边界条件很容易就能作出如图1Io=1IC(1)图2变压器高、低压侧正、负序电流相量图IA、I队Ic表示高压侧,I。、Ib、I表示低压侧。何由该波形方便地分析出低压侧的故障类型3应用实例呢?我们不妨先假设已知低压侧的故障类型为有了以上的理论基础和

8、分析依据,对现场AB两相短路,那么根据第二节中提到的边界工作中的一些有未知量的短路故障分析就不难条件I一o、I+Ib=0,再利用对称分量法可将其下手了,还是以典型的Y/△一l1接线的主变压分解为各序分量如2一(3)中所述。作出的电流器

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