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时间:2019-10-12
《10kv配电网单相故障电流计算及跨步电压的分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、摘要10kV配电网主要有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地等运行方式。不同的配电网中性点接地方式各有其特点和优势。本文详细分析汁算了三种主要接地方式下配电网在发生单相短路故障时的零序电压、短路电流和暂态特性;并利用有限元分析软件,详细分析了小电阻接地运行方式下,单相短路故障时的大地电场分布,计算了短路点附近的跨步电压。为配电网接地方式的合理选择及继电保护提供了理论依据。本文研究内容主要包括以下几个方面:介绍了10kV配电网的不同接地方式发展概况,详细分析了配电网屮接地变压器的结构与工作原理,总结并对比了不同接地方式的优缺
2、点。针对三种主要接地方式的配电网络,首先分析岀了其发生单相短路故障时的稳态等效电路,在此基础上推导出其短路接地电流计算公式,并给出了其电容电流分布图。其次详细推导出其暂态等效电路,同样详细计算了其暂态短路接地电流。最后建立了配电网发生单相接地短路的MATLAB仿真模型,得出了与理论分析结果相符的仿真波形与数据。阐述了接地电阻、跨步电压和接触电压的概念,详细推导了它们的理论计算公式。开创性地运用有限元分析软件ANSYS来定量仿真发生单相对地短路后的跨步电压,仿真结果与理论计算结果基本吻合。设计了10kV配电网小电阻接地运行方式下发生单相对地和
3、单相对电线横担的两种常见短路的实验方案,给出了详细实骑操作步骤及需要注意的事项,通过实验验证了论文中有关短路时接地电流及跨步电斥的计算分析结果。关键词:10kV配电网冲性点接地方式;短路接地电流;跨步电压;有限元分析AbstractNeutralgroundingwithoutimpedance,neutralgroundingthroughsuppressioncoilandneutralgroundingthroughlowresistorarethemostcommonneutralgroundinginthelOkVdistribu
4、tionnetwork.Therearedifferentcharacteristicsandapplicationadvantageswithdifferentneutralgrounding・Whenthesinglephaseshort-circuitfaultoccurinthelOkVdistributionnetwork,zerosequencevoltage,short-circuitcurrentarecalculatedindetailandtransientcharacteristicsareanalyzedforthe
5、threemainneutralgroundinginthispaper.Then,ElectricfielddistributionandstepvoltagearealsocalculatedwithFiniteelementanalysissoftwareforgroundingthroughlowresistor.ThestudyofthispaperishelpfultothechoiceofneutralgroundingandpowersystemrelayprotectionforthelOkVdistributionnet
6、work.Thestudyofthispaperfocusesonthefollowingaspects:ThedevelopmentandapplicationtrendsofneutralgroundinginlOkVdistributenetworkareintroducedinthisthesis,thenthestructureandworkprincipleofgroundingtransformerisanalyzedindetail.Theadvantagesanddisadvantagesofthreemainneutra
7、lgroundingaresummarizedandcomparedwitheachother.Forthethreemainneutralgroundingdistributenetwork,Firstly,thesteady-stateequivalentcircuitisproposedthroughcarefulanalysiswhenthesinglephaseshort-circuitfaultoccurandtheshortcircuitcurrentformulaisderivedindetailonthebasisofth
8、esteady-stateequivalentcircuit.Thedistributionfigureofcapacitivecurrentisgiven.Secondly,t
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