电力系统各元件序阻抗和等值电路.ppt

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1、对称分量法对称分量法在不对称故障分析计算中的应用电力系统元件序参数及系统的序网图1、什么是对称分量法?2、为什么要引入对称分量法?分析过程是什么?1、各元件的序参数是怎样的?2、如何绘制电力系统的序网图?正序分量零序分量负序分量合成7.1对称分量法一、对称分量法正序分量:三相量大小相等,互差1200,且与系统正常运行相序相同。负序分量:三相量大小相等,互差1200,且与系统正常运行相序相反。零序分量:三相量大小相等,相位一致。逆时针旋转1200三相量用三序量表示三序量用三相量表示二、序阻抗的概念静止的三相电路元件序阻抗称为序阻抗矩阵当元件参数

2、完全对称时结论:在三相参数对称的线性电路中,各序对称分量具有独立性,因此,可以对正序、负序、零序分量分别进行计算。二、序阻抗的概念序阻抗:元件三相参数对称时,元件两端某一序的电压降与通过该元件的同一序电流的比值。正序阻抗负序阻抗零序阻抗三、对称分量法在不对称短路计算中的应用一台发电机接于空载线路,发电机中性点经阻抗Zn接地。a相发生单相接地三、对称分量法在不对称短路计算中的应用a相接地的模拟三、对称分量法在不对称短路计算中的应用将不对称部分用三序分量表示应用叠加原理进行分解正序网负序网零序网7.2电力系统各序网络静止元件:正序阻抗等于负序阻抗

3、,不等于零序阻抗。如:变压器、输电线路等。旋转元件:各序阻抗均不相同。如:发电机、电动机等元件。一、同步发电机的负序和零序电抗1同步发电机的负序电抗负序旋转磁场与转子旋转方向相反,因而在不同的位置会遇到不同的磁阻(因转子不是任意对称的),负序电抗会发生周期性变化。有阻尼绕组发电机无阻尼绕组发电机1同步发电机的负序电抗实用计算中发电机负序电抗计算有阻尼绕组无阻尼绕组发电机负序电抗近似估算值有阻尼绕组无阻尼绕组无确切数值,可取典型值电机类型电抗水轮发电机汽轮发电机调相机和大型同步电动机有阻尼绕组无阻尼绕组0.15~0.350.32~0.550.1

4、34~0.180.240.04~0.1250.04~0.1250.036~0.080.082.同步发电机的零序电抗三相零序电流在气隙中产生的合成磁势为零,因此其零序电抗仅由定子线圈的漏磁通确定。同步发电机零序电抗在数值上相差很大(绕组结构形式不同):零序电抗典型值二、异步电动机和综合负荷的序阻抗异步电机和综合负荷的正序阻抗:Z1=0.8+j0.6或X1=1.2;异步电机负序阻抗:X2=0.2;综合负荷负序阻抗:X2=0.35;异步电机和综合负荷的零序电抗:X0=∞。三、变压器的零序电抗及其等值电路普通变压器的零序阻抗及其等值电路正序、负序和零

5、序等值电路结构相同。1.普通变压器的零序阻抗及其等值电路漏磁通的路径与所通电流的序别无关,因此变压器的各序等值漏抗相等。励磁电抗取决于主磁通路径,正序与负序电流的主磁通路径相同,负序励磁电抗与正序励磁电抗相等。因此,变压器的正、负序等值电路参数完全相同。变压器的零序励磁电抗与变压器的铁心结构相关。零序励磁电抗等于正序励磁电抗零序励磁电抗等于正序励磁电抗零序励磁电抗比正序励磁电抗小得多:Xm0=0.3-1.02.变压器的零序等值电路与外电路的连接基本原理a)变压器零序等值电路与外电路的联接取决于零序电流的流通路径,因此,与变压器三相绕组联结形式

6、及中性点是否接地有关。b)不对称短路时,零序电压施加于相线与大地之间。考虑三个方面:(1)当外电路向变压器某侧施加零序电压时,如果能在该侧产生零序电流,则等值电路中该侧绕组端点与外电路接通;反之,则断开。根据这个原则:只有中性点接地的星形接法绕组才能与外电路接通。(2)当变压器绕组具有零序电势(由另一侧感应过来)时,如果它能将零序电势施加到外电路并能提供零序电流的通路,则等值电路中该侧绕组端点与外电路接通,否则断开。据此:只有中性点接地星形接法绕组才能与外电路接通。(3)三角形接法的绕组中,绕组的零序电势虽然不能作用到外电路中,但能在三相绕组

7、中形成环流。因此,在等值电路中该侧绕组端点接零序等值中性点。Y0/Δ接法三角形侧的零序环流变压器绕组接法开关位置绕组端点与外电路的连接Y1与外电路断开Y02与外电路接通Δ3与外电路断开,但与励磁支路并联变压器零序等值电路与外电路的联接3.中性点有接地电阻时变压器的零序等值电路变压器中性点经电抗接地时的零序等值电路中性点经阻抗接地的YN绕组中,当通过零序电流时,中性点接地阻抗上将流过三倍零序电流,并产生相应的电压降,使中性点与地有不同电位。因此,在单相零序等值电路中,应将中性点阻抗增大为三倍,并与该侧绕组漏抗相串联。如图所示。4.自耦变压器的零

8、序阻抗及其等值电路中性点直接接地的自耦变压器中性点经电抗接地的自耦变压器假设I、II侧额定电压分别为V1N、V2N,则I、II侧之间的变比为k12=V1N/V2N,

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