(优选)第七章不对称故障分析课件.ppt
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- 优选 第七 不对称 故障 分析 课件
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1、(优选)第七章不对称故障分析7.1 7.1 对称分量法在不对称短路计算中的应用对称分量法在不对称短路计算中的应用 系统中发生系统中发生最多最多的故障是的故障是不对称故障不对称故障,即单,即单相短路、两相短路、单相断线等,与三相比最大相短路、两相短路、单相断线等,与三相比最大的区别就是的区别就是不对称故障时三相电路时不对称的不对称故障时三相电路时不对称的,因此不能采用前面的因此不能采用前面的“对称相分析法对称相分析法”分析。采分析。采用将用将不对称问题不对称问题 对称对称 化化的处理方法的处理方法 7.1.1、对称分量法、对称分量法加拿大加拿大C.L.Fortescue在在1918年提出的,任年
2、提出的,任意一组不对称的三相向量(三相电压或三意一组不对称的三相向量(三相电压或三相电流)均可由三相对称分量合成。相电流)均可由三相对称分量合成。正序分量正序分量零序分量零序分量负序分量负序分量合成合成 正序分量正序分量:三相量大小相等,互差:三相量大小相等,互差1200,且与系,且与系统正常运行相序相同。统正常运行相序相同。 超前超前 120 负序分量负序分量:三相量大小相等,互差:三相量大小相等,互差1200,且与系,且与系统正常运行相序相反。统正常运行相序相反。 滞后滞后 120 零序分量零序分量:三相量大小相等,相位一致。:三相量大小相等,相位一致。0002222211121,acba
3、cabacabFFFFaFFaFFaFFaF120jea 逆时针旋转逆时针旋转1201200 0正序负序零序引入因子一、对称分量法一、对称分量法 三相量用三序量表示三相量用三序量表示 三序量用三相量表示(以三序量用三相量表示(以a为基准相)为基准相)02210210212021021aaaccccaaabbbbaaaaFFaFaFFFFFFaFaFFFFFFFFcbaaaaFFFaaaaFFF111113122021abcFSF12011111221aaaaS1201FSFabcS可逆三组对称向量经合成得到三组对称向量经合成得到一组不对称向量一组不对称向量一组不对称向量可唯一地一组不对称向量可
4、唯一地分解成三组对称向量分解成三组对称向量对称分量对称分量变换矩阵变换矩阵电压和电流都可以进行这电压和电流都可以进行这样的变换和逆变换样的变换和逆变换 如果在电力系统某处发生不对称短路,如果在电力系统某处发生不对称短路,尽管除了短路点外的三相系统参数都是对尽管除了短路点外的三相系统参数都是对称的,但是称的,但是短路电压和短路电流都将是不短路电压和短路电流都将是不对称的对称的,所以均可以通过,所以均可以通过对称变换对称变换将电流将电流和电压变为和电压变为对称对称的处理。的处理。 如图所示,简单电路中,如图所示,简单电路中,c 相断开,流相断开,流过其他两相的电流如图所示,试以过其他两相的电流如图
5、所示,试以a相电流相电流为参考量,计算线电流的对称分量。为参考量,计算线电流的对称分量。解:求a相上的各序分量cbaaaaFFFaaaaFFF1111131220213078. 5)0)120180(10010(31)(3121cbaaIaIaIIcbaaaaFFFaaaaFFF1111131220213078. 5)0)240180(10010(31)(3122cbaaIaIaII0)018010010(31)(310cbaaIIII可得可得bc相上的相上的各序分量各序分量15078. 51bI15078. 52bI00bI9078. 51cI9078. 52cI00cI 零序电流分量为零序
6、电流分量为0,三个线电流中不含零,三个线电流中不含零序分量。虽然序分量。虽然c相电流为零但是分解后的对相电流为零但是分解后的对称分量却是不为称分量却是不为0的,当然对称分量之和仍的,当然对称分量之和仍为为0。其他的对称分量之和也等于原来的值,。其他的对称分量之和也等于原来的值, 对称分量法实质上是一种叠加法,所以只能对称分量法实质上是一种叠加法,所以只能用在线性系统中用在线性系统中2022-4-2210 电力系统不对称分量的特点:电力系统不对称分量的特点: 1)不对称短路时,电源电压保持对称,除短路点外其他部)不对称短路时,电源电压保持对称,除短路点外其他部分参数是对称的,短路点的电压电流三相
7、参数不再对称,可分参数是对称的,短路点的电压电流三相参数不再对称,可分解为正序负序和零序三组分量分解为正序负序和零序三组分量 2)只有三相电流之和不等于零时,才存在零序电流。在三)只有三相电流之和不等于零时,才存在零序电流。在三角形接线三相三相星形接线,即时三相电流不对称,也总有角形接线三相三相星形接线,即时三相电流不对称,也总有三相电流之和为三相电流之和为0,所以不存在零序。只有在,所以不存在零序。只有在中线或中性点中线或中性点接地三相系统中才可能出现零序。接地三相系统中才可能出现零序。 3)相电压中可以存在零序电流,)相电压中可以存在零序电流,线电压线电压中不存在零序电流。中不存在零序电流
8、。二、序阻抗的概念二、序阻抗的概念静止的三相电路元件序阻抗静止的三相电路元件序阻抗cbaccbcacbcbbabacabaacbaIII ZZZZZZZZZVVVabcabcZIV1201201120IZISZSVsc1 SZSZsc称为序阻抗矩阵称为序阻抗矩阵自阻抗相间互阻抗当通过三相不对称电流时,产生的压降也是不对称的当通过三相不对称电流时,产生的压降也是不对称的变换为对称分量 当元件参数完全对称时当元件参数完全对称时二、序阻抗的概念二、序阻抗的概念mcabcabsccbbaazzzzzzzz 0210000002000000ZZZZZZZZZZmsmsmssc120120IZVsc000
9、222111aaaaaaIZVIZVIZV结论:在结论:在三相参数对称的线性电路三相参数对称的线性电路中,各序对称分量具有独中,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。立性,因此,可以对正序、负序、零序分量分别进行计算。正序阻抗负序阻抗零序阻抗二、序阻抗的概念二、序阻抗的概念 序阻抗:元件三相参数对称时,元件两端序阻抗:元件三相参数对称时,元件两端某一序某一序的电压降的电压降与通过该元件的与通过该元件的同一序电流同一序电流的比值。的比值。000222111/aaaaaaIVZIVZIVZ正序阻抗正序阻抗负序阻抗负序阻抗零序阻抗零序阻抗 在三相对称元件中(线路,变压
10、器,电机等)流过三相在三相对称元件中(线路,变压器,电机等)流过三相正序电流,在元件上产生的压降也是三相正序的,流过负序正序电流,在元件上产生的压降也是三相正序的,流过负序和零序,在元件上产生的压降负序和零序的,和零序,在元件上产生的压降负序和零序的,对于三相对称对于三相对称元件的不对称电压电流计算问题,可分解成三组分别计算,元件的不对称电压电流计算问题,可分解成三组分别计算,由于每组分量对称,实际可只分析一相即可。由于每组分量对称,实际可只分析一相即可。 电力系统视元件的结构不同,各序阻抗也不相同。电力系统视元件的结构不同,各序阻抗也不相同。三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、对称分量
11、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一台发电机接于空载线路,发电机中性点经阻抗Z Zn n接地。接地。 a a相发生单相接地相发生单相接地000000ccbbaaIVIVIV 单相接地短路哪些已知条件?哪些已知条件?故障点出现了不对称情况,故障点出现了不对称情况,其余地方参数仍对称。其余地方参数仍对称。如何将如何将不对称不对称转化成转化成对称?对称?三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、对称分量法在不对称短路计算中的应用 a a相接地的模拟相接地的模拟000000ccbbaaIVIVIV 短路的等效处理:短路的等效处理: 在短路点接入一组三相不对称电源,各
12、相电在短路点接入一组三相不对称电源,各相电源与图中不对称源与图中不对称电压大小相等、方向相反电压大小相等、方向相反。这样。这样同发生的不对称故障时等效的。也就是说,同发生的不对称故障时等效的。也就是说,网络网络中发生的不对称故障,可以用在故障点接入一组中发生的不对称故障,可以用在故障点接入一组不对称电源来不对称电源来代替。代替。三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、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将不对称部分用三序分量表示正序负序零序注意注意发电机的电发电机的电势势仍为正仍为正序电势,序电势,无负序和无负序和零序电势。零序电势。应用叠加原理进行分解应用叠加原理进
13、行分解正序网络负序网络零序网络正序阻抗无无无无发电机只产生发电机只产生正序电势正序电势三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、对称分量法在不对称短路计算中的应用正序网正序网11121111)()(anaaaLGaaVZIaIaIZZIE1111)(aLGaaVZZIE01121111aaacbaIIIIII根据电路图分别列出各序网络的电压方程根据电路图分别列出各序网络的电压方程三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、对称分量法在不对称短路计算中的应用 负序网负序网21222)(0aGaVZZI02222222aaacbaIIIIII三、对称分量法在不对称短路计算中的应用三、对称分量法在不对
14、称短路计算中的应用零序网零序网000003)(0anaLGaVZIZZI0000)3(0anLGaVZZZI00003acbaIIII根据各序根据各序电压方程式电压方程式,可以绘出各序的,可以绘出各序的一相一相等值网络等值网络零序网络中性点阻抗相当于增大3倍序网络方程序网络方程1111)(aLGaaVZZIE21222)(0aGaVZZI0000)3(0anLGaVZZZI00022211100aaaaaaVZIVZIVZIE有有6个变量,三个方程,无法求解,还必须根据实际短路特性列个变量,三个方程,无法求解,还必须根据实际短路特性列边界条件边界条件方程方程不含中性点阻抗有6个变量,三个方程,
15、无法求解,还必须根据实际短路特性列边界条件方程 总结:总结: 计算不对称故障的计算不对称故障的基本原则基本原则就是,把就是,把故障处的三相阻抗不对称故障处的三相阻抗不对称 表示为电压表示为电压和电流的不对称,使系统其余部分保和电流的不对称,使系统其余部分保持三相阻抗对称,利用对称分量法,持三相阻抗对称,利用对称分量法,各序分量独立求解各序分量独立求解。 24 基本思路:基本思路: 1 1)将电流电压分解成三序对称分量。)将电流电压分解成三序对称分量。 2)2)绘制三序等值电路,写出基本三序绘制三序等值电路,写出基本三序电压平衡方程电压平衡方程 3 3)根据故障边界条件补充方程,)根据故障边界条
16、件补充方程, 4 4)求解。)求解。 1 1、不管系统发生什么样的不对称短路,短路电、不管系统发生什么样的不对称短路,短路电流一定存在()流一定存在() A A正序、负序和零序正序、负序和零序 B B正序和负序正序和负序 C C零序零序 2 2、用对称分量法分析计算各序分量具有独立性,、用对称分量法分析计算各序分量具有独立性,则此电路应为()则此电路应为() A A非线性参数对称非线性参数对称 B B线性线性 参数不对称参数不对称 C C非线性参数不对称非线性参数不对称 D D线性参数对称线性参数对称 3 3、根据对称分量法,正序分量与零序分量的关、根据对称分量法,正序分量与零序分量的关系为(
17、)系为() A A超前超前120 B120 B滞后滞后120 C120 C同相位同相位 D D尚难确定尚难确定问题:问题: 什么是对称分量法,为什么电力系统不对称故什么是对称分量法,为什么电力系统不对称故障分析采用对称分量法?障分析采用对称分量法? 7.2 7.2 电力系统各序网络电力系统各序网络 电力系统电力系统稳态运行或对称故障下稳态运行或对称故障下,系统,系统中各元件参数是对称的,只有正序的各种中各元件参数是对称的,只有正序的各种参数存在,所以,前面所介绍的各元件的参数存在,所以,前面所介绍的各元件的参数均是正序参数参数均是正序参数。2022-4-22南京理工大学807297.2 7.2
18、 电力系统各序网络电力系统各序网络 电力系统元件分类:电力系统元件分类: 静止元件静止元件:当施加正序或负序电压时,自感和互:当施加正序或负序电压时,自感和互感关系完全相同,所以,感关系完全相同,所以,正序阻抗等于负序阻抗,正序阻抗等于负序阻抗,不等于零序阻抗。如:变压器、输电线路等。不等于零序阻抗。如:变压器、输电线路等。 旋转元件旋转元件:当通正序或负序电流时,产生的磁场:当通正序或负序电流时,产生的磁场旋转方向相反的,而零序不产生旋转磁场,所以,旋转方向相反的,而零序不产生旋转磁场,所以,各序阻抗均不相同。如:发电机、异步电动机等各序阻抗均不相同。如:发电机、异步电动机等元件元件。一、同
19、步发电机的正序负序和零序电抗一、同步发电机的正序负序和零序电抗1 同步发电机的正序电抗同步发电机的正序电抗 同步电机对称运行时,只有正序电压同步电机对称运行时,只有正序电压和正序电流,所以正常运行时的阻抗参和正序电流,所以正常运行时的阻抗参数就是数就是正序电抗正序电抗qdXX qdXX 1 1 同步发电机的负序电抗同步发电机的负序电抗 实用计算中发电机实用计算中发电机负序电抗负序电抗计算计算 有阻尼绕组有阻尼绕组 无阻尼绕组无阻尼绕组 发电机发电机负序电抗近似估算值负序电抗近似估算值有阻尼绕组有阻尼绕组 无阻尼绕组无阻尼绕组 无确切数值,可取典型值,无确切数值,可取典型值,由制造厂家提供由制造
20、厂家提供 )(212qdXXX qdXXX2dXX 22. 12dXX 45. 12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0.150.350.320.550.1340.180.240.040.1250.040.1250.0360.080.080X2X2.2.同步发电机的零序电抗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抗仅由定子线圈定子线圈的漏磁通确定。的漏磁通确定。 同步发电机零序电抗在数值上相差很大(绕组结构形式不同步发电机零序电抗在数值上相差很大(绕组结构形式不同
21、):同): 零序电抗零序电抗典型值典型值dXX )6 . 015. 0(0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0.150.350.320.550.1340.180.240.040.1250.040.1250.0360.080.080X2X正、负、零各不相等正、负、零各不相等二、异步电动机和综合负荷的序阻抗二、异步电动机和综合负荷的序阻抗 电力系统负荷主要是异步电动机,因此用他各序电抗近电力系统负荷主要是异步电动机,因此用他各序电抗近似代表负荷的电抗。似代表负荷的电抗。 异步电机和综合负荷的异步电机和综合负荷的正序阻抗正序阻抗:(以自身容量为基准):(以自身
22、容量为基准) Z1=0.8+j0.6 用纯电感代表负荷,取用纯电感代表负荷,取X1=1.2; 异步电机异步电机负序阻抗负序阻抗:X2=0.2; 综合负荷综合负荷负序阻抗负序阻抗:X2=0.35;标幺值标幺值二、异步电动机和综合负荷的序阻抗二、异步电动机和综合负荷的序阻抗 异步电动机和负荷大多接成异步电动机和负荷大多接成三角形三角形或不或不接地星形接地星形,零序不,零序不能流通。能流通。 异步电机和综合负荷的异步电机和综合负荷的零序电抗零序电抗:X0=。 不需要建立负荷的零序等值电路不需要建立负荷的零序等值电路只有正序、负序只有正序、负序没有零序没有零序三、变压器的零序电抗及其等值电路三、变压器
23、的零序电抗及其等值电路1.1. 普通变压器的零序阻抗及其等值电路普通变压器的零序阻抗及其等值电路无论同那序电流都不改变原副边的电磁关系,无论同那序电流都不改变原副边的电磁关系,因此,因此,正序、负序和零序等值电路结构相同。正序、负序和零序等值电路结构相同。双绕组三绕组1 .1 .普通变压器的零序阻抗及其等值电路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漏磁通的路径与所通电流的序别无关无关,因此变压,因此变压器的器的各序等值漏抗相等各序等值漏抗相等。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,主磁通路径相同,负序励磁电抗与
24、正序励磁电抗负序励磁电抗与正序励磁电抗相等相等。因此,。因此,变压器的正、负序等值电路参数完变压器的正、负序等值电路参数完全相同。全相同。 变压器的零序励磁电抗与变压器的变压器的零序励磁电抗与变压器的铁心结构相关。铁心结构相关。正序完全等于负序正序完全等于负序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零序励磁电抗比正序励磁电抗小得多:电抗小得多:X Xm0m0=0.3=0.3 1.01.0三相四柱式三相三柱式三个单相式基本上零序和正序负序阻抗相等基本上零序和正序负序阻抗相等2.2.变压器的变压器的零序等
25、值电路零序等值电路与外电路的连接与外电路的连接基本原理:基本原理: a) a) 变压器零序等值电路与外电路的联接取决变压器零序等值电路与外电路的联接取决于于零序电流的流通路径零序电流的流通路径,因此,与变压器三相绕,因此,与变压器三相绕组联结形式及组联结形式及中性点是否接地有关中性点是否接地有关。 b)b)不对称短路时,零序电压是施加于不对称短路时,零序电压是施加于相线与大相线与大地地之间。之间。考虑三个方面:考虑三个方面:(1 1)当)当外电路外电路向变压器某侧施加零序电压时,如果向变压器某侧施加零序电压时,如果能在该侧产生能在该侧产生零序电流零序电流,则等值电路中该侧绕组端,则等值电路中该
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