对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第四章 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路,Xinjiang University,电气工程及其自动化专业,电气工程学院,1,第四章 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路Xinj,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,简单不对称故障的分析计算,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?,如何利用对称分量法对简单不对称故障进行分析与计算?,2,对称分量法1、什么是对称分量法?分析过程是什么?1、各元件的,正序分量,零序分量,负序分量,合成,4.1 对称分量法,3,正序分量零序分量负序分量合成4.1 对称分量法3,一、对称分量法,正序分量,:三相量大小相等,互差120,0,,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120,0,,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120,0,4,一、对称分量法正序分量:三相量大小相等,互差1200,且与系,三相量用三序量表示,三序量用三相量表示,5,三相量用三序量表示5,二、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,6,二、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6,当元件参数完全对称时,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。,7,当元件参数完全对称时结论:在三相参数对称的线性电路中,各序对,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,8,二、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,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Z,n,接地。,a相发生单相接地,9,三、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,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,10,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用a相接地的模拟10,三、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,11,三、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,应用叠加原理进行分解,12,应用叠加原理进行分解12,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用,正序网,13,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用正序网13,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用,负序网,14,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用负序网14,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用,零序网,15,三、对称分量法在不对称短路计算中的应用零序网15,16,16,4.2 电力系统各序网络,静止元件,: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。,旋转元件,:各序阻抗均不相同。如:发电机、电动机等元件。,17,4.2 电力系统各序网络静止元件:正序阻抗等于负序阻抗,不等,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,18,一、同步发电机的负序和零序电抗1 同步发电机的负序电抗18,1 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,0.150.35,0.320.55,0.1340.18,0.24,0.040.125,0.040.125,0.0360.08,0.08,19,1 同步发电机的负序电抗实用计算中发电机负序电抗计算电机类型,2.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,20,2.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,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:,Z,1,=0.8+j0.6或X,1,=1.2;,异步电机负序阻抗:X,2,=0.2;,综合负荷负序阻抗:X,2,=0.35;,异步电机和综合负荷的零序电抗:X,0,=,。,21,二、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,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、负序和零序等值电路结构相同。,22,三、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,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。,23,1 .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,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:X,m0,=0.3,1.0,24,零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,2.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。,25,2.变压器的零序等值电路与外电路的连接基本原理25,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。,26,考虑三个方面:26,Y,0,/接法三角形侧的零序环流,27,Y0/接法三角形侧的零序环流 27,变压器绕组接法,开关位置,绕组端点与外电路的连接,Y,1,与外电路断开,Y,0,2,与外电路接通,3,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,28,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,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,29,3.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,4.自耦变压器的零序阻抗及其等值电路,中性点直接接地的自耦变压器,30,4.自耦变压器的零序阻抗及其等值电路中性点直接接地的自耦变压,中性点经电抗接地的自耦变压器,31,中性点经电抗接地的自耦变压器31,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路,零序电流必须借助大地及架空地线构成通路,32,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路零序电流必须借助大地及架空,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路,零序阻抗比正序阻抗大,(1)回路中包含了大地电阻,(2)自感磁通和互感磁通是助增的,33,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路零序阻抗比正序阻抗大33,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路,平行架设双回线零序等值电路,34,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路平行架设双回线零序等值电路,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路,有架空地线的情况:零序阻抗有所减小。,35,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路有架空地线的情况:零序阻抗,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路,实用计算中一相等值零序电抗,无架空地线的单回线路,有钢质架空地线的双回线路,有钢质架空地线的单回线路,有良导体架空地线的单回线路,无架空地线的双回线路,有良导体架空地线的双回线路,36,四、架空线路的零序阻抗及其等值电路实用计算中一相等值零序电抗,五、电力系统各序网络,等值电路的绘制原则,根据电力系统的原始资料,在故障点分别施加各序电势,从故障点开始,查明各序电流的流通情况,凡是某序电流能流通的元件,必须包含在该序网络中,并用相应的序参数及等值电路表示。,37,五、电力系统各序网络等值电路的绘制原则37,正序网络,38,正序网络38,负序网络,正序网络,39,负序网络正序网络39,零序网络:,必须首先确定零序电流的流通路径。,40,零序网络:必须首先确定零序电流的流通路径。40,零序网络,41,零序网络41,
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