电力系统分析讲义19各元件的序参数及其等值电路(新)

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1、第三节 系统各元件的序阻抗及序网络,一、元件的序参数电力系统各元件序阻抗指加在该元件端点的某序电压与流过的该序电流的比值。旋转元件:主要包括发电机、电动机、调相机等,这些有相对运动的磁耦合元件,其正序、负序、零序参数是不相等的。静止磁耦合元件:主要有输电线路、变压器等,其正序和负序参数相等,但不同于零序参数。静止无磁耦合元件:如电抗器,它的正序、负序、零序参数是相等的。,1)正序电抗 2)负序电抗: X2=1/2(X“q+X“d),3)零序电抗:若发电机的中性点不接地,则零序电流无通路, X0=;若发电机的中性点接地,则X0=(0.150.6)X“d,1、同步发电机,2、异步电动机 X1=X“

2、 X2=X“ X0=(中性点不接地或为接线),三、架空线路的序阻抗,四、变压器的序阻抗,1、正序阻抗:稳态运行时的等值电抗 2、负序阻抗:变压器属于静止元件,其负序阻抗与正序阻抗相同。 3、零序阻抗:变压器的零序电抗与变压器的结构、连接组别有密切关系,分析时要注意零序电流的通路。,(一)双绕组变压器零序电抗和等值电路,1、当不对称短路发生在(零序电压加在)变压器的接侧或Y接侧(中性点不接地) 变压器中无零序电流, X0= 2、当不对称短路发生在(零序电压加在)变压器的YN接侧(中性点直接接地) X0的大小随另一侧绕组接线方式的不同而不同,1)另一侧为d()接,变压器为(YN,d)接线, 接绕组

3、内部有零序电流,但外部无零序电流,2)另一侧为y(Y)接,变压器为(YN,y)接线, y接侧无零序电流,3)另一侧为yn接,变压器为(YN,yn)接线 yn接侧外电路有直接接地的中性点,yn接线侧有零序电流, yn接侧外电路无接地的中性点yn接侧无零序电流的通路,3、当不对称短路发生在变压器的YN接侧(中性点经消弧线圈接地) 例:变压器为(YN,d)接线,(二)三绕组变压器,电力系统中为了消除三次谐波的影响,三绕组变压器一般总有一个绕组接成三角形以提供三次谐波的通路。 认为三绕组变压器的Xm0= 1、当不对称短路发生在变压器的接侧或Y接侧(中性点不接地) 变压器中无零序电流,则X0=,2、当不

4、对称短路发生在变压器的YN接侧(中性点直接接地),1)变压器为(YN,d,y)接线d接绕组内部有零序电流,外部无零序电流;y接绕组无零序电流,2)变压器为(YN,d,d)接线 d接绕组内部有零序电流,外部无零序电流,3)变压器为(YN,d,yn)接线 A.当绕组中有零序电流时(外电路中有接地的中性点),B、当绕组中无零序电流时(外电路中无接地的中性点),第四节 电力系统的序网络,根据电力系统的接线图、中性点接地情况,分析各序故障电流在网络中每一个元件中的流通情况,分别将各序电流可以通过的元件包括在该序网络中,并用相应的序参数表示,从而制订出各序网络的等值电路。,一、正序网络的制订,不对称短路时

5、的正序网络与三相短路时的等值电路基本相同,不同点在于:短路点处要引入一个短路点电压的正序分量。 1.各元件只考虑其电抗。 2.所有发电机、调相机及个别必须用等值电源支路表示的综合负荷,都是正序网络中的电源。 3.综合负荷一般用恒定电抗代替。近似计算时,可以忽略负荷,认为负荷的电抗为无限大。 4.在短路点,要引入短路点 电压的正序分量。,二、负序网络的制订,负序网络与正序网络相似,不同点在于: 1.电源的负序电势为零; 2.网络中各元件的电抗为负序电抗; 3.短路点处要引入短路点电压的负序分量,三、零序网络的制订,1.确定零序网络的结构:首先要弄清零序电流的通路,即从短路点出发由近及远观察零序电

6、流的通路(注意变压器的接线方式、中性点的接地方式),从而可逐一地确定各元件的零序电抗(零序电流不通过的元件,其零序电抗为)。 2.计算X0:X0是从短路点看进去的等值电抗。 3.画出零序网络:电源的零序电势为零,短路点处有短路电压的零序分量。,试作k1,k2,k3发生不对称短路故障时的正序、负序、零序等值电路,并写出正序、负序、零序阻抗的表达式,发生不对称短路时,短路点的电压、电流不对称,利用对称分量法,将不对称的电压、电流分解为三组对称分量。由于每一序系统中三相对称,可选择不对称短路的特殊相,作为分析计算相。用对称分量法分析计算电力系统的不对称故障,其步骤为:1、计算系统中各元件的各序电抗。 2、制订电力系统的各序网络。,3、形成复合序网,根据短路类型,确定边界条件,再将边界条件用对称分量表示,从而确定三个序网络的连接方式,最后形成复合序网。 4、对复合序网进行分析计算,可求出短路点特殊相的电流和电压的对称分量。 5、根据短路点特殊相的电流和电压的对称分量,求出短路点的各相电流、电压。,

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