关于不对称故障分析的假定可见第一章第五节,且在分析、计算中均以a相为基准相。(一)用解析法求解单相直接接地短路如图2-1所示的单侧供电的大接地电流系统,在k处发生a相直接接地短路。这相当于在k处接上一组不对称的三相阻抗...[继续阅读]
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关于不对称故障分析的假定可见第一章第五节,且在分析、计算中均以a相为基准相。(一)用解析法求解单相直接接地短路如图2-1所示的单侧供电的大接地电流系统,在k处发生a相直接接地短路。这相当于在k处接上一组不对称的三相阻抗...[继续阅读]
在大接地电流系统中往往因两相弧光短路而引起接地。高压线路的保护切除故障的时间通常仅几十毫秒,所以发生单相接地短路后在故障切除前又发生另一相接地短路的可能性几乎没有,所以下面仅按在同一地点发生两相短路而引起接...[继续阅读]
(一)关于基准相的选择应用对称分量法进行不对称短路的分析、计算时,要选一个基准相。一般在简单不对称故障的分析、计算中,大都选故障时三相中的特殊相作基准相。所谓特殊相,是从发生故障的角度来看,某相与另两相情况不同...[继续阅读]
电压、电流对称分量经变压器后,不但数值要发生变化,相位也可能发生变化。变压器两侧电压、电流的大小由变压器的变比决定,而相位关系则与变压器绕组的连接方式有关。如果变压器一次绕组与二次绕组不是采用相同的连接方式...[继续阅读]
多电源系统中发生不对称短路故障时电流、电压的分布计算比较复杂,特别在各电源电动势不相等的情况下。这种系统中发生不对称短路时短路处的不对称电气量用对称分量法分解,其中正序网络是有源网络,求解故障处的正序电流时...[继续阅读]
实际电力系统中发生各种短路故障,大多数是经过渡电阻(含弧光电阻)的,这些过渡电阻往往数值不同,而且在短路过程中也会发生变化,因此有必要研究当过渡电阻不同时电网中不同处的电流、电压情况。图2-30在k处经过渡电阻短路的系...[继续阅读]
电力系统中的断相可能是:导线一相或两相断线;分相检修线路或开关设备;断路器合闸过程中三相触头不同时接通;高压线路采用综合重合闸(分相重合闸),在线路上发生单相接地短路后只断开故障相。如本章开始时阐述的,高压线路上出...[继续阅读]
如图2-40所示的双侧电源供电系统,在电网中FF′处发生断相故障,根据电力系统接线图与参数可以作出如图2-41所示的各序网络图(序网图以a相为基准相)。图2-40纵向不对称故障分析图对于图2-41所示三序网络图,可以写出其对故障处的电...[继续阅读]
这种算法是不计及断相后两侧电源电势的大小和相位的变化,并且认为断相前通过线路的负荷电流为已知。具体的方法有两种:①把断相状态看成是正常负荷状态和断相后在断相处附加纵向电压作用下的故障状态的叠加;②把断相故障...[继续阅读]
(一)断相故障分析方法的总结分析断相故障可以采用以下方法:①用断口处两侧电源电动势差(即断口处的开路电压)的类似横向不对称故障的分析计算方法;②由于断相而在断口处产生一组不对称电压,在这组不对称电压作用下产生了系...[继续阅读]