电力系统横向故障分析实验Word文档下载推荐.docx
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姓名:
候得强
实验日期:
2016.5.28
一、实验目的
1、对电力系统各种短路现象的认识;
2、掌握各种短路故障的电压电流分布特点;
3、分析比较仿真运算与手动运算的区别;
二、实验内容
1.各种短路电流实验
观察比较各种短路时的三相电流、三相电压;
2.归纳总结各种短路的特点
3.仿真运算与手动运算的比较分析
三、实验方法和步骤
1.辐射形网络主接线系统的建立
输入参数(系统图如下):
额定电压:
220KV;
负荷F1:
100+j42MVA;
负荷处母线电压:
17.25V;
变压器B1:
Un=360MVA,变比=18/242,Uk%=14.3%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;
变压器B2:
Un=360MVA,变比=220/18,Uk%=14.3%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;
线路L1、L2:
长度:
100km,电阻:
0.04Ω/km,电抗:
0.3256Ω/km。
发电机:
按汽轮机默认参数
辐射形网络主接线图
2.短路实验波形分析
利用已建立系统,在L2线路上进行故障点设置,当故障距离为80%时,分别完成以下内容(记录波形长度最少为故障前2周期,故障后5周期):
(1)设置故障类型为“单相接地短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;
(2)设置故障类型为“两相相间短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;
(3)设置故障类型为“两相接地短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;
(4)设置故障类型为“三相短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;
(5)根据不同故障情况下电流电压输出波形,归纳各种情况下故障电流电压的特点。
①单相接地短路:
当A相发生接地短路时故障点A相电压降为零,若系统为中性点不接地系统,即Xff(0)→∞,由公式可知,单相短路电流减为零,非故障相即BC两相电压上升为线电压。
故障切除后各相电压水平较原来升高,这是中性点电位升高导致的。
②两相相间短路:
两个故障相电压相同,相间电压为两者矢量和,同时由于短路造成阻抗值的大幅度下降,使得故障电流值很大。
③两相接地短路:
两故障相电压为零,故障电流升高。
非故障相电压变化,若是中性点不接地系统则非故障相电压升高为正常电压的1.5倍,但仍小于单相接地时电压的升高。
④三相短路:
三相短路是对称短路,当短路发生时,三相的电压相等,电流升高,其三相的周期电流分量相等,而电流非周期分量不相等,它的值在短路瞬间最大,而在暂态过程中以时间常数Ta按指数规律衰减,并且最后衰减为零。
。
3.短路故障比较分析
利用已建立系统,在L2线路上进行故障点设置,当故障距离线路末端时,设置故障类型为“三相短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录故障点电压电流的波形。
(1)根据故障后1-2个周期内波形,计算故障点短路电流周期分量值。
周期电流稳态值为2200A
=arctan(0.3256/0.04)=83°
,
ip=
(2)手动计算故障点周期电流起始值。
取
计算各元件电抗的标幺值
发电机:
变压器:
无故障线路:
故障线路:
转移电抗:
计算电抗:
查表得:
故障点周期电流起始值:
(3)误差分析
手动计算存在误差:
一方面,在等值电路中忽略发电机、变压器和输电线路的电阻,不计输电线的电容,略去了变压器的励磁电流,负荷制作近似估计;
另一方面,在标幺参数计算方面在选取各级额定电压作为基准电压时,忽略各元件的额定电压和相应电压等级平均额定电压的区别,认为变压器变比等于其对应侧平均额定电压之比,即所有元件仅用电抗表示,简化了电路但同时也带来了误差,与仿真软件计算相比误差大。
四、思考题
1.什么叫电力系统的横向故障?
是如何分类的?
答:
常见的三相短路,两相和单相短路通常称为横向故障。
它是指网络的节点k(也就是短路点)处出现了相与相之间或相与地之间的不正常接通情况。
短路类型常分为三相短路,两相短路,单相接地短路,两相接地短路。
2.电力系统各种短路电流计算时,不计负荷电流与计及负荷电流,结果有什么不同?
其结果差别不大。
一般短路电流都在几KA以上,正常的负荷电流电流也就几百。
计算短路时也无法考虑到负荷电流。
负荷电流与段路电流是两种不同状态下的电流。
短路时只考虑电感的大小。
3.计算机仿真模拟各种短路运算与手动进行短路计算有什么区别?
各有何特点?
利用计算机软件进行各种短路运算更加简便快捷并且误差小。
手动运算由于手算的精确度问题,在等值电路中忽略发电机、变压器和输电线路的电阻,不计输电线的电容,略去了变压器的励磁电流,负荷制作近似估计,在标幺参数计算方面在选取各级额定电压作为基准电压时,忽略各元件的额定电压和相应电压等级平均额定电压的区别,认为变压器变比等于其对应侧平均额定电压之比,即所有元件仅用电抗表示,简化了电路但同时也带来了误差,与仿真软件计算相比误差大。