电力系统横向故障分析实验Word文档下载推荐.docx

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电力系统横向故障分析实验Word文档下载推荐.docx

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。

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。

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