北京交通大学电力系统横向故障研究报告分析实验报告.docx
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北京交通大学电力系统横向故障研究报告分析实验报告
BeijingJiaotongUniversity
电力系统分析
电力系统横向故障
分析实验
学院:
班级:
学号:
姓名:
实验2电力系统横向故障分析实验
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
潮流计算:
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。
单相(A相)接地短路:
Ua=0,Ib=Ic=0,复合序网为各序网络的串联,因此故障相短路相电流为正序网络相电流的3倍。
非故障相对地电流为零,故障相对地电压为零,非故障相对地电压相等,由于
,所以其值较正常时升高,其相位差也发生了变化,不再是120°,而与
有关。
两相(A相和B相)相间短路:
Ic=0,Ia+Ib=0,Ua=Ub,复合序网为正序和负序网络的串联,由于零序电流没有通路,所以没有零序网络。
故障相电流为正序网络电流的
倍,而非故障相电压等于故障前电压,故障相电压只是非故障相电压的一半而且方向相反。
两相(A相和B相)接地短路:
Ic=0,Ua=Ub=0,复合序网为三序网络的并联。
故障相电流大小相等,相位差与
有关,非故障相电压为正序电压的3倍。
三相短路:
故障点出三相电压均为零,短路电流各相大小相等,相位仍差120°,仍然为对称的,且等于正序电流。
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2.2KA
=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?
答:
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?
答:
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。