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对称分量法计算负序电压、电流


I(0) I(0) I(0)
(0) (0) (0)
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谢谢!
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同步发电机的负序电抗
定义:
x(2)
U(2) I (2)
根据施加电压、注入电流及不同的短路情况,可有
x(2)
1 2
(
xd
xq )
x(2)
2xd xq xd xq
x(2) xd xq
计及远离机端的短路,因与外部电抗串联,以上三式的结果接近。
实用计算中,取
x(2)
1 2
(
xd
xq )
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同步发电机的零序电抗
用序分量表示为:U fa U fa(1) U fa(2) U fa(0) 0
Ifb a2 Ifa(1) aIfa(2) Ifa(0)
Ifc aIfa(1) a2 Ifa(2) Ifa(0)
Ifa(1) Ifa(2) Ifa(0)
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序电压方程和边界条件联立求解
U fa(1) Ea Ifa(1) z(1)
I0
I0
I0
I0
I0
I0
3 0
3I0
3I0
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对于三相三柱式变压器,由于三相零序磁通大小相等,相位相同,
主磁通不能在铁芯中构成回路,而必须经过气隙由油箱壁中返回,
要遇到很大的磁阻,这时的励磁电抗比正、负序等值电路中的励
磁电抗小得多,在短路计算中,应视为有限值,其值一般由实验
方法确定,大致取xm0=0.3~1.0。
零序电流只产生漏磁通,由于迭绕线圈,零序漏磁通 小于正序漏磁通。
x(0) (0.15 - -0.6 )xd
发电机中性点通常是不接地的,即零序电流 不能通过发电机,这时发电机的等值零序阻抗为 无限大
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§4-4 异步电动机的负序和零序电抗
x(1)
x
1 I st
1.0
X ms X mN
rms rmN
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故障点电流、电压的对称分量
不对称
U fabc Ifabc
将三相电流、电压作对称分量分解,由于三相对称系统的对称分量互不耦合
对称
I 正序网
U I fa(1) fa(1) 负序网
U fa(2) fa(2)
零序网 U fa(0) Ifa(0)
由戴维南等值,即
E a
z (1)
I fa(1) U fa(1)
jxm(0)
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YN/y接法变压器
U (0)
II ( 0 )
I II ( 0 ) 0
YN侧有零序电流,y侧无零序电流通路,等值电路为
jxI
jx II
U (0)
jxm(0)
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YN/yn接法变压器 U (0)
II ( 0 )
I II ( 0 )
II侧因中性点接地, 提供了零序通路,等值电路为:
jxI
U fa(2) Ifa(2) z(2)
U fa(0) Ifa(0) z(0)
U fa(1) U fa(2) U fa(0) 0
Ifa(1) Ifa(2) Ifa(0)
用对称分量法分析电力系统的不对称故障问题: 首先要列出各序的电压平衡方程,或者说必须求得各序对故障
点的等值阻抗,然后结合故障处的边界条件,即可算出故障处a相 的各序分量,最后求得各相的量。
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f 2
定子直流分量iα引起的高次谐波
I
I2
I2 (1) I2 (2)
I4
f
f
脉动磁场
_ f 2
f 3
f 3
I f
f
I f 3
f 3
这些高次谐波分量与定子直பைடு நூலகம்分量一样衰减,最后衰减为零。
①不对称短路时,输电线路中出现强大的高次谐波干扰; ②施加负序电流(压),机端不仅仅出现负序电压(流)。
一.同步发电机不对称短路时的高次谐波(负序电流的影响)
短路电流 iabc 中包含周期分量和非周期分量,因不对称短路, Iω不对称。
由于定子回路不对称和转子绕组不对称,定子Iω在定子回路中引起一系列 奇次谐波,而转子回路中引起一系列偶次谐波;定子iα在定子回路中引起一 系列偶次谐波,在转子回路中引起一系列奇次谐波。
z(2)
I fa ( 2) U fa(2)
z(0)
U
I fa (0)
fa ( 0)
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故障点的序电压方程
U fa(1) Ea Ifa(1) z(1) U fa(2) Ifa(2) z(2)
是表征了网络结构和故障前 运行方式的序电压方程
U fa(0) Ifa(0) z(0)
单相接地短路故障的相分量边界条件: U fa 0 Ifb Ifc 0
三相静止对称元件: zaa zbb zcc zs
zab zbc zac zm
zaa
zab zbb
zac
zcc
zbc
4
U a
zaa
z ab
z
ac
I a
zs
z m
z
m
I a
U U
b c
z ba
z ca
z bb
z cb
z bc
z cc
I b
I c
z m
z m
z s

IIaa((12)) Ia(0)
z(1) 0 0
0 z(2) 0
0 0

IIaa((12))
z(0) Ia(0)
三相对称系统对称分量变换为三个互不耦合的正、负、零序系统。
式中z(1)、z(2)、z(0)分别称为线路的正序、负序、零序阻抗。 对于静止元件,如线路、变压器等,正序和负序阻抗是相等 的。对于旋转的电机,正序和负序阻抗不相等。
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周期分量电流Iω引起的高次谐波
I
I(1) I(2)
I3 I3(1) I3(2)
I5
2 f
2 f
3
3
4 f 4 f
脉动磁场
If 2
f 2
I f 4
f 4
这些高次谐波均由定子电流基频负序分量所派生,而后者又与基频 正序分量密切相关。所以,在暂态过程中,这些高次谐波分量和基频正 序分量一样衰减,至稳态时仍存在。
jx II
U (0)
jxm(0)
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零序激磁电抗xm(0)
对于由三个单相变压器组成的三相变压器组,每相的零序主磁通与
正序主磁通一样,都有独立的铁芯磁路,因此,零序励磁电抗与正
序的相等。对于三相四柱式(或五柱式)变压器,零序主磁通也能在
铁芯中形成回路,磁阻很小,即零序励磁电抗的数值很大(也即励
磁电流很小)。以上两种变压器,在短路计算中都可以当作xm0=∞, 即忽略励磁电流,认为励磁支路断开。
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序电压方程和边界条件的联立求解可用复合序网(电路形式)
表示:
z (1)
I fa(1)
E a
U fa(1)
z(2)
I fa ( 2) U fa(2)
I fa(1)
z (1)
U fa 0 z(2) z(0)
z(0)
I fa (0)
U fa(0)
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§4-3 同步发电机的负序和零序电抗
xd xd 等是正序电抗
(a)正序分量;(b)负序分量;(c)零序分量
2
• 三个不对称相量可以分解为三组对称相量
FFaa((12)) Fa(0)
1 3
1 1 1
a a2
1
a2 a

FFba
1
Fc
FS T 1 • FP
3
§4-2 对称分量法在不对称故障分析中的应用
一. 三相阻抗的对称分量
对于三相对称元件,各序分量是独立的。
z m
z m
z s
I b
I c
U p zpIp
T 1U p T 1zpT •T 1Ip
U s zs Is
zs zm 0
zs
T 1zpT
0
zs zm
0
0
0
0 zs 2zm
5
UUaa((12)) U a (0)
zs
0 0
zm
0 zs zm
0
zs
0 0 2zm
Ib ( 0 ) 0 Ic ( 0 ) 0
⑴. YN侧零序电流可流通;
⑵. d侧绕组内零序电流相成环流, 电压完全降落在漏抗上;
⑶. d侧外电路中零序电流=0;
表达以上三条的等值电路为:
jxI
jx II
结论2: YN/d 变压器, YN侧与外 U (0)
电路连通, d侧接地, 且与外电路 断开。
第四章 对称分量法及电力系统元件的 各序参数和等值电路
§4-1 对称分量法 • 三个不对称相量可用三组对称相量来表示
FFba
Fc
1 a2 a
1
a a2
1 1 1

FFaa((12)) Fa(0)
FP T • FS
1
Ia1
Ia 2
Ia0 Ib0 Ic0
Ic1
Ib1 Ib2
Ic 2
当转差率增加到一定值,特别在转差率为1~2之间时,曲线变化很缓慢。
因此,异步电动机的负序参数可用s=1,即转子制动情况下的参数来代替,
即 x2 x
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§4-5 变压器的零序电抗和等值电路
当在变压器端点施加零序电压时,其绕组中有无零 序电流,以及零序电流的大小与变压器三相绕组的接 线方式和变压器的结构密切相关。
一、双绕组变压器
零序电压施加在Y、d侧
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