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01
绪论(Introduction)
Transient Analysis:暂态分析,瞬变、过渡、暂时
物理特点:由一个状态(初始状态)变化到另一状态(终止状态)的过程分析,
数学特点:用微分方程描述的过程分析。
应用:电力系统设计、规划、控制等;
第一章 电力系统故障分析的基本知识
最后仔细讨论无限大功率电源供电的三相短路电流分析。
介绍标幺制在故障分析中的应用。
本章的主要内容是简单介绍电力系统产生故障的原因、故障的种类、故障的分类、故障的危害、短路计算的目的。
目录
CONTENTS
第一节 故障概述
01
第二节 标么制
02
第三节 无限大功率电源供电的三相短路电流分析
03
第一节 概述
故障,事故,短路故障:正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。
故障类型(电力系统故障分析中)
名称 图示 符号
二相短路
f(2)
三相短路
f(3) f :fault
1
2
3
4
5
⑶ 单相短路接地
⑷ 二相短路接地
⑸ 一相断线
⑹ 二相断线
f(1)
f(1,1)
产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或相对地绝缘被损坏。
如:例如架空输电线的绝缘子,电气设备载流部分的绝缘材料在运行中损坏,运行人员在线路检修后末拆除地线就加电压等误操作也会引起短路故障
电力系统的短路故障大多数发生在架空线路部分
短路对电力系统的正常运行和电气设备有很大的危害:
短路电流值大大增加,短路点的电弧有可能烧坏电气设备,短路电流通过电气设备中的导体时,其热效应会引起导体或其绝缘的损坏。
导体也会受到很大的电动力的冲击,致使导体变形,甚至损坏。
短路还会引起电网中电压降低,特别是靠近短路点处的电压下降得最多,结果可能使部分用户的供电受到破坏。
破坏系统的稳定,引起大片地区停电
不对称接地短路所引起的不平衡电流产生不平衡磁通
为了减少短路对电力系统的危害,可以采取限制短路电流的措施:如加电抗器。
短路问题是电力技术方面的基本问题之一。掌握短路发生以后的物理过程以及计算短路时各种运行参量(电流、电压等)的计算方法是非常必要的
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