产生短路电流条件,简要讨论短路的原因、形式、后果和计算。

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短路是指电力系统中相间或相间或地之间的异常连接。电力系统正常运行时,除正常点外,相间或相地相互绝缘。当绝缘损坏形成路径时,电力系统就会发生短路。


造成短路的原因有很多零部件损坏、设备绝缘材料老化、设计、制造、安装和维护不良造成的设备缺陷;恶劣天气、雷电过电压造成的闪络发电、加工发电等。线路或电线结冰、电线杆倒塌的情况维修线路或设备后,作业人员因个人疏忽,带电拉动绝缘开关,未拆除地线而关闭电源的情况其他原因,新的,动物和风筝是通过携带电流的导体连接的。露导体之间发生短路[14]。引起电力系统表现异常的一切连接和各种操作都称为电力系统故障,故障有多种类型。三相电力系统中可能发生的短路有单相对地短路、两相对地短路、三相短路、两相间短路。


电力系统的运行经验表明,各类短路中,单相接地短路占多数,三相短路占最少。但由于三相短路的短路电流最大,损害也最大,因此计算方法中所有非对称短路计算均以对称短路计算为基础。


短路时,流经短路点及周围电力设备的短路电流可达额定电流的数倍甚至数十倍,大大超出了电路或电气设备按设计的热稳定性能。电线和绝缘体会产生剧烈的热量,短路初期电流瞬时值达到最大,导体之间受到强大的电力,可能会导致导体或线圈变形或变形而损坏。短路时,电网电压突然下降,且短路点附近电压下降最大,影响用电,影响设备的正常运行。设备短路最严重的后果是并联运行的发电机失去同步,导致系统瘫痪和大面积停电。此外,在不对称短路期间架空线路中的不对称电流产生的不平衡磁通量可能会对相邻通信线路造成严重干扰。


从上面可以看出,短路的后果是非常严重的。为了确保安全可靠运行,供配电系统的设计和运行必须采取有效措施,消除一切可能引起短路的因素。系统的。短路计数工作主要包括以下几个方面选择具有足够机械强度和热稳定性的电气设备,应以短路计算为依据。为了正确整定各种继电保护和自动装置参数,必须对电网中发生的各种短路情况进行计算和分析。设计选型变电站主电气接线时,对比各种方案的接线图,确定是否需要采取短路电流的措施。进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户运行的影响等。判断是否因传输线路故障而造成通讯线路干扰。


电力系统发生三相短路后,要经历从短路后的运行状态到稳定状态的过渡过程。因此,电流从正常负载电流突然增加,并在瞬态过程之后在短路后达到稳定值。虽然暂态过程很短,但此时的短路电流比稳态短路电流大得多,对设备的损害也大得多。短路电流变化的暂态过程非常复杂,与电力系统的容量有关。为了简化计算,讨论一般基于无限容量系统。


所谓“无限容量系统”是指端电压保持恒定、不存在内阻抗、系统容量无限大的系统。实际上,每个电力系统都有特定的容量和特定的内部阻抗。当配电系统的容量远小于电力系统的容量时,电力系统的阻抗不超过短路总阻抗或短路间电气距离的510%。这些点和电源相距足够远,发生短路时电力系统中的母线压降很小。此时,电力系统可以认为是一个无限大容量系统,可以进行相应的短路分析和计算。


在进行短路电流计算时,经常会提到“工作模式”的概念。由于电力系统中开关状态的不同,短路环路阻抗发生变化,同类型同一点的最大短路电流为最大工作模式,最小短路电流为最小。操作模式。


计算出短路回路中各元件的单位电抗后,可以根据供电系统的单线图绘制等效电路图,并使用等效转换公式来简化等效电路。阻抗来计算回路的总单位电抗。最后,我们使用以欧姆为单位的单位形式的定律来计算短路电流周期分量的单位值。


一、什么时候有短路电流?

靠近短路点的大功率电机在短路时仍然旋转,其动能发电并提供短路电流。


短路电流是电力系统运行过程中由于相间或相与地之间连接异常而流过的电流。其值可以远大于额定电流,并且取决于电源和短路点之间的电气距离。


二、短路时电流多大?

短路电流的大小与电源的电压和内阻直接相关。根据欧姆定律丨=u/R,若电压为3V,内阻为1,电流丨=3amp,u=220V,R=2,电流丨=110amp。


三、什么是短路冲击电流?产生冲击电流最恶劣的条件有哪些?

三相短路电流的最大可能瞬时值和最坏情况电流称为短路冲击电流。


最坏的短路情况短路前无负载,电压相位角与环路阻抗角相差90度或270度。短路发生后1/2周期出现浪涌电流。


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