楊春泉 陳玉玲* 沈陽工學(xué)院信息與控制學(xué)院
電力系統(tǒng)是一個龐大的、統(tǒng)一的整體,在電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行中某些參量發(fā)生變化時會影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性,起到互相影響、互相制約的現(xiàn)象。當(dāng)在穩(wěn)態(tài)過程中運行參數(shù)發(fā)生變化時不得不注意,有時會造成對系統(tǒng)巨大的危害可能引起設(shè)備損壞、改變網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、影響發(fā)電機的輸出功率等等,所以要明白、清楚電力系統(tǒng)故障分析的知識顯得尤為重要。
在電力系統(tǒng)的運行過程中,頻繁的錯誤通常是短路故障,也稱為短路。短路是指電力系統(tǒng)除了在正常操作的情況下的相位間的連接,連接之間的相,在電力系統(tǒng)正常運行的條件下相相之間、相地之間都是處在隔離狀態(tài)。電力系統(tǒng)中包括的短路類型有兩相、三相、單相短路接地和兩相短路接地。經(jīng)電力系統(tǒng)長期的經(jīng)驗統(tǒng)計顯示,單相短路接地在短路故障中占絕大多數(shù)。三相短路時三相回路依舊保持對稱性被稱之為對稱短路,其他幾種短路情況不能在故障時保持三相對稱所以被統(tǒng)一稱為不對稱短路。
短路故障不能以一概全,有些短路故障時發(fā)生在同一地點的,有些短路故障不發(fā)生在同一地點。大多數(shù)產(chǎn)生短路的主要原因是因為電力系統(tǒng)中的電氣設(shè)備載流部分的相間絕緣部分被擊穿或者與相、地之間的絕緣被環(huán)境因素、短路因素使其被損壞??偠灾娏ο到y(tǒng)中的短路故障大多數(shù)都是集中的發(fā)生在輸電線路上,發(fā)生短路的原因有主觀因素也有客觀因素所以加強電力系統(tǒng)的管理很重要、提高對故障分析的能力要求也很重要。
電力系統(tǒng)短路故障的事件會使電力系統(tǒng)的輸電線路和電氣設(shè)備的正常運行有很大的傷害,短路故障會導(dǎo)致電源電路的阻抗的整體下降和相應(yīng)的物理量突變發(fā)生在暫態(tài)過程中,導(dǎo)致短路電流短路回路的數(shù)值陡增。在電力系統(tǒng)中,短路點與發(fā)電機距離非常小時,短路點阻抗越小短路電流越大。如此大的短路電流使電氣設(shè)備及電力線路也會受到很大的短路電流沖擊,導(dǎo)致導(dǎo)體變形甚至直接損壞。因此,電力系統(tǒng)中的電氣設(shè)備應(yīng)具有足夠的熱穩(wěn)定性和動態(tài)穩(wěn)定性,使電氣設(shè)備在短路故障中不會受到損傷和損壞。
在電力系統(tǒng)中對于故障分析計算方法及其多,但是為了簡便計算量大多采用標(biāo)幺值計算方法,以便于簡化計算利于分析故障,可由下式求得。
標(biāo)幺值=(有名值(含單位)) (基準(zhǔn)值(含單位))
對于分析電力系統(tǒng)中的故障時可以把相應(yīng)的物理量用使用標(biāo)幺值進行計算,如R電阻、X電抗、P有功功率、Q無功功率、S視在功率等等。在選取基準(zhǔn)值時是包含隨意性的,在三相電路中三相電壓為倍的相阻抗與相電流的乘積,三相功率為倍的相電壓與相電流的乘積,表示如下:
如果選定各量基準(zhǔn)值滿足三相電壓基準(zhǔn)值為倍的相阻抗基準(zhǔn)值與相電流基準(zhǔn)值的乘積,三相功率基準(zhǔn)值為倍的相電壓基準(zhǔn)值與相電流基準(zhǔn)值的乘積,表示如下:
以上二者公式相對做除法運算可得以下標(biāo)幺值式:
那么由此可知電流基準(zhǔn)值與電抗基準(zhǔn)值如下:
在三相電路中某些物理量發(fā)生突變造成三相短路,假設(shè)在過程中電源的電壓幅值和頻率是恒定的,這種模式功率稱為無限大功率電源。這種模式并不僅僅是一個相對的概念,在分析該模式的基礎(chǔ)上,通常是在總阻抗相對比的內(nèi)部電阻和短路供電線路電路的情況下,確定電源是否可以是無限的大功率電源。這一概念可以用來分析三相線短路的瞬態(tài)過程,可以忽略電源內(nèi)部的因素,從而簡化三相短路分析中的步驟。
電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模隨著時代的發(fā)展結(jié)構(gòu)越來越大也更加的復(fù)雜對電力系統(tǒng)故障分析提出了更嚴(yán)格、更高的要求,所以了解電力系統(tǒng)分析的基本知識是從事該專業(yè)人員必備的技能。
[1]梁默.電力系統(tǒng)運行中的故障分析及其排除方法探討[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2017(7):251-252.
[2]陳海榮,穆亮.電力系統(tǒng)繼電保護裝置故障分析與處理[J].工業(yè),2018(1):202.