20电力系统两相断线计算与仿真要点_第1页
20电力系统两相断线计算与仿真要点_第2页
20电力系统两相断线计算与仿真要点_第3页
20电力系统两相断线计算与仿真要点_第4页
20电力系统两相断线计算与仿真要点_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、辽辽 宁宁 工工 业业 大大 学学电力系统分析电力系统分析课程设计(论文)课程设计(论文)题目:题目: 电力系统两相断线计算与仿真(电力系统两相断线计算与仿真(1)院(系):院(系): 电电 气气 工工 程程 学学 院院 专业班级:专业班级: 学学 号:号: 学生姓名:学生姓名: 指导教师:指导教师: 教师职称:教师职称: 起止时间:起止时间:15-07-06 至至 15-07-17本科生课程设计(论文)课程设计(论文)任务及评语课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化课程设计(论文)任务原始资料:系统如图各元件参数如下(各序参数相同):G1、G2:SN=3

2、0MVA,VN=10kV,X=0.2;T1: SN=31.5MVA,Vs%=10, k=10/121kV,Ps=200kW, Po=33kW,Io%=0.9;YN/d-11T2: SN=31.5MVA,Vs%=9.5, k=10/121kV,Ps=180kW, Po=30kW,Io%=0.8;YN/d-11L1:线路长 80km,电阻 0.18/km,电抗 0.4/km,对地容纳 3.1010-6S/km;L2:线路长 60km,电阻 0.2/km,电抗 0.42/km,对地容纳 3.0010-6S/km; L3: 线路长 70km,电阻 0.17/km,电抗 0.4/km,对地容纳 2.88

3、10-6S/km;负荷:S3=45MVA,功率因数为 0.9.任务要求(支路 L3 发生 AC 两相断线):1 计算各元件的参数;2 画出完整的系统等值电路图;3 忽略对地支路,计算断点的 A、B 和 C 三相电压和电流;4 忽略对地支路,计算其它各个节点的 A、B 和 C 三相电压和支路电流;5 在系统正常运行方式下,对系统进行两相断线的 Matlab 仿真;6 将断线运行计算结果与仿真结果进行分析比较,得出结论。指导教师评语及成绩平时考核: 设计质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算G1 T1 1 L1 2 T2

4、G2 1:k k:1 L3 L2 3 S3 本科生课程设计(论文)摘 要电能供应与国民经济的各部门及人民日常生活有着极为密切的关系,保证电能供应的可靠性极其重要,但在电力系统运行过程中时常会发生故障,两相断线就是故障中的一种,两相断线时断线处的电压电流将发生很大变化,因此对断线的研究很有必要。本次课程设计主要研究电力系统发生两相断线这种故障情况,在给出的双侧电源供电系统背景下,设计首先计算了系统各元件的参数;其次,画出完整的系统等值电路图;运用对称分量法将网络分解为正序、逆序、零序三个对称网络,在忽略对地支路和 AC 两相断线情况下,计算断点的 A、B、C 三相电压和电流及其它各个节点的 A、

5、B、C 三相电压和支路电流;在系统正常运行方式下及两相断线情况下对系统进行了 Matlab 仿真。关键词:两相断线;对称分量法;等值电路本科生课程设计(论文)目 录第 1 章 绪论 .11.1 电力系统断线概述.11.2 本文设计内容.1第 2 章 电力系统不对称故障计算原理 .22.1 对称分量法基本原理.22.2 三相序阻抗及等值网络.32.3 两相断线故障的计算步骤.5第 3 章 电力系统两相断线计算 .83.1 系统等值电路及元件参数计算.83.2 系统等值电路及其化简.103.3 两相断线计算.11第 4 章 两相断线的仿真 .144.1 仿真模型的建立.144.2 仿真结果及分析.

6、15第 5 章 总结 .18参考文献 .19本科生课程设计(论文)第 1 章 绪论1.1 电力系统断线概述在电力系统的运行过程中,不可避免的会发生故障,尽管故障出现的几率很小,持续的时间也不长,但产生的后果却十分严重。电力系统发生故障时运行状态将发生巨大变化,轻则造成电流增大,电压下降,从而危及电力设备的安全;重则将导致电力系统对用户供电的故障,从而对国民经济造成重大损失,因此对电力系统的故障应高度重视。电力系统断线属于电力系统中的纵向故障,它是在故障口处出现了某种不对称状态,系统其余部分的参数还是对称的,可以采用对称分量法进行分析。首先在故障口插入一组不对称电势源来代替实际存在的不对称状态,

7、然后将这组不对称电势源分解成正序,负序和零序分量。根据重叠原理,分别作出各序的等值网络,列出各序网络故障端口的电压方程式。再根据非全相短线的具体边界条件列出方程,进而求解出断口处的电压电流。1.2 本文设计内容本文的研究内容是对于电力网发生两相断线后各点的电压电流的计算, 根据任务书内容,本文第二章首先对电力系统不对称故障计算原理进行了分析,它包括对称分量法的基本原理,三相序阻抗及等值电路的制定方法和原则,两相断线的计算步骤。第三章对电力系统两相断线的计算进行了详细说明,系统等值电路及元件参数计算,系统等值电路的简化,两相断线的具体计算。第四章先在系统正常运行方式下,对各相电压和电流进行 Ma

8、tlab 仿真,然后再在断线情况下对各节点电压电流进行仿真,最后将断线运行计算结果与断线时系统的仿真结果进行分析比较,得出了在断线故障的情况下系统各节点电压变化情况和各条支路上电流的变化情况。本科生课程设计(论文)第 2 章 电力系统不对称故障计算原理2.1 对称分量法基本原理对称分量法是分析不对称故障的主要方法,根据对称分量法,一组不对称的三相量可以分解成正序、负序和零序三相对称的三向量。在不同序别的对称分量作用下,电力系统的各元件可能呈现不同的特性。在三相电路中,对于任意一组不对称的三相相量,可以分解为三组三相对称的相量,当选择a相作为基准相时,三相相量与其对称分量之间的关系为 (2-1)

9、式中,运算子,且有,;,120eaj2402eaj0aa120a3) 1 (aI)2(aI分别为 a 相电流的正序,负序和零序分量,并且还有)0(aI (2-2)各序分量的向量图如图 2.1 所示。图 2.1 三相量的对称分量电压的三相相量与其对称分量之间的关系与电流一样。2.2 三相序阻抗及等值网络在应用对称分量法分析计算不对称故障时,首先必须做出电力系统的各序网络。为此,应根据电力系统的接线图,中性点接地情况等原始资料,在故障点分.(0)aI.(0)bI.(0)cI.(1)aI.(1)cI.(1)bI.(2)aI.(2)cI.(2)bI)0()0()0(acbIII)2()2(abIaI)

10、 2(2) 2(acIaI) 1 (2) 1 (abIaI) 1 () 1 (acI aIcbIIIIIa22)0(a)2(aa(1)111aa1aa131I本科生课程设计(论文)别施加各序电势,从故障点开始,逐步查明各序电流流通情况。凡是某一序电流能流通的元件,都必须包括在该序网络中,并用相应的序参数和等值电路表示,根据上述原则来制定三相序的等值电路。1、正序网络正序网络就是通常计算对称短路时所用的等值网络。本电力系统中各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。正序网络如图2.2 所示。图 2.2 正序网络等值电路图 此外,从故障端口看正序网络,它是一个有源网络,可以用

11、戴维南定理简化成如图 2.3 形式。 图 2.3 戴维南正序等效电路二、负序网络负序电流能流通的元件与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源等于零,而在故障点引入代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。各序参数ff(1)jXE+-.eqIV.F(1)F(1)11ff .本科生课程设计(论文)ff(2)jXIV.F(2)F(2)22ff .相同所以得到负序网络如图 2.4 所示。图 2.4 负序网络等值电路图负序网络是一个无源网络,利用戴维南等效定理将负序网络简化为如图 2.5所示电路。图 2.5 戴维南负序等效电路三、

12、零序网络在故障点施加代表故障边界条件的零序电势是,由于三相零序电流大小及相位相同,它们必须经过大地(或者架空地线、电缆包皮等)才能构成通路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的接法有密切的关系。变压器 Y 接,绕组端点与外电路断开,变压器 YN 接绕组端点与外电路接通,变压器 d 接与绕组端点外电路断开但与励磁支路并联。负荷没有零序。各序参数相同,得到零序等值电路如图 2.6 所示。本科生课程设计(论文)图 2.6 零序等值电路图从故障端口看零序网络,也是一个无源网络,可以简化为如图 2.7 电路。图 2.7 戴维南零序等效电路2.3 两相断线故障的计算步骤对两相断线的计算,采用的是

13、对称分量法,首先在故障口 ff插入一组不对称电势源来代替实际存在的不对称状态,然后将这组不对称电势源分解成正序、负序和零序。根据重叠原理,分别作出各序的等值网络(如图 2.8 所示)与不对称短路时一样,可以列出各序网络故障端口的电压方程式。图 2.8 各序等值网络(2-3)ff(0)jXF(0)I.ff 00VF(0).ff(2)jXIV.F(2)F(2)22ff .ff(1)jXE+-.eqIV.F(1)F(1)11ff .ff(0)jXF(0)I.ff 00VF(0).)0()0()0(FFFFVIZ) 2 () 2 () 2 (FFFFVIZ) 1 () 1 () 1 () 0(FFFF

14、ffVIZV本科生课程设计(论文)式中,Vff是故障口 ff的开路电压,即当 f、f两点间三相断开时,网络内的电源在端口 ff产生的电压;而分别为正序网络、负序网络和(1)FFZ(2)FFZ(0)FFZ零序网络从故障端口 ff看进去的等值阻抗。方程式(2-3)包含了六个未知量,因此还需非全相断线的具体边界条件列出另外三个方程才能求解。两相断开故障处的边界条件为用对称分量法表示为 (2-4)满足这样边界条件的复合序网如图 2.9 所示。图 2.9 两相断开的复合序网故障处的电流 (2-5) 非故障相电流 (2-6)故障相断口的电压0, 0FbFcFaVII0) 0() 2() 1 (FFFVVV

15、)0()2()1(FFFIIIFF(1)+-FFV(0).ZIIF(2)F(0)VVF(1)F(2)F(0)VFF(2)FF(0)ZZ.IF(1).ffffff112200.) 1 (3FFIIff (1)(2)(0).jFFFVIII(0)FF(1)FF(2)FF(0)(X+X+X)本科生课程设计(论文) (2-7)2)1()0(2)2(21FFFFFFaIXaXaajV)1()0()2(2c1FFFFFFIXaXaajV本科生课程设计(论文)第 3 章 电力系统两相断线计算3.1 系统等值电路及元件参数计算系统实际接线图如图 3.1 所示。图 3.1 系统实际接线图在系统等值电路中,发电机

16、可以等效为一个电压源和电阻的串联,变压器等效为一个电阻,线路等效为 型网络,负荷等效为一个电阻根据这些等效规则得到系统实际接线图的等值电路图如图 3.2 所示。图 3.1 系统等值电路图图 3.2 系统等值电路根据系统等值电路图计算系统各元件参数如下:变压器参数计算:变压器的参数一般是指其等值电路中的电阻 RT、电抗XT、电导 GT和电纳 BT。本科生课程设计(论文)变压器电阻 RT变压器电抗 XT变压器电导 GT变压器电纳 BT输电线路参数计算:输电线路参数为电抗 Z 和电容 B,电导很小忽略不计。线路 L1 电抗和电容线路 L2 电抗和电容线路 L3 电抗和电容负荷电阻和电抗02.0103

17NSTSVPR18.0103150010180103223222NNSTSVPR32.01031500101001010100%32321NNSTSVVX30.01031500101005.910100%32322NNSTSVVX33232011033.010103310NTVPG33232021030.010103010NTVPG33232011084. 21010315001009 . 010100%NNTVSIB33232021052. 21010315001008 . 010100%NNTVSIB)324 .14(80)4 . 018. 0 (11

18、1jjjXRZ)2 .2512(60)42. 02 . 0 (222jjjXRZSB4611048. 2801010. 3SB4621080. 1601000. 3)289 .11(70)4 . 017. 0 (333jjjXRZSB4631080. 1601000. 3本科生课程设计(论文)3.2 系统等值电路及其化简在忽略了系统对地支路,和避免等值电路中出现串联的理想变压器,选取相邻段的基准电压比为变压器的变比,得到了系统等值电路图 3.1 的简化图。图 3.2 系统等值电路简化图为了方便各节点电压电流的计算对系统各元件参数进行标幺值化。对 G1,G2,T1,T2 选取基准电压为 10KV

19、,基准功率为 100MVA,对线路和负荷选取基准电压为 121KV,基准功率为 100MVA。基准阻抗为发电机标幺阻抗变压器标幺参数,忽略对地支路的电导电纳2999 . 04511022PURN61144. 04511022QUXN基准值实际有名值标幺值 11001021211BBBSVZ4 .14610012122222BBBSVZ67. 0130102 . 01221BGGZZZ02.0102.011*1BTTZRR本科生课程设计(论文)输电线标幺阻抗,忽略对地支路中的电容负荷标幺阻抗3.3 两相断线计算电力系统两相断线的计算采用的是对称分量法。根据图2.2,2.4,2.6计算得正序阻抗和

20、等效电动势为负序等效阻抗零序等效阻抗根据公式(2-5),(2-6)计算断点处三相电流为B 相实际电流值为18.0118.0122BTTZRR32.0132.011*1BTTZXX30.0130.012*2BTTZXXjjZZZB22. 01 . 04 .146324 .1421*1jjZZZB17. 008. 04 .1462 .251222*2jjZZZB19. 008. 04 .146289 .1123*3jZXRZBLD17. 424 .146j611299j258. 0)0(ffjX09. 003. 033) 1 (FFbII0aFcFII6 . 0)2(ffjX055. 0aqE6

21、. 0)1(ffjX本科生课程设计(论文) 根据公式(2-7)计算断点处三相电压为断口处 A 相电压实际值为 6.3KV。 断口处 C 相电压实际值为 6.3KV。系统各节点三相电压:节点3正序电压节点3负序电压:节点3零序电压节点3的A相电压:同理可求得节点1,2的A相电压节点3的B相电压:同理可求得节点1,2的B相电压AVSIBBFb43121310000009. 0309. 022)1 ()0()2(2c1FFFFFFIXaXaajV03. 058. 016 . 0240120240jjjeeej)1()0(2)2(21FFFFFFaIXaXaajVj026. 0-046. 003. 0

22、53. 016 . 0120240120jjjeeejj0261. 0-046. 0-kVZIUUUUFF12119. 003. 0121) 1 (3) 1 (03) 1 (3)0(3) 1 (3)(KVZIUUFF7 . 012119. 003. 0)2(3)2()2(3)2(3kVUUUA119)0(3)2(3) 1 (33kVUA1131kVUA1172kVUUUUB119)0(3)2(32)1 (33kVZIUUFF7 . 012119. 003. 0)0(3)0()0(3)0(30FbV本科生课程设计(论文) 节点3的C相电压:同理可求得节点1,2的C相电压 各支路电流支路A相电流:

23、 支路B相电流: 支路C相电流:AXUUILAAAL03133AXUUILAAAL631121kVUUUUC114)0(3)2(3)1 (323kVUB1162kVUC1211kVUC1152AXUUILBBBL43133AXUUILBBBL1472232AXUUILAAAL1482232AXUUILBBBL0121AXUUILCCCL03133AXUUILCCCL651121kVUB1141AXUUILCCCL1402232本科生课程设计(论文)本科生课程设计(论文)第 4 章 两相断线的仿真4.1 仿真模型的建立随着电力工业的发展,电力系统的规模越来越大,大型科研实验很难进行,因此寻求一种

24、最接近电力系统实际运行状况的数字仿真工具十分重要。在电力系统中最常用的的仿真软件是MATLAB中的Simulink模块。它能很好的仿真系统正常或故障时的状态。根据图3.1的系统等值网络图在MATLAB中的Simulink模块库中搭建了如下图4.1的系统仿真电路图。利用Three-phase Breaker元件来产生两相断线情况,利用示波器检测了系统线路上两点的电压和电流的情况,根据计算结果对仿真的各个模块进行了参数设置。系统仿真图主要由系统等值电路和测量模块构成。图4.1 系统仿真图本科生课程设计(论文)4.2 仿真结果及分析系统断点处的A、B、C三相电压仿真如图4.4所示。图 4.4 断点三

25、相电压仿真图仿真图从上到下依次是 A、C、B 相电流。在正常情况下系统没有出现断线故障,在线路上两点之间的电压为 0V,仿真结果跟实际情况吻合,在 0.2 秒后L3 线上出现两相断线,在断口处的 A、C 两相产生了峰值大约是 9KV 的脉振电压这与计算的有效值为 6.3KV 的断口电压相差不大,在发生断线后,未断的 B 相电压还是 0V,与实际情况吻合。系统断点处 A、B、C 三相电流仿真如图 4.5 所示。在系统正常运行状况下线路中三相电流均存在且幅值相同,相角互差 180,仿真结果与实际情况相一致,在 0.2 秒时系统发生 AC 两相断线,此时 AC 两相电流应为 0,如图仿真结果 AC

26、两相波形为两条数值为 0 的直线,这与实际情况相一致,而此时 B 相未断,电流应还存在,如图仿真结果 B 相电流波形为幅值70 的正弦波,与实际一致,第三章中计算得到的 B 相电流有效值为 43A,与仿真结果 49A 有 13%的误差,误差来源是,输电线路参数设置时忽略了线路上的电阻值,而采用的是感性输电线路代替的。本科生课程设计(论文)图 4.5 断点三相电流仿真图各线路上的电流仿真图如图 4.6 所示,从上到下依次为 L1,L2,L3 线路的电流仿真波形。图 4.6 线路上电流波形图在系统正常情况下,L1 两端电位相等,所以在正常情况下 L1 线上的电流基本为 0,在 0.2 秒后系统在

27、L3 线路上出现了 AC 两相断线,L1 线上的 B 相基本未受影响还是 0,AC 两相受到很大影响产生了峰值为 75A 的正弦波电流,有效值为 50A ,这与计算得到的 44A 相差不大,误差的产生是由于线路经过简化,忽略了电阻。由于系统是双电源供电,线路基本对称,在正常情况下两电源各经 L3和 L2 对负荷供电所以 L2 上的电流在正常情况下应与 L3 上电流相等,仿真结果与实际一致。在 0.2 秒后系统发生故障后,电源均经过 L2 对负荷供电,所以在数值上 L2 电流应增大一倍,如图仿真结果,L2 电流由 75A 变为 150A,非故障相本科生课程设计(论文)B 相电流未受影响。L3 电流波形即断口处电流波形,上面已经分析过,只有 B相有电流,AC 故障相电流均消失。系统各节点电压仿真如图 4.7 所示。图 4.7 节点处电压波形

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论