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由图所示波形可以发现,仿真开始时,系统工作在稳定状态,三相电压、电流对称,都按正弦波变化,当AC相发生两相接地短路时,AC两相对地电压急剧下降,再观察电流,在故障发生前三相的对地电流都很小,两相接地故障后,B相电流则保持原样,A相和C相电流迅速增大为短路电流。便处于突然短路的过渡过程中,这个过程虽然短暂,但短路电流的峰值很大,可达额定电流的10倍以上。同时,发生突然短路时,电功率无法输出,使发电机转速升高而失去同步,破坏了系统运行的稳定性。故障后三相电压、电流不再对称,说明两相接地短路为不对称短路。故障切除后,三相电压电流经暂态后达到新的稳定状态。以上仿真分析结果符合实际。
在仿真过程中由于没有足够的参考已知值,大部分参数都是假定的,因此与实际的电力系统仿真有一定的差距。由于某些参数设置还是不厚理想,仿真结果误差较大。
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第5章 总结
本课程设计介绍了故障计算的基本知识、故障的分类、原因、后果和故障分析的目的。在电力系统的设计和运行中,故障多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。短路计算首先根据边界条件组成复合序网。在复合序网中短路点的许多变量被消去,只剩下正序电流一个待求量。根据正序电流的表达式,可以归纳出正序等效定则,即不对称短路时,短路点正序电流与在短路点每相加入附加电抗而发生三相短路时的电流相等。
对称分量法是分析不对称故障常用方法,根据对称分量法,一组不对称的三相量可以分解为正序、负序和零序三相对称的三相量,为了计算网络中不同节点的各相电压和不同支路的各相电流,应先确定电流和电压的各序分量在网络中的分布。再将各序量组合成,特别注意正序和负序对称分量经过Y,d接法的变压器时要分别转过不同的相位。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。由于所学有限,本课设
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参考文献
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