2)短路时电压大幅度下降引起的危害;
3)不对称短路时出现的负序电流对旋转电机的影响和零序电流对通讯的干扰。 3、断线的特点及危害
答:断线的特点是不会出现大的电流和低电压,但由于三相不对称,将在系统中产生负序和零序电流,所以断线的主要危害是负序电流对旋转电机的影响和零序电流对通讯的干扰。
4、中性点直接接地系统中各种短路故障发生的概率
答:中性点直接接地系统中发生概率最高的是单相接地短路(约65%),其他依次是两相短路接地(约20%)、两相短路(约10%)、三相短路(约5%)。
5、复杂故障
答:系统中不同地点同时发生故障称为复杂故障。
6、电力系统故障分析中电压基准值、变压器变比通常如何选择?这样选择的目的是什么? 答:电力系统故障分析中电压基准值通常选择基本级的平均额定电压作为电压基准值,变压器的变比采用平均额定变比。这样选择的目的是为了简化计算,因为在此情况下,各级电网的电压基准值就是其所在电压等级的平均额定电压,而无需通过计算求取。
7、无限大功率电源及其相对性
答:容量为无限大的电源称为无限大功率电源,其特点是电源内阻抗等于零,端电压与频率保持不变。当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于10%时可以视为无限大功率电源。
8、无限大功率电源供电情况下发生三相短路时短路电流的组成及其变化规律
答:无限大功率电源供电情况下发生三相短路时,短路电流包括基频交流周期分量和非周期分量。非周期分量从短路开始的初始值按指数规律随时间逐渐衰减到零,周期分量不衰减。
9、非周期分量出现的原因、非周期分量取得最大值的条件及三相非周期分量电流起始值的关系
答:非周期分量是为了维持短路瞬间电流不变而出现的自由分量;非周期分量取得最大值的条件是短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间(在不计各元件电阻情况下);三相非周期分量的起始值不同,如果短路前空载,则有三相非周期分量起始值之和为零,因为它们分别等于短路后瞬间各自所在相周期分量瞬时值的负值,由于三相周期分量对称,其瞬时值之和为零,所以三相非周期分量起始值之和为零。
10、最恶劣短路条件、短路冲击电流和最大有效值电流
答:最恶劣短路条件指短路前空载、短路发生在电压瞬时值过零时(不计各元件电阻);短
路冲击电流指最恶劣短路条件下的短路电流的最大瞬时值,它出现在短路发生后约二分之一周期时,短路冲击电流可以由iM?Km2IP计算,其中Km称为短路冲击系数,在12MW以上机组机端短路时取1.9,其他情况下短路时取1.8;Ip为短路电流周期分量的有效值。最大有效值电流为最恶劣短路条件下短路电流的最大有效值,它同样出现在短路发生后约二分之一周期时,它可以由IM?IP1?2(Km?1)计算。
第二章 同步发电机突然三相短路分析
1、分析同步发电机三相短路时假定发电机磁路不饱和的目的是什么?
答:当磁路不饱和时,发电机的各种电抗为常数,发电机的等值电路为等值电路,这就为分析中应用迭加原理创造了条件。
2、同步发电机机端突然三相短路时,定子绕组电流中包含哪些电流分量?转子励磁绕组中包含哪些电流分量?阻尼绕组中包含哪些电流分量?它们的对应关系和变化规律是什么?
答:定子电流中包含基频周期分量、非周期分量和倍频分量;转子励磁绕组中包含强制直流分量、自由非周期分量和基频交流自由分量;d轴阻尼绕组中包含非周期自由分量和基频交流自由分量;q轴阻尼绕组中仅包含基频交流分量。定子绕组中基频周期分量电流与d轴阻尼绕组、励磁绕组中的非周期分量相对应,并随着转子励磁绕组中非周期自由分量和d轴阻尼绕组中非周期分量的衰减而最终达到稳态值(与转子励磁绕组中强制直流分量相对应);定子绕组中非周期分量和倍频分量与转子励磁绕组、阻尼绕组中的基频交流分量相对应,并随着定子绕组非周期分量和倍频分量衰减到零而衰减到零。
3、发电机的各种电抗及其对应的磁路 答:(略)
4、同步发电机稳态运行情况下的相量图、等值电路及空载电动势Eq|0|的计算 1)隐极机
2
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