单相、两相、三相短路时,电压电流如何变化。

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摘要 根据bc两相短路故障的边界条件和复合序网的接线图得到中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压.由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容.系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的.所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动.每个相对地电压就等于相电压.当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) .则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC.由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍).
咨询记录 · 回答于2021-06-19
单相、两相、三相短路时,电压电流如何变化。
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
现场实际情况不同,产生的现象也不同,关键的是掌握关键的原理和方法。这个具体分析的方法建议有时间详读《电力系统故障分析》,这里介绍下典型故障分析方法的一些步骤,按此步骤分析上述故障可以得到你想得到的答案:第一步,选取特殊相进行分析,比如B相接地短路故障,B相有故障电流,A、C两相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析,AC两相短路故障及AC两相接地短路故障,A、C两相有故障电流,B相没有,则B相为特殊相,所以用B相进行分析;第二步,由故障特征确定故障边界条件,比如C相接地短路故障,C相有故障电流,C相电压为零,A、B两相没有故障电流,则边界条件为:IKA=IKB=0;UKC=0;第三步,由故障边界条件,通过对称分量法求取特殊相各序分量;第四步,由各序分量关系,绘制特殊相序网图;第五步,由序网图计算短路点各序分量向量值及保护安装处各序分量向量值;第六步,由各序分量,通过对称分量法计算各相故障点故障电流、故障电压及保护安装处故障电流、故障电压;第七步,通过计算结果绘制向量图以供分析。这里介绍下三相短路故障的特点:首先,只有正序分量,没有负、零序分量;其次,序网构成中同样只有正序分量,也可以说在正序的基础上串入了阻抗零;再者,故障相电压超前故障相电流一个线路阻抗角。根据这个特点就很容易得到楼主想要的答案,总之,继电保护虽然入门原理简单,但要深究,三五年或者能知其大概
两相相间短路故障相电压下降多少
根据bc两相短路故障的边界条件和复合序网的接线图得到中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压.由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容.系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的.所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动.每个相对地电压就等于相电压.当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) .则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC.由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍).
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