三相电路 1.相间短路时,故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?

三相电路1.相间短路时,故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?2.单相对地短路时,故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?3.单相开路时,电源侧的故障相的电... 三相电路 1.相间短路时,故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?
2.单相对地短路时,故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?
3.单相开路时,电源侧的故障相的电流电压变化?非故障相的电流电压变化?
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百度网友06ee1b98c
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知道小有建树答主
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你是要问线路保护的判定原理吗?这个分析起来要参考接地或短路状态。实际运用中需要结合线路及短路点正负序阻抗分析。简单教你一下:
故障发生表现以下情况
一、单相接地短路。
1、出现负、零序分量;
2、序网构成中正、负、零序分量串联,也即在正序的基础上串入了X∑2+X∑0阻抗;
3、接地故障必然产生零序分量;
4、不对称故障必然产生负序分量;
5、短路点非故障相电流为零,对于单电源网络保护安装处非故障相电流也为零,对于双电源网络当各序分量阻抗分配系数
X1N/(X1M+X1N)=X2N/(X2M+X2N)=X0N/(X0M+X0N)
时保护安装处非故障相电流为零;不等时不为零。(此处所说的是故障分量,不包括故障前的负荷电流)
6、故障相电压超前故障相电流一个线路阻抗角。
7、负、零序电流超前负、零序电压(180度减一个线路阻抗角)约105度

二、两相短路
1、出现负序分量;没有零序分量。
2、序网构成中正、负序分量同相并联,也即在正序的基础上串入了X∑2阻抗;
3、不对称故障必然产生负序分量;
4、短路点非故障相电流为零,对于单电源网络保护安装处非故障相电流也为零,对于双电源网络当各序分量阻抗分配系数
X1N/(X1M+X1N)=X2N/(X2M+X2N)
时保护安装处非故障相电流为零;不等时不为零。(此处所说的是故障分量,不包括故障前的负荷电流)
通常认为正、负序阻抗相等X1=X2,所以对于两相短路故障来说可以认为保护安装处非故障相电流为零。
5、故障相间电压超前故障相间电流一个线路阻抗角

三、两相接地短路
1、出现负、零序分量;
2、序网构成中正、负、零序分量同相并联,也即在正序的基础上串入了 X∑2∥X∑0阻抗;
3、接地故障必然产生零序分量;
4、不对称故障必然产生负序分量;
5、短路点非故障相电流为零,对于单电源网络保护安装处非故障相电流也为零,对于双电源网络当各序分量阻抗分配系数
X1N/(X1M+X1N)=X2N/(X2M+X2N)=X0N/(X0M+X0N)
时保护安装处非故障相电流为零;不等时不为零。(此处所说的是故障分量,不包括故障前的负荷电流)
6、故障相间电压超前故障相间电流一个线路阻抗角。
7、负、零序电流超前负、零序电压(180度减一个线路阻抗角)约105度。

四、三相短路
1、只有正序分量;没有负、零序分量。
2、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;
3、故障相电压超前故障相电流一个线路阻抗角。

五、单相开路就很简单了,有电压,没电流,其他不受影响。

有人说“单相接地时,中性点有效接地系统,故障相电压为0,故障相电流为0“
那是不正确的,中性点接地系统,发生单相短路时就形成回路,故障相电流通过大地流回中性点,电流是比较大的,不可能为0,这是概念错误!!
yutaitai090711
2011-06-03 · 贡献了超过108个回答
知道答主
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答1、故障相间电压为“0”,短路电流是原来2倍,非故障相电流为“0”电压升高。
答2、单相短路的时候。
如果是中性点非有效接地系统,故障相的电压为0,故障相的电流很大,非故障相的电压升高根号3倍(即升高到线电压),非故障相电流升高3倍。
如果是中性点有效接地系统,故障相电压为0,故障相电流为0,非故障相电压基本不变,非故障相电流基本不变。
答3、单相开路就很简单了,有电压,没电流,其他不受影响
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hugh0214
2011-05-30
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回答第2个,单相短路的时候。
如果是中性点非有效接地系统,故障相的电压为0,故障相的电流为0,非故障相的电压升高根号3倍(即升高到线电压),非故障相电流升高3倍。
如果是中性点有效接地系统,故障相电压为0,故障相电流为0,非故障相电压基本不变,非故障相电流基本不变。
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