图中的参数为基值的标幺值,当线路中点发生BC两相接地短路时,短路点的正序电流I(1)标幺值和A相电压的有效值为()。
A 、1. 0256,265. 4kV
B 、1.0256,153. 2kV
C 、1. 1458,241. 5kV
D 、1. 1458,89. 95kV
【正确答案:B】
b、c两相接地短路,由干10. 5kV侧无负荷,侧根据复合序网,正、负序网络如 解图1所示。
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有正序、负序和零序分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。两相短路接地故障时,系统有正序、负序和零序分量称分量法基本概念和简单计算正常运行的电力系统,三相电压、三相电流均应基本为正相序,根据负荷情况(感性或容性),电压超前或滞后电流1个角度(Φ),如图1。正常运行的电力系统电压电流矢量图对称分量法是分析电力系统三相不平衡的有效方法,其基本思想是把三相不平衡的电流、电压分解成三组对称的正序相量、负序相量和零序相量,这样就可把电力系统不平衡的问题转化成平衡问题进行处理。在三相电路中,对于任意一组不对称的三相相量(电压或电流),可以分解为3组三相对称的分量。正序相量、负序相量和零序相量(以电流为例)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(如电流)为:IA=Ia1+Ia2+Ia0――――――――――――――――――――――――――○1IB=Ib1+Ib2+Ib0=α2 Ia1+αIa2 + Ia0――――――――――○2IC=Ic1+Ic2+Ic0=α Ia1+α2 Ia2+Ia0―――――――――――○3对于正序分量:Ib1=α2 Ia1 ,Ic1=αIa1对于负序分量:Ib2=αIa2 ,Ic2=α2Ia2对于零序分量:Ia0= Ib0 = Ic0式中,α为运算子,α=1∠120°有α2=1∠240°, α3=1, α+α2+1=0由各相电流求电流序分量:I1=Ia1= 1/3(IA +αIB +α2 IC)I2=Ia2= 1/3(IA +α2 IB +αIC)I0=Ia0= 1/3(IA +IB +IC)以上3个等式可以通过代数方法或物理意义(方法)求解。以求解正序电流为例,对物理意义简单说明,以便于记忆:求解正序电流,应过滤负序分量和零序分量。将IB逆时针旋转120°、IC逆时针旋转240°后,3相电流相加后得到3倍正序电流,同时,负序电流、零序电流被过滤,均为0。故Ia1= 1/3(IA +αIB +α2 IC)对应代数方法:○1式+α○2式+α2 ○3式易得:Ia1=1/3(IA +αIB +α2 IC)。实例说明:例1、对某微机型保护装置仅施加A相电压60V∠0°,则装置应显示的电压序分量为:U1=U2=U0=1/3UA=20V∠0°例2、对该装置施加正常电压,UA=60V∠0°,UB=60V∠240°,UC=60V∠120°, 当C相断线时,U1=?U2=?U0=?解:U1=Ua1= 1/3(UA +αUB+α2UC)=1/3(60V∠0°+ 1∠120°*60V∠240°)=40∠0°;(当C相断线时,接入装置的UC=0。)U2=Ua2= 1/3(UA +α2 UB +αUC)=1/3(60V∠0°+ 1∠240°*60V∠240°)=20∠60°;U0=Ua0= 1/3(UA + UB +UC)=1/3(60V∠0°+ 60V∠240°)=20∠300°。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的
三相电网中,正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。这三者的含义是:
正序电流:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序电流:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序电流:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
只要是三相系统,就能分解出上述三个分量。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
扩展资料
三相电的发电原理为:
在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。
当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。
把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。
参考资料来源:百度百科-三相电
参考资料来源:百度百科-负序电流
参考资料来源:百度百科-零序电流