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电力系统发生短路故障时 ,通常伴有电压急剧下降。
系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为:单相接地短路故障:一相电流增大?一相电压降低?出现零序电流 、零序电压。电流增大、电压降低为同一相别 。零序电流相位与故障相电流同相?零序电压与故障相电压反相。
两相短路故障:两相电流增大?两相电压降低?没有零序电流、零序电压。电流增大 、电压降低为相同两个相别。两个故障相电流基本反相 。两相接地短路故障:两相电流增大?两相电压降低?出现零序电流、零序电压。电流增大、电压降低为相同两个相别。
三相短路故障:三相电流增大?三相电压降低?没有零序电流、零序电压 。由发电 、供电(输电、变电、配电) 、用电设施以及为保障其正常运行所需的的调节控制及继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化 、电力通信等二次设施构成的统一整体。
单相接地故障中:故障相电压为零(与地等电位),电流为间歇性电弧电流,其值与线路参数有关;其余两相电压上升至1.732倍 ,电流也相应上升。中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时 。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器绝缘问题。
请教高手关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题
额。 。。上面讲的太笼统了。系统短路,并非三相电流都会增大 ,比如两相短路的情况,非故障相电流变化就不大 。
首先,要明白一点 ,短路有分很多种情况,有单相接地短路,两相短路 ,两相短路接地,三相短路等。此外,研究短路现象还要和电力系统的接线方式有关 ,如变压器中性点直接接地,中性点非直接接地等等。针对不同短路,不同的接线方式,短路发生时有不同的现象。
举个例子吧 ,比如单相短路接地(也是最常见的短路)时
如果是中性点非直接接地的电力系统,那么单相短路接地故障时仍然可以运行一段时间,因为此时线电压是不变的 ,但是故障相的对低电压变为零,非故障相的对低电压变为原来的根号3倍,这时候如果绝缘做的不好 ,容易使故障扩大 。
如果是中性点直接接地,那么就不行在继续运行了,系统会产生比较大的零序流 ,线电压也发生了变化。
其他的我就不说了,反正各有各的特点,还要具体分析。对于有些短路危害比较大的 ,要迅速切除,否则会像上面说的那样烧坏设备啊,什么乱七八糟的,这是电流过大运行的通病
详细解答还需要各种图 ,麻烦而且书面上讲你又能听懂的话,你看书就完全可以了,没必要再把你书本上的东西再给你贴出来 。
说白了:你把低压侧的角形接线看做是一个盒子或者说就是一个结点 ,那我问你,流入电流和流出电流是不是平衡的?因为是变压器外侧故障,所以不管故障相的电流多大 ,非故障相的电流肯定等于故障相的电流和。
这是初中二年级的物理电学基本原理,但被大学理论细化后,你被引导到死胡同里去了而已。
不管是初中物理的简单电流概念 ,还是大学的相量电流、矢量电流等等,都是电流,只是一个是简单概括 ,一个是细微划分 。
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