Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
376,38 KB
Nội dung
1
Chương 7:NGẮN MẠCH KHÔNG ĐỐI
XỨNG
I. Khái niệm chung:
Ngoài ngắnmạch 3 pha đối xứng, trong hệ thống điện còn có thể xảy ra ngắnmạch
không đối xứng bao gồm các dạng ngắnmạch 1 pha, ngắnmạch 2 pha, ngắnmạch 2 pha
chạm đất. Khi đó hệ thống véctơ dòng, áp 3 pha không còn đối xứng nữa.
Đối với máy phát, khi trong cuộn dây stato có dòng không đối xứng sẽ xuất hiện từ
trường đập mạch, từ đó sinh ra một loạt sóng hài bậc cao cả
m ứng giữa rôto và stato:
sóng bậc lẽ ở stato sẽ cảm ứng sang rôto sóng bậc chẵn và ngược lại. Biên độ các sóng
này phụ thuộc vào sự đối xứng của rôto, rôto càng đối xứng thì biên độ các sóng càng bé.
Do đó thực tế đối với máy phát turbine hơi và turbine nước có các cuộn cản dọc trục và
ngang trục, các sóng hài bậc cao có biên độ rất nhỏ, có thể bỏ qua và trong tính toán ngắn
mạch ta chỉ xét đến sóng tần số cơ bả
n.
Tính toán ngắnmạch không đối xứng một cách trực tiếp bằng các hệ phương trình
vi phân dựa trên những định luật Kirchoff và Ohm rất phức tạp, do đó người ta thường
dùng phương pháp thành phần đối xứng. Nội dung của phương pháp này là chuyển một
ngắn mạch không đối xứng thành ngắnmạch 3 pha đối xứng giả tưởng rồi dùng các
phương pháp đã biết để giải nó.
II. Phương pháp thành phần đối xứng:
Phương pháp này dựa trên nguyên tắc Fortesene - Stokvis. Một hệ thống 3 véctơ
không đối xứng bất kỳ (hình 7.1) có thể phân tích thành 3 hệ thống véctơ
đối xứng:
FFF
ab
,,
c
1
2
0
0
0
0
- Hệ thống véctơ thứ tự thuận :
FFF
abc
,,
11
- Hệ thống véctơ thứ tự nghịch:
FFF
abc
,,
22
- Hệ thống véctơ thứ tự không :
FFF
abc
,,
00
Theo điều kiện phân tích ta có:
FFFF
FFFF
FFFF
aaaa
bbb b
cccc
=+
=+
=+
12
12
12
+
+
+
2
Hình 7.1
Dùng toán tử pha
ta có: ae
j
o
=
120
F
F
F
aa
aa
F
F
F
a
b
c
a
a
.
.
.
.
.
.
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
111
1
1
2
2
0
1
2
và ngược lại:
F
F
F
aa
aa
F
F
F
a
a
a
b
c
.
.
.
.
.
.
0
1
2
2
2
1
3
111
1
1
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
Khi
thì hệ thống 3 véctơ là cân bằng.
FFF F
abc
.
++ = =3
0
0
Hệ số không cân bằng: b
0
= F
0
/F
1
Hệ số không đối xứng: b
2
= F
2
/F
1
Hệ thống véctơ thứ tự thuận và thứ thự nghịch là đối xứng và cân bằng, hệ thống
véctơ thứ tự không là đối xứng và không cân bằng.
Một vài tính chất của các thành phần đối xứng trong hệ thống điện 3 pha:
H Trong mạch 3 pha - 3 dây, hệ thống dòng điện dây là cân bằng.
H Dòng đi trong đất (hay trong dây trung tính) bằng tổng hình học dòng các pha, do
đó băng 3 lần dòng thứ tự không.
H Hệ thống điện áp dây không có thành phần thứ tự không.
H Giữa điện áp dây và điện áp pha của các thành phần thứ tự thuận và thứ thự
nghịch cũng có quan hệ
33
12
: U ; U
d1 d2
==UU
ff
3
H Có thể lọc được các thành phần thứ tự.
3
III. Các phương trình cơ bản của thành phần đối xứng:
Quan hệ giữa các đại lượng dòng, áp, tổng trở của các thành phần đối xứng cũng
tuân theo định luật Ohm:
UjIX
UjIX
UjIX
.
.
.
.
.
11
1
22
2
00
0
=
=
=
trong đó: X
1
, X
2
, X
0
- điện kháng thứ tự thuận, nghịch và không của mạch.
Khi ngắnmạch không đối xứng ta xem tình trạng mạch như là xếp chồng của các
mạch tương ứng với các thành phần đối xứng tuân theo những phương trình cơ bản sau:
UEjIX
UjI
UjI
NN
NN
NN
.
.
.
.
.
11
1
22
2
00
0
0
0
=−
=−
=−
Σ
Σ
Σ
Σ
X
X
trong đó: U
N1
, U
N2
, U
N0
, I
N1
, I
N2
, I
N0
- các thành phần thứ tự của dòng và áp tại điểm ngắn
mạch.
Nhiệm vụ tính toán ngắnmạch không đối xứng là tính được các thành phần đối
xứng từ các phương trình cơ bản và điều kiện ngắn mạch, từ đó tìm ra các đại lượng toàn
phần.
IV. Các tham số thành phần thứ tự của các phần tử:
Tham số của các phần tử là đặc trưng cho phản ứng khi có dòng, áp qua chúng. Do
đó tham số thành phần thứ tự của các phần tử là phản ứng khi có hệ thống dòng, áp thứ tự
thuận, nghịch và không tác dụng lên chúng.
- Tham số thứ tự thuận của các phần tử là các tham số trong chế độ đối xứng bình
thường đã biết.
- Đối với những phần tử có ngẫu hợp từ
đứng yên như máy biến áp, đường dây
thì điện kháng không phụ thuộc vào thứ tự pha, tức là điện kháng thứ tự thuận và thứ tự
nghịch giống nhau (X
2
= X
1
). Đối với những phần tử có ngẫu hợp từ quay thì X
2
≠ X
1
.
Điện kháng thứ tự không thì nói chung là X
0
≠ X
2
, X
1
, trừ trường hợp mạch không có
ngẫu hợp từ thì X
0
= X
2
= X
1
.
IV.1. Máy điện đồng bộ:
- Điện kháng thứ tự nghịch X
2
là phản ứng của máy điện do dòng thứ tự nghịch tạo
từ trường quay ngược với vận tốc 2ω so với rôto. Trị số của X
2
tùy thuộc độ đối xứng của
máy điện, thường ghi trong lý lịch máy. Trong tính toán gần đúng có thể lấy:
• Máy điện không cuộn cản: X
2
= 1,45x’
d
• Máy điện có cuộn cản: X
2
= 1,22x”
d
- Điện kháng thứ tự không X
o
đặc trưng cho từ thông tản của dòng thứ tự không:
X
o
= (0,15 ÷ 0,6)x”
d
X
1
thay đổi trong quá trình ngắnmạch nhưng X
2
và X
o
nếu không xét đến bảo hòa
thì có thể xem là không đổi. Tính toán gần đúng có thể lấy giá trị trung bình trong bảng
7.1.
4
Bảng 7.1:
LOạI MÁY ĐIệN X
2
X
O
Máy phát turbine hơi < 200MW 0,15 0,05
Máy phát turbine hơi ≥ 200MW
0,22 0,05
Máy phát turbine nước có cuộn cản 0,25 0,07
Máy phát turbine nước không cuộn cản 0,45 0,07
Máy bù và động cơ đồng bộ cỡ lớn 0,24 0,08
IV.2. Phụ tải tổng hợp:
Phụ tải tổng hợp chủ yếu là động cơ không đồng bộ nên có thể lấy một động cơ
không đồng bộ đẳng trị thay thế cho toàn bộ phụ tải để tính toán.
- Điện kháng thứ tự nghịch X
2
ứng với từ thông thứ tự nghịch có độ trượt (2-s), lúc
s=1 (tức động cơ bị hãm) thì X
2
bé nhất, đó là trường hợp nguy hiểm nhất được tính toán
trong thực tế:
X
2
= X
2(s=1)
= X
N
trong đó: X
N
- điện kháng ngắnmạch của động cơ với X
*N
= 1/I
*mm
Tính toán gần đúng lấy: X
2
= X” = 0,35
- Hầu hết các động cơ có trung tính cách điện với đất nên không có dòng thứ tự
không đi qua chúng. Do vậy không cần tìm X
o
của các động cơ (tức X
o
≈ ∞).
IV.3. Kháng điện:
Kháng điện là phần tử đứng yên, liên lạc về từ yếu nên:
X
o
≈ X
1
= X
2
IV.4. Máy biến áp:
Máy biến áp có X
1
= X
2
, còn X
o
phụ thuộc vào tổ nối dây. Tổ nối dây ∆ chỉ có thể
cho dòng thứ thự không chạy quẩn trong cuộn dây mà không ra ngoài lưới điện. Tổ nối
dây Y cho dòng thứ thự không đi qua cuộn dây chỉ khi trung tính nối đất.
H Nối Y
o
/∆ :(hình 7.2)
x
µo
>> x
II
X
o
= x
I
+ x
II
=X
1
Hình 7.2
H
Nối Y
o
/ Y
o
:(hình 7.3)
X
o
tùy thuộc vào chế độ làm việc của điểm trung tính lưới điện.
5
Hình 7.3
H Nối Y
o
/ Y :(hình 7.4)
X
o
= x
I
+ x
µo
Hình 7.4
Đối với máy biến áp 2 cuộn dây gồm 3 máy biến áp 1 pha hoặc đối với máy biến áp
3 pha 4 trụ hay 5 trụ thì x
µo
= ∞, đối với máy biến áp 3 pha 3 trụ thì x
µo
= 0,3 ÷ 1.
Đối với máy biến áp 3 cuộn dây thường có 1 cuộn dây nối ∆ vì vậy có thể bỏ qua
x
µo
H Nối Y
o
/∆ /Y :(hình 7.5)
X
o
= x
I
+ x
II
Hình 7.5
H Nối Y
o
/∆ /Y
o
:(hình 7.6)
X
o
tùy thuộc vào chế độ làm việc của điểm trung tính lưới điện.
Hình 7.6
H Nối Y
o
/∆ /∆ :(hình 7.7)
X
o
= x
I
+ (x
II
// x
III
)
6
Hình 7.7
IV.5. Đường dây:
IV.5.1. Đường dây trên không:
z X
2
= X
1
z X
o
phụ thuộc đường đi của dòng thứ thự không, nghĩa là phụ thuộc vào sự phân
bố của chúng trong đất, trong dây trung tính, trong những mạch nối đất song song (dây
chống sét). Hỗ cảm giữa các pha làm giảm X
1
, X
2
nhưng làm tăng X
o
.
- Đối với đường dây đơn 3 pha (1 lộ): X
o
> X
1
- Đối với đường dây kép 3 pha (2 lộ), X’
o
của một lộ lớn hơn điện kháng thứ
tự không X
o
của đường dây đơn 3 pha do có hỗ cảm giữa 2 mạch song song:
X’
o
= X
o
+ X
I-IIo
trong đó: X
I-IIo
- điện kháng thứ tự không hỗ cảm giữa 2 lộ.
Điện kháng tương đương của 1 pha đường dây kép là:
X’’
o
= X’
o
/2 = (X
o
+ X
I-IIo
)/2
- Anh hưởng của dây chống sét:
Dây chống sét thường được nối đất ở mỗi cột tạo thành những mạch vòng kín cho
dòng cảm ứng đi qua khi có dòng thứ tự không trong các pha (đối với dòng thứ tự thuận
và dòng thứ tự nghịch không có cảm ứng vì tổng từ thông móc vòng do chúng tạo nên
bằng không).
Chính hỗ cảm giữa dây chống sét và các pha làm giảm X
o
của đường dây, hỗ cảm
này phụ thuộc vào vật liệu, số lượng và sự bố trí của dây chống sét. Trong tính toán gần
đúng có thể lấy trị số trung bình trong bảng 7.2.
Bảng 7.2:
TÍNH CHấT ĐƯờNG DÂY Tỷ Số X
o
/X
1
Đường dây đơn không có dây chống sét 3,5
Đường dây đơn có dây chống sét bằng thép 3
Đường dây đơn có dây chống sét dẫn điện tốt 2
Đường dây kép không có dây chống sét 5,5
Đường dây kép có dây chống sét bằng thép 4,7
Đường dây kép có dây chống sét dẫn điện tốt 3
7
IV.5.1. Đường dây cáp:
Võ cáp thường được nối đất ở 2 đầu và nhiều điểm trung gian (hộp nối cáp), do đó
tạo thành đường đi đối với dòng thứ tự không, võ cáp có ảnh hưởng tương tự như dây
chống sét của đường dây trên không. Giá trị r
o
, X
o
của dây cáp thay đổi trong phạm vi
rộng. Trong tính toán gần đúng, với cáp 3 lõi có thể xem:
r
o
≈ 10r
1
X
o
≈ (3,5 ÷ 4,6)X
1
V. Sơ đồ Các thành phần thứ tự:
V.1. Sơ đồ thứ tự thuận và thứ tự nghịch:
Sơ đồ thứ tự thuận là sơ đồ dùng để tính toán ở chế độ đối xứng. Tùy thuộc vào
phương pháp và thời điểm tính toán, các máy phát và các phần tử khác được thay thế
bằng sức điện động và điện kháng tương ứng.
Sơ đồ thứ tự nghịch và sơ đồ thứ tự thuận có cấu trúc tương tự nhau vì đường đi của
dòng thứ t
ự nghịch và dòng thứ tự thuận là như nhau. Điểm khác biệt của sơ đồ thứ tự
nghịch so với sơ đồ thứ tự thuận là:
- các nguồn sức điện động bằng không.
- các điện kháng thứ tự nghịch không thay đổi, không phụ thuộc vào dạng ngắn
mạch và thời điểm tính toán.
Ta gọi:
z Điểm đầu của sơ đồ thứ tự thuận và thứ tự nghịch là điểm nối tất cả các trung tính
máy phát và phụ tải, đó là điểm có thế điện bằng không.
z Điểm cuối của sơ đồ thứ tự thuận và thứ tự nghịch là điểm sự cố.
z Điện áp giữa điểm cuối và điểm đầu của sơ đồ thứ tự thuận và thứ tự nghịch tương
ứng là điện áp ngắnmạch thứ tự thuận và thứ tự nghịch.
V.2. Sơ đồ thứ tự không:
Đường đi của dòng thứ tự không rất khác với dòng thứ tự thuận và thứ tự nghịch.
Sơ đồ thứ tự không phụ thuộc rất nhiều vào cách nối dây của máy biến áp và chế độ nối
đất điểm trung tính của hệ thống điện.
Muốn thành lập sơ đồ thứ tự không cần bắt đầu từ điểm ngắn mạch, coi rằ
ng cả 3
pha tại điểm đó nhập chung và có điện áp là U
No
. Sơ đồ thứ tự không chỉ bao gồm các
phần tử mà dòng thứ tự không có thể đi qua. Tổng trở nối đất các điểm trung tính cần
nhân 3, vì sơ đồ thứ tự không được lập cho 1 pha trong khi qua tổng trở nối đất có dòng
thứ tự không của cả 3 pha.
VI. Tính toán các dạng ngắnmạch cơ bản:
Qui ước:
- Coi pha A là pha đặc biệt (ở trong điều kiện khác 2 pha còn lại).
- Xét ngắnmạch ngay tại đầu nhánh rẽ của phần tử và chiều dương của dòng điện là
từ các pha đến điểm ngắn mạch.
Theo điều kiện phân tích hệ thống véctơ không đối xứng, ta đã có:
8
I
I
I
aa
aa
I
I
I
NA
NB
NC
N
NA
NA
.
.
.
.
.
.
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
111
1
1
2
2
0
1
2
và
I
I
I
aa
aa
I
I
I
N
NA
NA
NA
NB
NC
.
.
.
.
.
.
0
1
2
2
2
1
3
111
1
1
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
và các phương trình cơ bản:
UEjIX
UjI
UjI
NA A NA
NA NA
NN
.
.
.
11
1
22
2
00
0
0
0
=−
=−
=−
Σ
Σ
Σ
Σ
X
X
(7.1)
(7.2)
(7.3)
VI.1. Ngắnmạch 2 pha:
Xét ngắnmạch giữa 2 pha B,
C (hình 7.8). Điều kiện ngắnmạch
là:
I
II
UU
NA
NB NC
NB NC
.
(7.4)
(7.5)
(7.6)
=
=−
=
0
Thay vào các phương trình
thứ tự:
Hình 7.8
U
U
U
aa
aa
U
U
U
UU
N
NA
NA
NA
NB
NB
NA NA
.
.
.
.
.
.
0
1
2
2
2
12
1
3
111
1
1
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⇒
= (7.7)
I
I
I
aa
aa
I
I
I
II
N
NA
NA
NB
NB
N
NA NA
.
.
.
.
.
.
0
1
2
2
2
0
12
1
3
111
1
1
0
0
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
−
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⇒
=
=−
(7.8)
(7.9)
Giải các phương trình từ (7.1) đến (7.9) ta có:
EjIX jIX jIX
ANA NA NA
. .
.
Σ
ΣΣ
−=− +
1
1
2
2
1
2
00.= .
Σ
Như vậy:
I
E
jX X
NA
A
.
.
()
1
12
=
+
Σ
ΣΣ
9
;
;
IIjI
UU jIX U
UU UUU
NB NC NA
NA NA NA N
NA NA NB NC NA
.
. .
.
=− =−
==
==
3
0
2
1
121
2
0
11
Σ
=
=−
Hình 7.9
VI.2. Ngắnmạch 1 pha:
Xét ngắnmạch 1 pha ở pha
A (hình 7.10). Điều kiện ngắn
mạch là:
I
I
U
NB
NC
NA
.
.
.
(7.10)
(7.11)
(7.12)
=
=
=
0
0
0
Thay vào phương trình thứ tự
dòng:
Hình 7.10
I
I
I
aa
aa
I
II I I
N
NA
NA
NA
NNANA NA
.
.
.
.
. .
0
1
2
2
2
012
1
3
111
1
1
0
0
1
3
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⇒===
(7.13)
Từ phương trình thứ tự áp ta có:
UUUU
NA NA NA N
.
=++=
120
0
Và từ các phương trình cơ bản (7.1) ÷ (7.3) ta có:
EjIXXX
ANA
()
Σ
ΣΣΣ
−+
1
120
0+ =
Như vậy:
I
E
jX X X
NA
A
.
.
()
1
120
=
++
Σ
ΣΣΣ
10
UjXIjXI U jXI I
UUUjIXX
N N NA NA NA NA
NA N NA NA
. .
()(
0
0
0
0
12
2
2
2
1
1021
02
=− =− =−
=− + = +
ΣΣ Σ Σ
ΣΣ
; = -jX
)
.
Dòng tại chỗ ngắn mạch, cũng là dòng đi qua đất I
Đ
:
III
NA Â NA
==3
1
Ap tại chỗ ngắn mạch:
UUaUaU jaaX aXI
IXaX IX a
X
X
NB N NA NA NA
NA NA
. . .
[( ) ( ) ]
((
=+ + = − +−
=−= −
0
2
12
2
2
2
0
1
1
20
1
2
0
2
1
331
)
ΣΣ
ΣΣ Σ
Σ
Σ
)
UUaUaU jaaXaXI
IXaX IX a
X
X
NC N NA NA NA
NA NA
. . .
[( ) ( ) ]
((
=+ + =− +−
=− − =− −
01
2
2
2
20
1
1
2
2
0
1
2
2
0
2
1
331
)
ΣΣ
ΣΣ Σ
Σ
Σ
)
Hình 7.11
VI.3. Ngắnmạch 2 pha chạm đất:
Xét ngắnmạch 2 pha B, C
chạm đất (hình 7.12). Điều kiện
ngắn mạch là:
I
U
U
NA
NB
NC
.
.
.
(7.14)
(7.15)
(7.16)
=
=
=
0
0
0
Thay vào phương trình thứ tự
áp:
Hình 7.12
U
U
U
aa
aa
U
UU U U
N
NA
NA
NA
NNANA NA
.
.
.
.
. .
0
1
2
2
2
012
1
3
111
1
1
0
0
1
3
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⇒= =
= (7.17)
Từ (7.14) ta có:
II
II
NA NA NA N
.
=++=
120
0
Và từ các phương trình cơ bản (7.1) ÷ (7.3) ta có:
jX I jX I
NA N
2
2
0
0
ΣΣ
=
[...]... với dòng thứ tự thuận ở chỗ ngắn mạch, do vậy nhiệm vụ tính toán một dạng ngắnmạch không đối xứng bất kỳ trước hết là tìm dòng thứ tự thuận ở chỗ ngắnmạch Để tính toán người ta đưa ra qui tắc đẳng trị thứ tự thuận như sau: “ Dòng thứ tự thuận của một dạng ngắnmạch không đối xứng bất kỳ được tính như là dòng ngắnmạch 3 pha ở một điểm xa hơn điểm ngắnmạch thực sự một điện kháng phụ X∆(n) Trị số... giữa các thành phần dòng điện và điện áp tại điểm ngắnmạch Dòng thứ tựtại điểm ngắnmạch hay trong một phần tử nào đó là dòng trong sơ đồ thứ tự tương ứng Ap thứ tự là hiệu thế giữa điểm đang xét và điểm đầu của sơ đồ thứ tự tương ứng 13 Ngắnmạch 2 pha: U NA 1 = U NA 2 I NA 1 = − I NA 2 EA Σ = j( X 1Σ + X 2Σ ) Hình 7.14 Hình 7.16 Hình 7.15 Ngắnmạch 2 pha - đất: Ngắnmạch 1 pha: U NA 1... Tính dòng ngắnmạch toàn phần trong đơn vị có tên: ( I ( n) = m( n) I * n)1t I âmΣ Nt N trong đó: IđmΣ - dòng định mức tổng tương ứng với cấp điện áp cần tính dòng ngắnmạch IX.2 Dùng nhiều biến đổi: Lập các sơ đồ thứ tự nghịch, thứ tự không để tính X2Σ, XoΣ của sơ đồ đối với điểm ngắn mạch trong đơn vị tương đối với các lượng cơ bản Scb, Ucb = Utb Tính điện kháng phụ X∆(n) tùy theo dạng ngắnmạch Lập... Scb, Ucb = Utb Tính điện kháng phụ X∆(n) tùy theo dạng ngắnmạch Lập sơ đồ thứ tự thuận và đặt thêm điện kháng phụ X∆(n) vào điểm ngắn mạch, xem như ngắnmạch 3 pha sau điện kháng này Dùng các phép biến đổi, tách riêng từng nhánh đối với điểm ngắnmạch giả tưởng để tính điện kháng XΣi của từng nhánh Tính điện kháng tính toán của từng nhánh: X * tti = X Σi SâmΣi Scb trong đó: SđmΣi - tổng công suất định... của sơ đồ đối với điểm ngắn mạch tính toán trong đơn vị tương đối với các lượng cơ bản Scb, Ucb = Utb Tính điện kháng phụ X∆(n) tùy theo dạng ngắnmạch và từ đó tìm được điện kháng tính toán X*tt: X * tt = ( X 1Σ + X ( n) ) ∆ SâmΣ Scb trong đó: SđmΣ - tổng công suất định mức của tất cả các máy phát có trong sơ đồ Tra đường cong tính toán tại thời điểm t cần xét tương ứng với điện kháng tính toán X*tt... X 0Σ I NA 1 = Do đó: j( X 1Σ Dòng tại chỗ ngắn mạch: I NB = ( a 2 − X 2Σ + aX 0Σ ) I NA 1 X 2Σ + X 0Σ ; I NC = ( a − X 2Σ + a 2X 0Σ ) I NA 1 X 2Σ + X 0Σ X 2Σ X 0Σ + X 2Σ X 2Σ X 0Σ = 3j I NA 1 X 0Σ + X 2Σ I Â = 3I N 0 = −3I NA 1 Dòng đi qua đất IĐ là: Áp tại điểm ngắn mạch: U NA = 3U NA 1 Hình 7.13 Bảng 7.3: TÓM TẮT BIỂU THỨC ĐỐI VỚI CÁC DẠNG NGẮNMẠCH Dạng NM (2) N Dòng I NA 1 EA Σ = j(... m(n), X∆(n) tùy thuộc vào dạng ngắnmạch được tính theo bảng 7.4 Bảng 7.4: Dạng NM (n) 3 pha 2 pha 1 pha 2 pha - đất (3) (2) (1) (1,1) m(n) X∆(n) 0 X2Σ X2Σ + XoΣ X 2Σ X 0Σ X 2Σ + X 0Σ 1 3 3 3 1− X 2Σ X 0Σ ( X 2Σ + X 0Σ ) 2 Như vậy các phương pháp tính toán, công thức sử dụng cho ngắnmạch 3 pha đối xứng đều có thể dùng để tính toán thành phần thứ tự thuận của một dạng ngắnmạch không đối xứng bất kỳ VIII... toán tại thời điểm t cần xét tương ứng với điện kháng tính toán X*tti để có dòng thứ tự thuận I(n)*N1ti của nhánh thứ i Tính dòng ngắnmạch toàn phần trong đơn vị có tên: k ( I ( n) = m( n) ∑ I * n)1ti I âmΣi Nt N i =1 trong đó: k - số nhánh tách riêng của sơ đồ thay thế IđmΣi - dòng định mức tổng của nhánh thứ i tương ứng với cấp điện áp cần tính dòng ngắn mạch 15 MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý: - Nếu có hệ thống... thêm X∆(n) dùng các phép biến đổi để tính điện kháng tương hổ giữa hệ thống và điểm ngắnmạch X*HN và tính riêng dòng do hệ thống cung cấp: ) I ( n1H = N I cb X * HN ) I ( n) = m( n) I ( n1H NH N - Vì phương pháp đường cong tính toán sử dụng cách tính gần đúng nên có thể xem X2Σ ≈ X1Σ mà không cần lập sơ đồ thứ tự nghịch - Do cách điểm ngắnmạch giả tưởng thêm một điện kháng phụ X∆(n) nên sự khác biệt... các thành phần dòng và áp tại một phần tử hoặc một nhánh nào đó, nhất là khi dùng mô hình tính toán, vì nó cho phép đo trực tiếp kết quả ngay trên mô hình 14 IX Sử dụng phương pháp đường cong tính toán: Bằng qui tắc đẳng trị thứ tự thuận ta có thể sử dụng đường cong tính toán để tìm dòng thứ tự thuận của một dạng ngắnmạch bất kỳ và từ đó tính được dòng ngắnmạch IX.1 Dùng một biến đổi: Lập các sơ .
1
Chương 7:NGẮN MẠCH KHÔNG ĐỐI
XỨNG
I. Khái niệm chung:
Ngoài ngắn mạch 3 pha đối xứng, trong hệ thống điện còn có thể xảy ra ngắn mạch
không. thuận của một dạng ngắn mạch không đối xứng bất kỳ được tính như
là dòng ngắn mạch 3 pha ở một điểm xa hơn điểm ngắn mạch thực sự một điện kháng
phụ X
∆
(n)
.