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两相间短路时相电压变化?

电压 2024-11-06 09:38

一、两相间短路时相电压变化?

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).

二、单相短路另外两相电压变化?

中线不接地,单相短路,另外两相电对地电压变成相电压,不是220V而是380V,所以变高。 三相电回路少了一个,所以电压升高,跟三相电缺相然后电压升高一样

三、两相间短路的故障电压如何变化?

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。

四、两相短路线电压变化情况?

两相接地时,接地的两相之间将形成更大的短路电流,接地的两相的电压都是零。不接地相对地电压为线电压。

通常的三相回路中,任意两项均存在120度相位差,所不同的仅仅是波形超前或滞后而已,根据欧姆定律:I=V/R+r(其中:R表示负荷电阻,短路时接近0,r表示电源内阻,正常工作情况下小到可以忽略不计),短路发生时,R趋向于无穷小,这时,电源的内阻基本上就确定了短路电流了,只是电源电压降出现在电源内阻上,而负荷端电压也就变得很低了。

五、两相短路电压多少?

首先明白相电位是怎么取值的,可以理解为每相电位与最近电气通路零电位的电位差。

中性点不接地时,单相接地,由于变压器内每相电压是由对侧磁通决定的,在短路时不会有变化。

之前的中性点为不稳定的零电位点(由三相电压形成),故这时零电位点改位于短路接地点,其余两相的相电压均为两个绕组电压之和,即本相绕组与短路侧绕组,其中这两个电压相位差120度,通过矢量计算,为根号3倍绕组电压值。

中性点接地时,单相短路时,非故障相最近的零电位点位为中性接地点,相电压为绕组电压,故障相最近的零电位点为短路接地点,电压可近似为零。

六、10千伏线路两相短路电压怎么变化?

电压下降为零。在导线上没有电势差,所以就没有电压。10 KV线路短路电流和电流的应该是三倍左右,这个比例是非常大的。过流保险装置会立即断开电源。10kv线路短路时非常可怕,会产生强烈的弧光,配电设备要烧坏,人在近处会烧伤。电压等级越高,短路容量越大,越靠近电源,短路电流越大!

七、两相短路电压怎么计算?

工程上一般采用标幺值法,

标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的短路电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压计算出基准电流Id,基准电抗Xd:

Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd

根据以上四个基准值分别计算出电力系统中各元件的电抗标幺值

电力系统电抗标幺值 Xs*=Sd/Soc Soc是电源侧距短路点最近一个断路器的容量

变压器电抗标幺值 XT*=Uk%Sd/100Sn Sn变压器额定容量

电力线路电抗标幺值 XL*=X0LSd/Uc2 X 0是线路每千米的电值 L是线路长度KM

短路电流等于基准电流值除以各电抗总合。

八、单相、两相、三相短路时,电压电流如何变化?

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,十几年才能勉强算是个伟专家。

九、两相短路电压电流原理?

两相电源短路原理

即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源。

由于电源内阻Ro较小,短路电流Is较大,电源的端电压为0,这时电源的电动势全部降在内阻上。短路电流可能使电源遭受机械的与热的损伤或毁坏,短路时电源所产生的电能全被内阻所消耗,短路通常是一种严重事故,应该尽力预防。

用电器短路

也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端(电流表并联,闭合的

开关并联),此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。

十、两相电弧放电短路两相电压怎么变?

电弧放电短路电压不会变,但是电流会骤然增加很多。