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电力系统正序、负序、零序网络画法


电力系统正序、负序、零序网络画法

电力系统正序、负序、零序网络画法
1 电力系统各元件数学模型及其正、负、零序等值电路
1.1 发电机
发电机采用次暂态模 型,用图 2.9(a)所示电 路表示, 图中 X d 为次暂态 电抗, 忽略定子回路电阻, 并设发电机的负序电抗等 于 次 暂 态 电 抗 , 即
'

9;

? V G

? V G

? V G

?? jX d
? ?? E

? ?? I G

?? jX d

?? jX d

? '' 为次暂态电 X 2 =X d'' 。E
动势。 发电机的中性点一般 不接地,从而没有零序回 路; 同步发电机在对称运行时,只有正序电势和正序电流,此时的电机参数,就是正序参数。
(a)正序电动势源 (b) 正序电流源 图2.9 发电机等值电路 (c) 负序等值电路

1.2 负荷
负荷采用恒阻抗模型,其正序阻抗由潮流计算求得的负荷功率和负荷节点电压计算,即:
2 Z L1 ? U L ( PL ? QL ) (51)

负序电抗由经验公式计算或由用户给定,默认为与正序相等。负荷的中性点一般不接地, 从而也没有零序回路。 最新版的故障程序中未考虑负荷。

1.3 线路
线路采用集中阻抗模型,如图 2.10 所示,其正、负序参数相等,根据该图计算正负序节 点导纳矩阵的有关元素。零序参数一般与正负序参数不同,当该线路不存在与其它线路的互 感时,也采用图 2.10 所示的等值电路来形成零序节点导纳矩阵。当该线路与其平行线路之间 还存在零序互感时,则在形成零序节点导纳矩阵时需计及互感的影响。 不妨以两条互感支路为例来说明形成零序节点导纳矩阵时对互感的处理,多条线路组成 的互感组的处理可以依此类推。

I Z
j0.5B j0.5B
图2.10 线路模型

J

p r

? I pq

Z pq
Zm Z rs (a)

y?pq

q s

p
? ?ym ? ym ? yrs ? ym

q
? ?ym

? I rs

r
(b)

s

图2.11 互感支路及其等值电路

电力系统正序、负序、零序网络画法

由图 2.11(a)得两支路的电压-电流方程为:

? ?V ? ? ? Z pq ?V p q ?? ??? ? V ? V ? Zm s ? ? r

? ? ? ? ?y' Z m ? ?I ?I pq pq pq ? ?? ? ?? ??? ' ? Z rs ? ? I rs ? ? I rs ? ? y m

' ? ? ? ? ?V p ? V ym q ? ? ? ' ? ? y rs ? ?Vr ? Vs ?

(52)

由此得消互感后的等值电路如图 2.11(b)所示,根据该图即可按照无互感的情况计算零 序节点导纳矩阵的有关元素。

1.4 变压器
(1)双绕组变压器 不计变压器励磁回路,双绕组变压器的正负序等值电路用它的漏抗串联一个无损耗的理 想变压器模拟, 如图 2.12 所示, 其中 Z 为变压器的标幺值等值阻抗,K 为理想变压器的变比。 经变压器以后,不仅电压和电流的幅值要根据变比变化,它们的相位也会发生变化,即变比 为一复数,

?

? =K ?? K

,其中

取决于变压器的接线方式,当所有计算均针对标幺值时,理

想变压器变比的幅值为 1,即

K= 1.0

。以往在进行网络计算时一般是先不考虑经变压器后相

位的变化,即认为变比为实数 K,解出未经移相处理的各节点电压的相应正、负序分量,再 根据变压器对网络相位的分区进行各电气量的相位调整。这种方法可以保持节点导纳矩阵的 对称性,但需要先对正负序网络进行移相分区,求得节点电压后再根据各点的移相系数进行 相位调整,计算量大。本程序中考虑在形成导纳矩阵时直接将变比作为复数处理,所以解网 络方程求得的电压即为节点的实际电压,无须再作相位调整,物理概念更为明确。当然这使 得导纳矩阵不再对称,必须全行存储,但在计算机内存得以迅速扩充的今天,这已不再成为 十分重要的制约因素。 下面根据图 2.12 对变压器的导纳矩阵元 素进行推导。

? V 1 ? I 1

Z
?? I 2

?? V 2

1: k
? I 2

? V 2

? ? ? ? ? ZI ? ?V ? ' ? V2 ? V2 ? V 1 1 2 ? |k| K ? ? ?V ? ? ZI ? ?| k | ? V 2 1 1

图2.12 双绕组变压器正负序等值电路

? ? ? ? ??1 ?? V 1 ? ? ? ? 2 ? ? ? I1 ? ? V ? ? ? V ? V ? 1 2? ? ? 1 |k| ?Z Z ? |k|Z? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? I1 ? ? I1 ? ? ?? ? ? V2 ? ? ?? ? ? ? ? I V ? V ? ? V 2 1 1 2 ? ? ? ? |k| |k| ? | k |2 Z ? |k|Z? ? ?| k | Z | k |? ? ? ?Y11 Y12 ? ?V ?? ?I 1 从而有: ? 1 ? ? ? ?? ? ? ? Y Y ? I 2 ? ? 21 22 ? ?V2 ?

1 1 ?? ?? 其中: Y11 ? , Y12 ? , Y21 ? , Y22 ? 2 Z |k|Z |k|Z |k| Z
做法:在形成 Y 阵时,还按普通的做法,对于对角元没有任何影响。 对于 Y ? 和 ? Y 接法变压器,只考虑 11 点接线,则有: 正序: Y ? 接法, ? ? e j 30 ? 3 2 ? j0.5 ;

?

? Y 接法, ? ? 3 2-j 0.5 。

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负序: Y ? 接法, ? ?

3 2-j 0.5 ;

? Y 接法, ? ? 3 2 ? j0.5 。 j0 对于 Y Y 和 ? ? 接法变压器, ? ? e ? 1.0 。
双绕组变压器的零序等值电路取决于变压器的接线方式和 Y0 接法绕组的接地方式,具体 如表 2.1 所示,其中 Z?为激磁阻抗,Z1=Z2=Zt0 /2.0,Zt0 为变压器的零序标幺阻抗值。
表 2.1 双绕组变压器零序等值电路 连接方式 Ⅰ 零序等值电路 单相或外铁形三相变压器 Ⅱ Ⅰ 三柱式内铁形三相变压器

ZII ZI Z?



I ZN

II

3Z N

ZI

ZII

3Z N







ZII ZI Z?



I

II

ZI

ZII

I ZN
1

II ZN2







ZII ZI Z?



3ZN1

ZI

ZII

3ZN2

3ZN1

3ZN2

I

II









ZI

ZII


ZI

ZII ZII


I ZN

II





3Z N

ZI

ZI


ZII
Ⅱ Ⅰ

Z?

ZII ZI Z?



I

II

ZI

ZII

(2)三绕组变压器 三绕组变压器的正负序等值电路图如图 2.13 所示,其中 Zt1、Zt2、Zt3 为三个绕组的标幺值正负 序等值阻抗,其正负序值相等;O 点为虚拟节点, O 点与变压器的II、 III侧端点之间相当于两台双绕 组变压器,其处理与(1)中相同,O 点与I侧端点 之间无相位变换关系,其处理与普通线路相同。 各种接法三绕组变压器的零序等值电路如表

1 : k12

? ? V 2 I 2

?

? V 1

? o Z t1 V
? I 1

??

Zt2

Z t3

1 : k13

? ? I 3 V 3

???

图2.13 三绕组变压器正负序等值电路

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2.2 所示,其中 ZI、ZII、ZIII为三个绕组的标幺值零序等值阻抗。对三柱式内铁形三相变压器, 本也应考虑激磁阻抗 Z?的影响,但程序中没有再作专门的处理,而是认为参数 ZIII中已计及 了 Z?影响。
表 2.2 三绕组变压器零序等值电路 零序等值电路 连接方式 单相或外铁形三相变压器 三柱式内铁形三相变压器

I ZN

II III



ZII


3ZN

ZI

ZIII ZII

III

II I ZNI ZNII III II III



3ZNII Ⅱ III

3ZNI

ZI

ZIII ZII

I ZN





等值电路图均同左图, 但 ZIII应改为 ZIII //Z?

3ZN

ZI

ZIII ZII

III

I

II III





ZI

ZIII ZII

III

II I III





ZI

ZIII

III


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