GB/T15544的本部分适用于额定频率为50Hz或60Hz的低压、高压三相交流系统中的短路电流计算。
当系统标称电压为500kV 及以上,并且含有远距离交流输电线路时,需特殊考虑。
本部分提出的短路点等效电压源法,是一种简洁实用的短路电流计算方法,其计算结果一般情况下具有可接受的精度。如果能够得到相同的计算精度,不排斥采用其他计算方法,如叠加法。用叠加法计算得到的短路电流,依赖于某一特定潮流,因此不一定是最大短路电流。
本部分涉及的短路形式包括平衡短路故障和不平衡短路故障。
对于人为或意外发生的一个线路导体与大地间短路,以下两种情况的物理特性和影响不同(导致不同的计算目的),必须明确加以区分:
———在中性点直接接地或经阻抗接地的系统中,导体对地短路;
———在中性点不接地或谐振接地系统中,发生一处导体对地短路故障,该短路故障的计算不在本部分研究范围内。
在中性点不接地或谐振接地系统中,同时发生两个独立单相接地短路故障时,短路电流的计算参照
IEC60909-3。
短路电流和短路阻抗也可通过系统试验、系统分析仪器测量或通过数字计算机确定。在现有低压
系统中,能够在预期的短路点通过测量得到短路阻抗。
短路阻抗的计算通常基于电力设备的额定参数以及系统的拓扑结构,这种方法的优点是既可应用于现有系统,也可应用于规划系统。
通常情况下,应计算两种不同幅值的短路电流:
———最大短路电流,用于选择电气设备的容量或额定值;
———最小短路电流,用于选择熔断器、设定保护定值或校核感应电动机启动。
注:假设三相短路电流是由于三相同时短路而产生。由于三相不在同一瞬间短路,在短路电流中可能出现较大的非周期分量的研究不属于本部分范围。
本部分不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的短路计算。
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 概述 1
1.1 范围 1
1.2 规范性引用文件 1
1.3 术语和定义 2
1.4 符号、上角标与下角标 5
2 短路电流特性:计算方法 8
2.1 概述 8
2.2 计算假设 9
2.3 计算方法 10
2.4 最大短路电流 13
2.5 最小短路电流 13
3 电气设备的短路阻抗 13
3.1 概述 13
3.2 馈电网络阻抗 13
3.3 变压器的阻抗 14
3.4 架空线和电缆的阻抗 17
3.5 限流电抗器的阻抗 17
3.6 同步电机的阻抗 18
3.7 发电机变压器组的阻抗 19
3.8 异步电动机 20
3.9 静止变频器驱动电动机 22
3.10 电容与非旋转负载 23
4 短路电流计算 23
4.1 概述 23
4.2 对称短路电流初始值I″k 24
4.3 短路电流峰值ip 29
4.4 短路电流非周期分量id.c. 31
4.5 对称开断电流Ib 32
4.6 稳态短路电流Ik 35
4.7 异步电动机机端短路 38
4.8 短路电流的热效应 39
附录A (规范性附录) 系数m 和n 的计算公式 41
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