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当IPC出口发生三相短路故障时,注入IPC两端及流经其2条支路的电流将发生变化。对上述电流的变化情况进行量化分析可采用运算电路法。
IPC出口短路时,其电感支路的短路电流由直流分量和基频交流分量构成, 电容支路的短路电流由冲击电流分量和基频交流构成。若计及系统中电阻分量,则系统进入稳态后,短路电流的直流分量和冲击分量将衰减至零 。
当IPC所联线路发生三相短路故障时,其运算电路与IPC出口短路故障不同之处在于线路电抗的引入。
另外,由上述的推导结果可以看出,IPC所联线路短路时,其电感支路的短路电流由直流分量、谐波分量和基频交流分量构成,电容支路的短路电流由谐波分量和基频交流构成。由于直流分量和谐波分量都为无源分量,其能量来自短路瞬间系统中储能元件所储存的能量。因此,计及系统中电阻分量之后,短路电流的直流分量和谐波分量将最终衰减至零。
在电网电源密集和负荷密度大的电网局部,短路电流水平超标现象日益突出。当前,限制短路电流水平超标的技术措施通常是从改变电网的拓扑结构和参数、调整系统运行方式或采用更大遮断容量的设备3方面入手,而采取这些措施往往是以损失系统运行的部分灵活性和安全性为代价的。
短路冲击电流是电网设备选型时考虑的一个重要参数。有些研究根据不同的限制短路电流原理,已提出各类型的短路电流限制设备。在各类型的短路电流限制器中,相间功率控制器(inter-phase power controller,IPC)由于具有短路故障时限制短路电流、正常运行时控制潮流的特性,在限制短路电流的应用领域前景广阔。
短路电流冲击常通过冲击系数乘以稳态短路电流幅值得到,冲击系数通常取1.8~1.9。IPC加入电网后对冲击电流的影响还没有相关的研究成果 。
短路冲击电流(ish)出现在短路故障后的第一个时间周期内,短路电流是稳态分量和暂态分量之和。稳态分量从0开始按正弦规律变化,暂态分量从最大值起,按指数规律衰减。它们叠加在一起就有一个最大值,就称为短路...
短路冲击电流(ish)出现在短路故障后的第一个时间周期内,短路电流是稳态分量和暂态分量之和。稳态分量从0开始按正弦规律变化,暂态分量从最大值起,按指数规律衰减。它们叠加在一起就有一个最大值,就称为短路...
1.短路冲击电流指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值。 它出现在短路发生后约二分之一周期时间时,短路冲击电流可以由I M=Km*1.414*Ip 计算,其中Km称为...
根据其支路数量的不同可分为2支路、3支路或多支路IPC,IPC在回转器运行状态下可以实现系统解耦和限制故障电流,其限制故障电流的物理过程为:R侧的电压跌落经由IPC传递到S侧后,转变为电流IS的一个跌落。可以看出,短路故障对IPC非故障侧的影响只能通过与故障侧相联的电网传递,延伸了非故障侧距故障点的距离,等效于增加了故障点与非故障侧间的阻抗,从而减弱了故障对IPCS侧电网的冲击;另一方面,由回转器的原理可知, IPCS侧电压VS较小的跌落转变成R 侧电流IR较小的波动,此波动反映了IPC对故障的影响。根据以上的分析,可将运行于回转器状态的IPC视作由对侧网络电压所控制的电流源,由非故障侧向短路故障侧看去的IPC等效阻抗为无穷大。
经过对IPC的2条支路中短路电流时域解的上述分析可知,影响冲击电流因素包括IPC设备自身和所联系统两者的电气参数。受IPC 设备参数取值不同的影响,继续采用传统的冲击系数取值是不适用也不合理的。
基于上述原因,计算IPC送、受端和支路中的短路冲击电流须采用电磁暂态仿真的方法,而电磁暂态仿真往往受制于系统的规模,因此要先对所研究的系统进行等值化简。
计算IPC短路冲击电流的具体步骤如下。
(1)对含IPC的电网进行化简,等值结果须保留IPC 及与之所联线路的母线节点;
(2)针对简化系统进行不同故障的多次仿真,以寻找短路冲击电流的最大值;
(3)计算IPC送、受端及支路短路电流的冲击系数;
(4)计算含IPC的电网(未化简)不同方式下的短路电流, 根据(3)中得到的冲击系数,可计算得到对应的短路冲击电流。
采用以上方法计算出IPC送、受端及支路的短路冲击电流后,对于电网中其他位置的短路冲击电流仍可采用传统的冲击系数取值进行计算。
通过对含IPC系统短路电流的解析求解和等值系统的暂态仿真,提出了IPC相关短路冲击电流的计算方法,并得到以下结论:
(1)IPC在限制电网短路电流的同时,其相关的短路冲击电流若采用通常的冲击系数进行计算将不能满足精度要求;
(2)IPC相关冲击电流的计算应在采用电磁暂态仿真以求得冲击系数的基础上进行计算;
(3)IPC的电容支路的短路冲击电流可能会大于其出口处的短路冲击电流 。2100433B
冲击电流法测试断路器回路电阻的研究
提出了一种峰值达1000A以上的冲击大电流检测回路电阻的方法,该方法能够精确地测量断路器的回路电阻。通过实验室的模拟试验,研究了基于超级电容器产生千安级冲击大电流的实现方法,并验证了微欧级小电阻的测量精度,通过EMTP-ATP仿真分析计算可知,均压电容和引线电感对测试的最终结果无影响。
电源电涌保护器冲击电流和标称电流的确定
以总配电房为例,对电源电涌保护器冲击电流和标称电流进行定性分析。根据雷电流分配的规定,计算出10/350μs波形荷载的冲击电流≥20 k A。在单位能量相同情况下,计算出8/20μs波形荷载的标称电流≥80 k A。
对于高压电路的短路
其短路计算的公式为:
对于低压电路的短路
其短路计算的公式为:
短路计算的短路参数
1、
短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值,称为次暂态短路电流有效值。
2、
短路后经过半个周期(即0.01s)时的短路电流峰值,是整个短路过程中的最大瞬时电流。这一最大的瞬时短路电流称为短路冲击电流。
3、
它是指三相短路冲击电流有效值,短路后第一个周期的短路电流的有效值。
一、刚体滑触线又称刚体滑线,钢体滑触线产品特点
刚体滑触线由梯型铜棒和槽钢或由“T”型铜排和槽型铝结合相构成。用高强度专用绝缘子作支撑,从而组成向各种起重机械设备馈电的移动滑触线。本产品有如下特点:
1、运行可靠,绝不发生电源中断故障。
2、可使用于高温、高粉尘、高腐蚀气体等恶劣环境
3、机械强度大、不易弯曲变形,能耐受强大的短路冲击电流。
4、可根据用户需要设定载流量,最大可达3000A以上,电压等级可达到5KV以上。
5、采用铜或铜铝导体,可大幅度降低导线电能损耗。
6、添加辅助电缆后,可组成低阻抗滑触线、导线阻抗成倍降低。
7、布线可在上部或下部滑触。
8、JGH-“I”型滑触线更有散热面特大,结构紧凑简单,安装维修方便等优点。
钢体滑触线一般情况下按6m定尺长度供货。
钢体滑触线绝缘支架安装间距一般为3m
热稳定电流和动稳定电流都是反映开关的性能的重要参数。
热稳定电流是断路器在规定的时间内允许通过的最大电流,它表明开关能够承受短路电流热效应的能力。动稳定电流则是由开关机械强度决定的最大短时电流值,三相短路冲击电流不超此值时,开关不会因电动力的作用损坏。它反映了开关的机械强度抗击电动力的能力。