中可能发生哪些类型的输电线路短路故障类型

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问答题简答题三相系统中短路故障有哪些基本类型?
(1)三相短路;
(2)单相接地;
(3)两相短路;
(4)两相接地短路。
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电力系统中短路的定义,种类,危害及预防
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电力系统中短路的定义:所谓短路,是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的连接。在正常运行时,除中性点外,相与相或相与地之间是绝缘的。表7-1示出三相系统中短路的基本类型。电力系统的运行经验表明,单相短路接地占大多数。三相短路时三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其它几种短路均使三相回路不对称,故称为不对称短路。上述各种短路均是指在同一地点短路,实际上也可能是在不同地点同时发生短路,例如两相在不同地点短路。产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或相对地绝缘被损坏。例如架空输电线的绝缘子可能由于受到过电压(例如由雷击引起)而发生闪络或由于空气的污染使绝缘子表面在正常工作电压下放电。再如其它电气设备,发电机、变压器、电缆等的载流部分的绝缘材料在运行中损坏。鸟兽跨接在裸露的导线载流部分以及大风或导线覆冰引起架空线路杆塔倒塌所造成的短路也是屡见不鲜的。此外,运行人员在线路检修后未拆除地线就加电压等误操作也会引起短路故障。电力系统的短路故障大多数发生在架空线路部分。总之,产生短路的原因有客观的,也有主观的,只要运行人员加强责任心,严格按规章制度办事,就可以把短路故障的发生控制在一个很低的限度内。 电力系统中短路的种类,危害及预防:短路对电力系统的正常运行和电气设备有很大的危害。在发生短路时,由于电源供电回路的阻抗减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的短路电流值大大增加,可能超过该回路的额定电流许多倍。短路点距发电机的电气距离愈近(即阻抗愈小),短路电流愈大。例如在发电机机端发生短路时,流过发电机定子回路的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍。在大容量的系统中短路电流可达几万甚至几十万安培。短路点的电弧有可能烧坏电气设备。短路电流通过电气设备中的导体时,其热效应会引起导体或其绝缘的损坏。另一方面,导体也会受到很大的电动力的冲击,致使导体变形,甚至损坏。因此,各种电气设备应有足够的热稳定度和动稳定度,使电气设备在通过最大可能的短路电流时不致损坏。短路还会引起电网中电压降低,特别是靠近短路点处的电压下降得最多,结果可能使部分用户的供电受到破坏。图7-1中示出了一简单供电网在正常运行时和在不同地点(12ff和)发生三相短路时各点电压变化的情况。折线2表示1f点短路后的各点电压。1f点代表降压变电所的母线,其电压降至零。由于流过发电机和线路L-1、L-2的短路电流比正常电流大,而且几乎是纯感性电流,因此发电机内电抗压降增加,发电机端电压下降。同时短路电流通过电抗器和L-1引起的电压降也增加,以至配电所母线电压进一步下降。折线3表示短路发生在2f点时的情形。电网电压的降低使由各母线供电的用电设备不能正常工作,例如作为系统中最主要的电力负荷异步电动机,它的电磁转矩与外施电压的平方成正比,电压下降时电磁转矩将显著降低,使电动机转速减慢甚至完全停转,从而造成产品报废及设备损坏等严重后果。为了减少短路对电力系统的危害,可以采取限制短路电流的措施,在线路上装设电抗器。但是最主要的措施是迅速将发生短路的部分与系统其它部分隔离。短路后可立即通过继电保护装置自动将L-2的断路器迅速断开,这样就将短路部分与系统分离,发电机可以照常向直接供电的负荷和配电所的负荷供电。由于大部分短路不是永久性的而是短暂性的,就是说当短路处和电源隔离后,故障处不再有短路电流流过,则该处可以重新恢复正常,因此现在广泛采取重合闸的措施。所谓重合闸就是当短路发生后断路器迅速断开,使故障部分与系统隔离,经过一定时间再将断路器合上。对于短暂性故障,系统就因此恢复正常运行,如果是永久性故障,断路器合上后短路仍存在,则必须再次断开断路器。 短路问题是电力技术方面的基本问题之一。在电厂、变电所以及整个电力系统的设计和运行工作中,都必须事先进行短路计算,以此作为合理选择电气接线、选用有足够热稳定度和动稳定度的电气设备及载流导体、确定限制短路电流的措施、在电力系统中合理的配置各种继电保护并整定其参数等的重要依据。为次,掌握短路发生以后的物理过程以及计算短路时各种运行参量(电流、电压等)的计算方法是非常必要的。 电力系统的短路故障有时也称为横向故障,因为它是相对相(或相对地)的故障。还有一种称为纵向故障的情况,即断线故障,例如一相断线使系统发生两相运行的非全相运行情况。这种情况往往发生在当一相发生短路故障后,该相的断路器断开,因而形成一相断线。
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短路就是指电源火线未通过任何用电器或整个电路电阻过低直接回到零线 简单说就是到插头前两根线接到了一起 或到插头后用电器内部两根线接到一起 直流电源没有火线零线 而是正负极 如果正负极间总电阻过低(短路)就会造成电流过大 电源将极快地耗尽 同时可能烧毁用电器 比如电子产品的芯片 交流电的话 一般来说有电路短路和用电器短路 前者就是家里的电线短路 一般就是跳闸 后者就是家电被烧毁总之无论电源种类 何种情况和位置的短路 共同点就是电阻低(导线就基本是很小的电阻 所以线接错最易造成短路 还有就是电器出现故障) 电阻低了电流就大 功率就大 就会强烈发热 然而电路总有脆弱的部分 高温烧毁了 就断开了 以前的保险丝就是这个原理 现在用的保险盒就是跳闸 如果没有这些措施 电路短路 轻则烧毁电线造成无法用电 重则因为高温引燃电线的塑料皮或其它部分造成火灾我也不专业 但是我的回答应该是很容易懂的
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电力系统中发生概率最多的短路故障是哪种
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概率从大到小:1.单相(接地)短路2.两相接地短路3.两相短路4.三相短路
采纳率:100%
1.两相短路接地,故障两相电压相等,非故障相电流为零.2.两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)3.单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等4.三相短路,三相电压和为零,电流和为零
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是单相短路故障。
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电路短路原因及短路类型
添加:不详
一、短路原因及短路类型   国民经济各部门的正常生产及人民的正常生活要求供电系统保匠持续、安全、可靠地运行。但是由于各种原因,系统会经常地出现故障,使正常运行状态遭到破坏。   短路是系统常见的严重故障。所谓短路,就是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接。系统发生短路的原因很多,主要有:   (1)电气设备、元件的损坏。如:设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;以及设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成短路等。   (2)自然的原因。如:气候恶劣,由于大风、低温导线覆冰引起架空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,设备过电压,绝缘被击穿等。   (3)人为事故。如:工作人员违反操作规程带负荷拉闸,造成相间弧光短路;违反电业安全工作规程带接地刀闸合闸,造成金屑性短路,人为疏忽接错线造成短路或运行管理不善造成小动物进入带电设备内形成短路事故等等。   在三相系统中,可能发生的短路故障有:三相短路(K(3)),两相短路(K(2)),单相短路(K(1))和两相接地短路(K(1.1))。   各种短路类型示意如图5—1。   三相短路是对称短路,其他均为非对称短路。   从各种短路故障发生的机会来看,系统运行实际表明:单相短路次数最多,两相短路次之,三相短路的机会最少。但一般系统因已采取措施,单相短路电流值不超过三相短路电流。两相短路电流值通常也小于三相短路电流值。所以三相短路造成的后果一般是最严重的,对其应加以足够的重视,给于充分的研究。同时我们也能发现当对各种不对称短路的分析计算采用对称分量法后,最后都将归结于对称的短路计算。因此对称的三相短路研究也是不对称短路计算的墓础。   二、短路后果及短路计算目的   供电系统发生短路后,电路阻抗比正常运行时阻抗小很多,短路电流通常超过正常工作电流几十倍直至数百倍以上,它会带来以下严重的后果:   1.巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。   2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大。   3.短路时系统电压突然下降,对用户带来很大影响。例如作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降低甚至停止运转,给用户带来损失;同时电压降低能造成照明负荷诸如电灯突然变暗及一些气体放电灯的熄灭等,影响正常的工作、生活和学习。   4.当系统发生不对称短路时,不对称短路电流的磁效应所产生的足够的磁通在邻近的电路内能感应出很大的电动势。这对于附近的通讯线路、铁路讯号系统及其他电子设备、自动控制系统可能产生强烈干扰。   5.短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越靠近电源,停电波及的范围越大。   短路可能造成的最严重的后果就是使并列运行的各发电厂之间失去同步.破坏系统稳定,最终造成系统瓦解,形成地区性或区城性大停电。   短路计算的目的主要有以下几个方面:   (一)为了选择和校验电气设备   如断路器、隔离开关、熔断器、互感器、母线、瓷瓶、电缆、架空线等等。其中包括计算三相短路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备电动力稳定,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校验断路器的遮断能力等。   (二)为继电保护装置的整定计算。   在考虑正确、合理地装设保护装置,在校验保护装置灵敏度时,不仅要计算短路故障支路内的三相短路电流值,还需知道其它支路短路电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅要计算三相短路电流而且也要计算两相短路电流或根据需要计算单相接地电流等。   (三)在选择与设计系统电气之接成时,短路计算可为不同方案进行技术性比较以及确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。
作者:未知 点击:8335次
本文标签:电路短路原因及短路类型
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