从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
所谓负序电流和负序电压,是指三相交流电不平衡时分解出来的一个电流或电压分量。一般三相交流电对称时只有正序分量,当三相不对称时,利用坐标变换,可以得到正序、零序和负序三个分量。而这三个分量能够通过的路径...
当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。 零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中...
【获得零序电压的方式】1、当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和零序电流。2、在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地...
电网电压不平衡或交流系统发生故障是电压源换流器型直流输电(VSC-HVDC)实际运行时不可避免的问题。针对这一问题,提出了一种基于负序电压实时补偿的控制策略。换流站控制系统采用该策略后,能够有效地抑制交流系统电压不对称引起的负序电流,实现限流控制,避免系统短路故障引起换流装置的过电流;同时为确保电网电压不平衡或交流系统故障时控制系统能正常运行,设计了正负序分量和同步相位检测环节。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果表明,所设计的控制系统具有良好的动稳态性能,且结构简单,具有一定的工程应用价值。
热阻是衡量LED器件散热性能的重要热学参数。采用外接负偏压恒压源方法,分别使用T3Ster/Teraled热光参数测试仪和NC2991热阻仪对正向电压超过仪器量程的同一型号功率型LED的热阻进行测试,并对两种测试结果的误差进行比较分析讨论。该方法拓展了热阻仪测量范围,使正向电压大于5V的LED器件/模块的热阻测试成为可能。
负序保护指利用电力系统或电力元件发生三相不对称运行时出现负序电流、负序电压、负序功率变化的现象而构成的保护方式。
针对传统无盲区孤岛检测方法的不足,提出一种基于电压谐波畸变率和电压不平衡度的负序电流注入式孤岛检测方法,其在电网正常运行情况下不注入负序电流,而在电网异常情况下注入负序电流,与其他主动式孤岛检测方法相比具有对电网扰动小、抗干扰性强、孤岛检测速度快的特点。在 PV功率与负荷功率匹配、电网电压电网频率都在规定的正常运行范围内的不利情况下仍能快速、有效地检测出孤岛。当发生不对称短路时,只在故障瞬间和故障切除瞬间电压谐波畸变率很高,经过很短的时间谐波畸变率会降到很低,即其衰减时间常数通常很小,因此新方法中,采用当电压谐波畸变率达到设定的定值为孤岛时分布式电源能够快速退出运行,或使分布式电源由并网运行转入孤岛运行控制方式改变提供了参考。 2100433B
在三相电路中,对于任意一组不对称的三相相量,总可以分解为正序、负序和零序三组三相对称分量之和。正序和负序、零序的出现是为分析在系统电压、电流出现不对称现象的时候,将三相的不对称分量分解成对称分量(正与负序)以及同向的零序分量。只要为三相系统,就可以分解出上述三个分量(有点象力的合成及分解,但很多情况中某个分量的数值为零)。对理想的电力系统,因为三相对称,所以负序和零序分量的数值都为零(这就是常说正常状态下只有正序分量的原因)。系统出现故障时,三相变得不对称,这时就可以分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别为单相接地时的零序分量)。
下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值及相角的方法,先决条件为已知三相的电压或电流(矢量值),实际工程上是直接测各分量的。从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图:求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(此时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的;求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量;求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
负序电流瞬时值也可以通过“负序电流瞬时值=电流瞬时值-正序电流瞬时值-零序电流瞬时值”获得。
1. 负序电流分配系数法
用三相系统中两相经阻抗短路的模型等效两牵引供电臂上的负荷电流相差180°,牵引变压器的高压侧无接地 点的情况,并用各支路的短路电流除以短路点的短路电流得到电流分布系数,再由电力机车反应到网侧的负序电流乘以各个支路的电流分布系数,就可以得到实际运行过程中系统中的负序分布。
2. 计算网络中负序电流分布方法
首先计算出单个牵引变电站的负序注入电流,形成网络的负序导纳矩阵,求解负序网络中负序电压和电流的分布,再计算多个牵引变电站负序叠加后的结果。