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Impedanzkorrekturfaktoren für Netztransformatoren bei der Kurzschlußstromberechnung mit der Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlußstelle

机译:短路电流计算在短路电流计算中的阻抗校正因子,短路点补偿电压源

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摘要

Für die Teilkurzschlußströme von Netztransformatoren wird gezeigt, daß bei der Kurzschlußstromberechnung mit der Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlußstelle [ 1,2] eine Impedanzkorrektur für die Transformatoren notwendig ist. Dies wird an Hand eines kleinen Modellnetzes dargestellt, das aus einerNetzeinspeisung und einem Netztransformator mit Stufenschalter auf der Oberspan- nungsseite besteht, wobei der Kurzschluß auf der Unterspannungsseite untersucht wird. Da die Betriebsbedingungen, die bei diesem Netzaufbau zum maximalen Teilkurzschlußstrom führen, für die einzelnen Transformatoren und Kurzschlußleistungen verschieden sind, kann ein Impe-danzkorrekturfaktor nicht durch Anpassen an einen bestimmten Betriebszustand abgeleitet werden, wie dies z.B. bei den Kraftwerksblöcken mit Blocktransformatoren ohne Stufenschalter möglich ist. Es müssen hier vielmehr alle in Frage kommenden Korrekturvorschläge durch "Vergleichsberechnungen zwischen der Kurzschlußstromberechnung mit der Ersatzspannungsquelle an der Kurzschlußstelle mit Impedanzkorrekturfaktoren und dem Maximalwert aus dem Überlagerungsverfahren überprüft werden. Dies wird für das Modellnetz mit einer großen Anzahl von Netztransformatoren (151), drei verschiedenen Kurzschlußleistungen, für ein und zwei parallele Transformatoren (mit unterschiedlicher Auslastung) und zwei verschiedene zulässige Betriebsbereiche durchgeführt. Wie man aus Abschnitt 6 erkennt, gibt es nicht einen besten Korrekturfaktor, sondern je nach Vorgabe der Betriebsbereiche und der Transformatorzahl einige Korrekturfaktoren, die sich bewähren. Die Intervalle der Abweichungen Ai"K sind auch bei den vier besten Korrekturfaktoren bei einem und zwei parallelen Transformatoren noch relativ groß. Man hat bei der Untersuchung der Betriebsbereiche I und II aus Tafel 1 noch mit Abweichungsintervallen von ca. ±10% zu rechnen. Bei der Beschränkung auf einen Transformator verbessert sich dies jedoch deutlich. Hier kommen bei den besten Korrekturfaktoren Abweichungsintervalle von ±6% vor.
机译:对于网络变压器的部分快捷电流,示出了在短路电流计算中,在短路上的替换电压源[1,2]需要变压器的阻抗校正。这是在小型网络的手中呈现,该网络的询问入口和具有上电压侧的步进开关的网络变压器组成,其中在欠压侧检查短路。由于导致各个变压器和短路功率的最大部分快捷电流的操作条件是不同的,因此不能通过调整到特定的操作状态来导出IMPE-Danz校正因子,例如在电力设备块中具有块变压器,无需步进切换。相反,必须通过“带有阻抗校正因子的短路板的补偿电压源之间的短路电流计算与短路电压源之间的比较计算来检查所有符合条件的校正提案,以及来自叠加过程的最大值。这用于模型网络通过大量网络变压器(151),三个不同的短路服务,对于一个和两个并行变压器(具有不同的利用率)和两个不同的允许操作范围。如何检测部分6,没有最佳校正因子,但取决于操作区域的规格和变压器编号证明的一些校正因子。偏差ai“k的间隔对于一个和两个平行变压器中的四个最佳校正因子也相对较大。在从面板1的操作区域I和II的研究中,仍然可以预测约±10%的偏差间隔。然而,对变压器的限制显着提高了这一点。这里有最佳校正因子偏差间隔,±6%。

著录项

  • 来源
    《Elektrie》 |2019年第7243期|13-16|共4页
  • 作者

    G. Waider; V. Pitz;

  • 作者单位

    Kraftwerk Altwürttemberg AG;

    Fachbereich 17 - Elektrische Energieversorgung;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ger
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