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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 einer Netzeinspeisung und einem Netztransformator mit Stufenschalter auf der Oberspannungsseite 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 Impedanzkorrekturfaktor 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 △i"_(kK) 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。这是在由网络进料组成的小型网络的手中,具有上电压侧的步进开关,其中短路在欠压侧进行检查。由于导致该网格结构的用于最大部分快捷电流的网格结构的操作条件对于各个变压器和短路服务而言,因此不能通过调整特定操作状态来导出阻抗校正因子,例如在电源中具有块变压器的植物块,无需步进切换。相反,必须通过在短路点处的短路电流计算之间的短路电流计算之间的比较计算来检查所有符合条件的校正建议,具有阻抗校正因子和来自叠加方法的最大值。这是针对具有大量网络变压器(151),三种不同的短路服务的模型网络执行,对于一个和两个并行变压器(具有不同的利用)和两个不同的允许操作范围。从第6节可以看出,没有最佳校正因子,而是根据操作范围的规格和变压器编号一些证明证明的校正因子。偏差△I“_(kK)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,仍然具有约大约的偏差间隔。±然而,10%,在对变压器的限制中,这显着改善。这里的偏差间隔在最佳校正因子中为±6%。

著录项

  • 来源
    《Elektrie》 |2017年第4267期|23-26|共4页
  • 作者

    G. Waider; V. Pitz;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ger
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