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29.3 : 電力システムの 3 相短絡

電力システムにおける過渡故障電流の判定には、変圧器を漏れリアクタンスで、送電線を等価直列リアクタンスで、同期機を過渡電気子リアクタンスの背後にある定電圧源で表すことが含まれます。この分析では、巻線抵抗、直列抵抗、並列アドミタンス、デルタ Y 位相シフト、電機子抵抗、飽和、突極性、非回転インピーダンス負荷、定格 50 馬力未満の小型モーターなどの特定の要素は除外されます。これは、過渡故障電流への影響が無視できるほど小さいか、結果に大きな影響を与えずに分析を複雑にするためです。

3 相短絡が発生すると、同じ位相値を持つ 2 つの反対電圧源を使用して故障がモデル化されます。故障電流を計算するために重ね合わせの原理が適用されます。これには、同じ位相値を持つ 2 つの反対電圧源を使用することが含まれ、これにより、位相値を削除してシステムを簡素化し、故障電流成分を分離して計算を容易にすることができます。

過渡故障電流を決定する手順では、発電機とモーターの両方の寄与を考慮する必要があります。初期回路条件を使用し、適切なリアクタンスを適用することで、過渡故障電流を正確に計算できます。このアプローチにより、解析で故障が電力システムに及ぼす直接的な影響が考慮されるようになります。

この方法は、障害発生時の電力システムの動作に関する重要な洞察を提供し、エンジニアがそのようなイベントに耐えられるシステムを設計できるようにします。過渡障害電流を予測する機能は、システムの安定性を維持し、潜在的な損害を最小限に抑えるのに役立ちます。障害発生時のさまざまなコンポーネントの寄与を理解し、それらのリアクタンスを正確にモデル化することは、効果的な障害管理に不可欠です 。

この解析は、主要なリアクタンスに焦点を当て、重ね合わせを採用することで、堅牢な電力システムの設計と管理に役立ちます。これにより信頼性と安全性が確保され、障害発生時に効果的な緩和戦略が可能になります。障害の挙動を予測し、その直接的な影響を理解することは、電気ネットワークの整合性を維持し、障害発生時に電力システムが確実に動作し続けることができるようにするために不可欠です。

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Subtransient Fault CurrentPower SystemThree phase Short CircuitLeakage ReactancesEquivalent Series ReactancesSynchronous MachinesFault ModelingSuperposition PrinciplePhasor ValuesGenerator ContributionsMotor ContributionsFault AnalysisReactance ModelingSystem StabilityFault ManagementElectrical Networks

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