短路容量和短路功率的区别?

一、短路容量和短路功率的区别?

1.短路功率是用短路电流值乘以两端电压值,实数运算,不考虑相位。

2.而短路容量则是复数运算,考虑电压和电流的相角。

短路容量,当电力系统发生短路故障时,需要迅速切断故障部分,使其余部分能继续运行。这一任务要由继电保护装置和断路器来完成。是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。为了校验断路器的断流能力,或者我们计算无功冲击与电压波动关系时,都需要用到短路容量的概念。

短路功率,短路瞬间通过的最大电流与其两端电压的乘积。

二、短路电压和短路阻抗的区别?

短路阻抗、短路电压都是电力变压器的一个概念,在工程上可以不见区分的使用,指的是同一概念。之所以名称中“短路”二字,是因为这个值可以在短路试验中测得。

在短路试验时,变压器二次侧短路,在一次侧加上一个可调的小电压,并逐渐升高,当二次电流等于额定值时,这个电压就是短路电压。这个电压其实表征了变压器漏阻抗的大小,所以又叫短路阻抗。

短路电压可以用电压单位V或者kV来表示,也可以转化成欧姆值,用阻抗来表示,也可以这样理解,用电压表示时叫短路电压,用欧姆值表示时是短路阻抗,但实际上是一回事。

工程上常用短路电压与额定电压比值的百分数表示,实际上是一个标幺值。

三、6s系统gpu供电电压短路

6s系统GPU供电电压短路问题分析与解决方案

随着智能手机的不断发展,GPU作为一个关键的硬件设备,在实现高性能图形处理、游戏运行等方面起着至关重要的作用。然而,偶尔会出现供电电压短路等问题,给用户带来使用困扰。今天我们就来详细分析6s系统GPU供电电压短路问题的原因及解决方案。

问题分析

首先,我们需要了解GPU供电电压短路的原因。一般来说,GPU供电电压短路可能是由于以下几个方面引起的:

  • 电路设计问题:在6s系统中,GPU供电电路的设计可能存在缺陷,导致供电电压短路。
  • 元器件损坏:电容、电阻等元器件损坏可能导致GPU供电电压短路。
  • 外部环境因素:如温度过高、潮湿等外部环境因素也可能引起GPU供电电压短路。

针对以上问题,我们需要逐一排查,找到具体的原因才能采取有效的解决方案。

解决方案

一旦发现6s系统GPU供电电压短路问题,我们可以尝试以下几种解决方案:

  1. 检查电路设计:首先,我们可以检查GPU供电电路的设计是否存在问题,如有设计缺陷,需要及时修正。
  2. 检查元器件:其次,我们需要检查GPU供电电路中的元器件,如电容、电阻是否损坏,如有损坏需要更换。
  3. 调整环境:另外,我们还可以调整6s系统的使用环境,保持通风、干燥,避免因外部环境因素引起GPU供电电压短路。

除了以上方法,我们还可以通过专业维修人员对6s系统进行全面检测,找出问题所在并进行修复。

结语

总的来说,6s系统GPU供电电压短路是一个比较常见的问题,但只要我们对问题进行认真分析,找出原因并采取有效的解决方案,完全可以解决这一问题,保证6s系统的正常运行。

希望本篇文章对您有所帮助,如有任何疑问或者关于6s系统其他问题,欢迎随时与我们联系,我们将竭诚为您解答。

四、短路与过载保护的区别?

从根源上,短路保护是为了防止发生短路故障造成的过流损坏电气设备,而过载保护是为了防止电气设备长时间超负荷运行造成的热累积损坏设备。

而在实现方法上。

对于低压电路来说,过载保护一般使用热脱扣器或者保险丝,原理都是当电流通过后产生的热量累计速度大于散热速度,逐渐累积的热量达到整定值的时候,热脱扣器金属片受热变形打击牵引杆断开电路,保险丝达到熔点熔断切断电路,区别在于热脱扣器的热反应可逆,复归牵引杆后可继续使用,保险丝熔断后需要更换。

这两者本质都是一种反时限保护,当累计热量Q=(热系数×电流平方×电阻-散热功率)>整定热量Qzd时动作,热系数、电阻、散热功率几乎都是常数,随着电流越大,动作时间越短。

低压电路的短路保护一般使用电磁脱扣器,将电路引出串联绕成一个电磁铁,配合一个被弹簧拉住的衔铁,磁场强度和电流大小正相关,电流越大,对衔铁的吸引力越强,当吸引力大于弹簧拉力时,衔铁被吸引移动,带动传动机构断开被保护电路。这本质是一个定动作值的保护,另外通过传动机构或者继电器可以设置延时,实现定时限保护。

对于高压微机保护来说,通过电磁感应的互感器将大电流大电压变为较小的二次值,经过采样板卡模数转换成一个个离散的瞬时电流值,每次中断函数启动,程序都会读取当前时刻往前20ms(一个周期)所有离线点的数值,通过傅立叶变换计算出当前时刻的全波有效值,进行下一步的运算(部分要求快速动作的保护会取半波有效值)。

得到了数字化有效电流,保护装置会与装置中的整定值进行对比,若当前时刻的有效值大于整定值,会先判断为保护启动状态,当有效值持续大于整定值,程序内部计数器会不停计数,计数器达到整定的延时后,就会发出跳闸命令,使出口继电器励磁出口跳闸信号。

跳闸信号会发送到断路器的二次操作箱,操作箱的跳闸继电器励磁后,其触点会导通分闸回路,使分闸线圈励磁,分闸铁芯被吸和,释放弹簧锁扣,断路在弹簧作用下快速断开,断开后,因为高压短路故障时短路电流很大,即使断路器拉开数米的断口,依然会有电弧持续,这时灭弧室会喷出SF6气体将电弧熄灭。

这里的保护原理是短路保护的定时限过流保护,对于过载保护来说,高压电路一般会设置一个定时限过负荷告警和一个反时限过流保护

定时限过负荷告警和定时限过流保护的原理相同,只是不出发跳闸,而是触发告警信号,通过外部监控装置出发远方后台告警。

反时限过流保护的实现原理有两种,一种是使用IEC反时限函数,一种是分段热累积

IEC反时限函数的保护,在保护启动后会将电流有效值带入函数中计算动作时间,常用的一种计算公式如下:

Tp、Ip为整定的基准时间和基准电流,3I0是电流有效值(这里是反时限零序过流保护的公式,一时找不到其他的),除此之外IEC反时限还有其他多种公式,根据情况使用(具体什么情况就涉及本人的知识盲点了)。

得到动作时间后,其他的和定时限过流保护一样,计数器时间达到动作时间后动作,值得单独提一下的是,如果在动作前,电流持续上升,会不断计算新的动作时间,而动作时间只会变短,不会变长(但这个不绝对,不同继保厂家可能有不同的做法)。

另外有一点是,在计数过程中,保护程序会设置返回和防抖,当电流值小于定值的返回系数倍数(常是0.95倍),且大于防抖时间,则保护启动就会返回,计数器清零,而防抖时间的设置是为了防止外部干扰造成的不正确返回。

分段热累积取当前瞬时电流值,计算保护中断时间内的发热量,比如保护中断程序的频率是1ms一次,那么就认为当前瞬时电流是1ms内的电流平均值,计算1ms的热量,发热量减去散热量得到本次的累计热量,累加到总热量中,当总热量数值>整定热量时,保护动作出口触发跳闸。

对于高压电路短路故障来说,过电流保护并不是一个很好的保护,过去的继电保护采用三段式过流保护,以一段高定值低延时的过流保护作为主保护,其余各段与相邻线路配合,但一段过流保护不能保护线路全线(具体原因不展开),且随着高压电网趋向于多电源供给,过流保护的定值配合也存在困难。

目前使用最广泛的是差动保护,其基本原理是基尔霍夫电流定理——电路中任一个节点,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

一条线路、一台变压器、一条母线,都可以看做电路中没有分支的一个节点,为了便于理解,以只有两段的线路为例。

保护装置采集线路两段的电流(线路会涉及两端的通信交互,这里也不展开了),将两者作“差”(实际上计算的是矢量和,但也不展开了),得到差动电流,正常情况下差动电流应为0,当线路上出现短路故障,有了新的支路,仅计算两侧的差流就不再为零,当差流满足差动判据时则保护动作。

这里的判据有两条,一条是差动电流Id>启动电流定值Icdqd,一条是差动电流Id>制动系数k ×制动电流Ir,两条判据同时满足保护动作(差动保护启动原理和过流保护不一样,但不展开了)。

制动电流Ir其数值为两侧电流的“和”(标量和),其值总是大于或等于差动电流。制动电流判据的引入是为了防止在区外故障时造成的保护误动。

当线路外侧发生故障时,电源侧会通过输电线路提供很大的短路电流Ik至故障点,而线路两段的电流在叠加上Ik之后会大幅增大,但两者的大小方向相同,因此差动电流仍为0,但此因为线路两侧采用的是不同的互感器,总会存在误差(还有其他原因造成的误差),误差在电流比较小时不明显,但当区外故障电流很大时,误差的值也会跟着增大,当误差造成的差动电流>启动电流定值时,如果仅设置这一条判据,那么差动保护就会误动。

而引入的制动电流,当发生区外故障时,其值约等于两倍短路电流Ik(正常运行的电流相比短路电流可以忽略不计),Id>k×Ir的判据则需要差动电流>2k倍的短路电流,保护才能动作,一般会取k为0.5-0.6,因此能有效的防止区外故障时差动保护的误动。

其最终的动作特性曲线图如下:

以上的差动保护叫做比率差动保护,是基本的差动保护,一般的比率差动保护计算使用的是电流有效值,因此在计算有效值时,至少需要20ms以上才能动作,对于一些需要更快速动作的电气设备,差动保护的动作速度太慢。

为此还有采样值比率差动,其取电流瞬时值计算出差动电流和制动电流,当满足比率差动判据时,记当前中断点为故障1,不满足记为正常0,持续记录成一个数组(比如长度为100),当数组中有75%(举例)为故障时,保护出口动作。

随着程序运算频率增加,比如如果能达到0.1ms,那么可以看出,保护的动作时间最短能压缩到7.5ms,另外采样值差动也可以设置延时,其直接判据还是满足75%,通过程序的计数器计算时间,并进行防抖。

除了有效值差动采样值差动外,南瑞继保还有变化量差动(有专利的),采集量为电流的故障变化值,但具体不太清楚,想展开也展开不了了。

有时间的话补补图,动车站票没那么方便。

五、电力系统短路阻抗,短路容量问题?

其实就是两个名词解释。通俗的说,“短路阻抗”就是构成短路回路中的等值阻抗。例如系统中某点发生短路,该处的短路阻抗就包括发电机的阻抗+变压器的阻抗+线路的阻抗。可见,短路阻抗越大,短路电流越小。“短路容量”是短路电压和短路电流的乘积,用来表示短路产生的破坏力。可见,电压越高短路容量越大。而增大短路阻抗可以限制短路电流,从而限制短路容量。

六、浅析有限容量短路冲击电流的特点与影响

引言

有限容量短路冲击电流是在电力系统中经常出现的一种故障情况,其特点与影响对于电力设备的设计和运行具有重要意义。本文将对有限容量短路冲击电流的特点、来源、影响以及相应的应对措施进行分析和讨论,以期为相关行业提供一定的指导和参考。

有限容量短路冲击电流的定义

有限容量短路冲击电流是指在电力系统发生短路故障时,由于短路点附近的电源容量存在一定限制,导致电流的瞬时增加达到较高水平的现象。通常情况下,有限容量短路冲击电流持续时间较短,一般在几十毫秒至几百毫秒之间。

有限容量短路冲击电流的特点

  • 瞬时性:有限容量短路冲击电流的存在时间较短,通常在毫秒级别。
  • 高峰值:由于短路点附近电源容量的限制,有限容量短路冲击电流的峰值常常比正常短路电流高出数倍。
  • 快速衰减:有限容量短路冲击电流在其持续时间内快速衰减,然后逐渐趋于正常短路电流水平。

有限容量短路冲击电流的影响

有限容量短路冲击电流对电力设备和电力系统的影响主要体现在以下几个方面:

  • 设备损坏:由于有限容量短路冲击电流的峰值较高,可能导致电力设备的元件过载或损坏。
  • 系统稳定性:有限容量短路冲击电流的存在会对电力系统的稳定性产生影响,可能导致系统的瞬时电压骤降,进而引发电力设备的故障。
  • 系统保护:有限容量短路冲击电流对电力系统的保护装置和设备的动作特性具有一定的要求,需要进行合理设计和设置。

应对有限容量短路冲击电流的措施

为了应对有限容量短路冲击电流的影响,可以采取以下措施:

  • 电源调整:进行电源容量的增加或调整,提高系统的短路容量。
  • 设备选型:针对有限容量短路冲击电流的特点,选择合适的电力设备和元件,提高其承受短路冲击电流的能力。
  • 保护装置设置:根据有限容量短路冲击电流的特点,合理设置电力系统的保护装置,提高系统的安全性和稳定性。

综上所述,有限容量短路冲击电流作为电力系统中常见的故障情况,对电力设备和电力系统具有重要影响。通过了解有限容量短路冲击电流的特点、来源、影响以及相应的应对措施,相关行业可以更好地设计和运行电力设备,提高电力系统的稳定性和安全性。

感谢您阅读本文,希望能为您提供一定的帮助。

七、阻抗电压与短路阻抗的关系?

      在电力变压器中,两者没有区别,不过现在在电力变压器国家标准中,规范的叫法是《短路阻抗》                   短路阻抗的含义是指:负载端短路时电路的实习阻抗!既线路阻抗与电源内阻之和.阻抗电压是指电路阻抗对电路发作的电压降.短路电压是指负载端短路后电源落在线路阻抗和电源内阻上的电压。

八、短路电压是多少?

短路电压就是负载电阻为零时的电压,没有压降,电压应为0

九、短路电压的选取?

这个量称作为变压器的短路电压百分比。它是在短路试验中测得的。即变压器二次短路,一次逐渐升高电压,到电流(一次或二次)为额定电流时,一次侧电压与额定电压之比。在变压器的说明书或产品样本中多有提供,可以查到的。  一、计算条件  1.假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。  具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。  二、介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。  1.主要参数  Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量  Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定  IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定  ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定  x电抗(W)  其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.  2.标么值  计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).  (1)基准  基准容量 Sjz=100 MVA  基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV  有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4  因为S=1.73*U*I  所以 IJZ  (KA)1.565.59.16144  (2)标么值计算  容量标么值 S*=S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量  S* =200/100=2.  电压标么值 U*=  U/UJZ ; 电流标么值 I*  =I/IJZ  3无限大容量系统三相短路电流计算公式  短路电流标么值: I*d= 1/x* (总电抗标么值的倒数).  短路电流有效值: Id=IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)  冲击电流有效值: IC  = Id *√1 2 (KC-1)2  (KA)其中KC冲击系数,取1.8  所以IC =1.52Id  冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)  当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3  这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)  冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)  “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。  4.简化算法  【1】系统电抗的计算  系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量  例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1  当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5  当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0  系统容量单位:MVA  系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量  作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。  【2】变压器电抗的计算  110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。  例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875  一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813  变压器容量单位:MVA  这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。  【3】电抗器电抗的计算  电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。  例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。  额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15  电抗器容量单位:MVA  【4】架空线路及电缆电抗的计算  架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0  电缆:按架空线再乘0.2。  例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2  10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。  这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。  【5】短路容量的计算  电抗加定,去除100。  例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量  Sd=100/2=50MVA。  短路容量单位:MVA  【6】短路电流的计算  6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。  0.4KV,150除电抗  例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,  则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。  短路电流单位:KA  【7】短路冲击电流的计算  1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id  1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id  例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,  则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。  可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。  短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求。对于低压开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。  计算短路电流时,首先要选择好短路点,短路点通常选择在被保护线路的始、末端。始端短路点用于计算最大三相短路电流,用于校验设备和电缆的动、热稳定性;末端用于计算最小二相短路电流,用于校验继电保护整定值的可靠性。  短路电流的计算方法有解释法和图表法,主要以解释法为主。  三、短路电流的计算公式  1、三相短路电流计算:  IK(3)=UN2/{√3·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}  式中:IK(3) 三相短路电流,安;  UN2 变压器二次侧额定电压,对于127、380、660伏电网,分别取133、400、690伏;  ∑R、∑X 短路回路内一相的电阻、电抗的总和,欧。  2、二相短路电流计算:  IK(2)=UN2/{2·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}  式中:IK(2) 二相短路电流,安;  3、三相短路电流与二相短路电流值的换算  IK(3)=2 IK(2)/√3=1.15 IK(2)  或 IK(2)=0.866 IK(3)  四、阻抗计算  1、系统电抗  XS=UN22/SK  式中:XS 折合至变压器二次侧的系统电抗,欧/相;  UN2 变压器二次侧的额定电压,KV;  SK 电源一次侧母线上的短路容量,MVA。  XS 、SK 指中央变电所母线前的电源电抗和母线短路容量。如中央变的短路容量数据不详,可用防爆配电箱的额定断流容量代替计算。  额定断流容量与系统电抗值 (欧)  断流容量MVA 额定电压 V 25 30 40 50  400 0.0064 0.0053 0.004 0.0032  690 0.019 0.0159 0.0119 0.0095  2、变压器阻抗  变压器每相电阻、电抗按下式计算:  RB=ΔP/3IN22=ΔP·UN22/SN2  XB=10UX%·UN22/ SN=10(U K2-UR2)1/2·UN22/  SN  式中:RB、 XB 分别为变压器每相电阻和电抗值,欧;  UX 变压器绕组电抗压降百分值,%;UX =(U K2-UR2)1/2  U K 变压器绕组阻抗压降百分值,%;  UR 变压器绕组电阻压降百分值,%;UR=[△P/(10·SN)]%  ΔP 变压器短路损耗,瓦;  UN2、IN2 变压器二次侧额定电压(KV)和电流(A);  SN 变压器额定容量,KVA。  线路阻抗可以查表。

十、短路还有电压吗?

没有,短路时的电压应该为零,导线上的电位差为零,所以就没有电压,短路的原因非常多,设备绝缘自然老化或者设备本身有缺陷,日常维护巡检不到位使电气设备都会发生短路事故,为了避免设备发生短路事故,我们要加强巡检,做好定检工作消除隐患。

上一篇:下一篇:消防ab线电压是多少?电话线电压是多少?
下一篇:上一篇:返回栏目