Elektrilise Viga Arvutamise Definitsioon
Elektrilise vigade arvutamine hõlmab maksimaalsete ja minimaalsete vigaerinevuste ja pingete määramist erinevatel kohtadel elektrivõrgus, et kujundada kaitsemeetmeid.
Positiivne Järjekorra Impedants
Positiivne järjekorra impedants on vastupidavus, millega positiivne järjekorra vool silmitseda peab, mis on oluline kolmefasevigade arvutamisel.
Negatiivne Järjekorra Impedants
Negatiivne järjekorra impedants on vastupidavus, millega negatiivne järjekorra vool silmitseda peab, mis on oluline ebavõrdsete vigasituaatsioonide mõistmiseks.
Nulli Järjekorra Impedants
Süsteemi pakkuvastupidavus nulli järjekorra voolu suhtes on teada kui nulli järjekorra impedants.Eelmistes vigade arvutustes on Z1, Z2 ja Z0 vastavalt positiivne, negatiivne ja nulli järjekorra impedants. Järjekorra impedants varieerub kaalutavaid võrgukomponente silmas pidades:
Staatiliste ja tasakaalustatud võrgukomponentide, näiteks transformatoorte ja joonte korral, pakub süsteem sama järjekorra impedanti positiivsetele ja negatiivsetele järjekorra vooludele. Teisisõnu, positiivne järjekorra impedants ja negatiivne järjekorra impedants on samad transformatooride ja võrkjoonte korral. Kuid pöördlevate masinate puhul on positiivne ja negatiivne järjekorra impedants erinevad.
Edasisoovete nulli järjekorra reaktanss võib olla umbes 3 kuni 5 korda suurem kui positiivse järjekorra reaktanss, väiksem väärtus on joontele ilma maavööta. See on selle tõttu, et vahemaa go ja return (st neutraal ja/või maa) vahel on palju suurem kui positiivse ja negatiivse järjekorra voolude vahel, mis tasakaalustuvad kolmefase juhtmete rühmas.
Masina nulli järjekorra reaktanss koosneb lekke- ja keevikureaktanssidest, ja väikesest komponendist, mis sõltub keevikute tasakaalust (sõltub keevikute tritšist). Transformatooride nulli järjekorra reaktanss sõltub nii keevikute ühendustest kui ka tuumaehitusest.
Sümmeetrilise Komponentide Analüüs
Ülaltoodud vigade arvutus teostatakse eeldusega, et tegemist on kolmefase tasakaalustatud süsteemiga. Arvutus tehakse ainult ühe fasi kohta, kuna voolu- ja pingetingimused on kõigis kolmes fasises sama.
Kui tegelikud vigad toimuvad elektrivõrgus, näiteks faasi-maa viga, faasi-faasi viga või topelt faasi-maa viga, muutub süsteem ebataisega, st kõigi fasi tingimused (pinged ja voolud) ei ole enam sümmeetrilised. Sellised vigad lahendatakse sümmeetrilise komponentide analüüsi abil.
Üldiselt võib kolmefase vektordiagrammi asendada kolmega tasakaalustatud vektorihulgaga. Üks neist on vastandfaasidega, teine positiivsete faasidega ja viimane on koofaseiline. See tähendab, et need vektorihulgad kirjeldatakse vastavalt negatiivse, positiivse ja nulli järjekorranagu.
Kõik suurused viidatakse viitefase r-le. Samuti saab kirjutada järjekorra voolude jaoks vastavaid võrrandite komplekti. Pingu- ja vooluvõrranditest saab lihtsalt määrata süsteemi järjekorra impedantsi.