电力系统分析考试重点总结全

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电力系统分析总结

电力系统分析总结

电力系统分析总结第一篇:电力系统分析总结电力系统分析总结1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成的整体,称为电力系统2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网(<1kv)2中低电网(14、超高电网(330~750KV)5、特高压网(V>1000kv)3、负荷的分类:1.按物理性能分:有功负荷、无功负荷2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、和用电负荷3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷4.按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷4、我国电力系统常用的4种接地方式:1.中性点接地2.中性点经消弧线圈接地 3.中性点直接接地 4.中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。

大接地电流方式:(3.4)优点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。

缺点:系统供电可靠性差(任何一处故障全跳)5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:① 全补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。

6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具7、电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数,如I、V、P等。

8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于350kv 的架空线路中。

可避免电晕的产生和增大传输容量。

9、导线是用来反映的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。

10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般采用:----11、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。

2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。

“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定电压的(数值)的差。

3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。

4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。

5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。

6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。

7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。

8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。

9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。

10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参数)。

11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV)(225.5KV)(231KV)。

二:思考题1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2)答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。

电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。

动力系统:电力系统和动力部分的总和。

2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5)答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。

电力系统分析期末考试重点考点

电力系统分析期末考试重点考点

1电力系统:生产、输送、分配与消费电能的系统。

包括:发电机、电力网(变压器、电力线 路)和用电设备组成。

2电力网:电力系统中输送与分配电能的部分,主要由输电网和配电网组成。

3负荷:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和。

也称电力系统的综合用电负荷,是所有用户的负荷总加。

4负荷曲线:定义:用曲线描述某一时间段内负荷随时间变化的规律。

分类:日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线。

日负荷曲线:描述负荷一天24小时内所需功率的变化情况;是供调度部门制定各个发电厂发电计划的依据。

年最大负荷曲线:描述一年内每月(或每日)最大有功功率负荷变化的情况;年持续负荷曲线:按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列绘制而成5无备用接线方式:单回路放射式、干式、链式网络 优点:简单、经济、运行方便;缺点:供电可靠性差 有备用接线方式:双回路放射式、干式、链式网络;环式和两端供电网优点:供电可靠性高、电压质量高;缺点:不经济、运行调度复杂。

适用范围:电压等级较高或重要的负荷。

6电力元件额定电压等级选择原则: 某一级的额定电压是以系统的额定电压(用电设备额定电压)为中心而定的。

线路:等于系统的额定电压(用电设备额定电压) 发电机:规定比系统的额定电压高5%。

变压器:一次侧:相当于用电设备,其额定电压与系统相同;与发电机直接相连时,则与发电机相同。

二次侧:相当于电源,其额定电压应比系统高5%,考虑变压器内部的电压损耗(5%),实际应定为比线路高10%。

★ 注意:二次侧直接与用电设备相连时,即线路不长,则其二次侧额定电压比系统高5%。

电力线路的参数(集中分布参数)和等值电路:电力线路的数学模型是以电阻、电抗、电纳和电导 四个参数表示的等值电路,常用的是π型 等效电路。

单位长度的各参数计算:单位长度的电阻: 电抗标幺值注意:1)标幺值没有量纲; 2)所选基准值不同,标幺值不同。

二电压降落:串联阻抗元件首末两端电压的相量差功率分点 网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的;分为有功分点和无功分点,分别用“▲”和“△”表示。

电力系统分析重点复习资料

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第一章1)电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为(D)D、供电负荷2)电力网某条线路的额定电压为Un=110kV,则这个电压表示的是(C、线电压3)以下(A)不是常用的中性点接地方式。

A、中性点通过电容接地4)我国电力系统的额定频率为(C)C、50Hz5)目前,我国电力系统中占最大比例的发电厂为(B)B、火力发电厂6)以下(D)不是电力系统运行的基本要求。

D、电力网各节点电压相等7)一下说法不正确的是(B)B、水力发电成本比较大8)当传输的功率(单位时间传输的能量)一定时,(A)A、输电的压越高,则传输的电流越小9)对(A)负荷停电会给国民经济带来重大损失或造成人身事故A、一级负荷10)一般用电设备满足(C)C、当端电压增加时,吸收的有功功率增加第二章1)电力系统采用有名制计算时,三相对称系统中电压、电流、功率的关系表达式为(A)A.S=3UI2)下列参数中与电抗单位相同的是(B)B、电阻3)三绕组变压器的分接头,一般装在(B)B、高压绕组和中压绕组4)双绕组变压器,Γ型等效电路中的导纳为(A) A.GT -jBT5)电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个,其余三个量可以由其求出,一般选取的这两个基准值是(D) D.线电压、三相功率6)额定电压等级为500KV的电力线路的平均额定电压为(C) C. 525kV7)已知某段10kV的电压等级电力线路的电抗X=50Ω,若取SB=100MVA,UB=10kV,则这段电力线路的电抗标幺值为(B)A、X*=50Ω B、X*=50 C、X*=0.5 D、X*=58)若已知变压器的容量为SN,两端的电压比为110/11kV。

则归算到高端压,变压器的电抗为(C)C.XT =UK%/100 X 1102/SN9)下列说法不正确的是(D) D.电阻标幺值的单位是Ω10)对于架空电力线路的电抗,一下说法不正确的是(B) B.与电力网的频率有关第三章1)电力系统潮流计算主要求取的物流量是 (A)A.U* ,S~ B.U* ;I* C.I*;S~ D Z ,I*2)电力线路等效参数中消耗有功功率的是(C)A.电纳 B.电感 C.电阻 D .电容3)电力线路首末端点电压的向量差称为(C)C.电压降落4)电力线路主要是用来传输(C)C.有功功率5)电力系统某点传输的复功率定义为(D)A.UI B.U。

电力系统分析大题总结

电力系统分析大题总结

电力系统分析(大题部分)14年和15年考过的题应该不会再考,今年考调压的可能性非常的大,其次是潮流计算,最优网损,最优有功分配。

不过每个专题的大题都应该掌握,以下列出最经典的题,记住做题步骤,理解做题方法,掌握以后基本可以应试。

14年15年的考题的解答放在了相应的板块中。

一.元件参数:本节本质:只需要把公式记下来会算即可,知道算出来以后变压器的等值电路、线路的π型等值电路如何画。

1.线路参数计算:如果考会给这些已知量:电阻率ρ(铝31.5),导线截面积S(如LGJ-400,截面积就是400),导线长度(km),直径d或者半径r(公式里是半径),三相导线的几何平均距离Dm(Dm是三根导线互相之间距离乘积,开个三次根号,如ABC三相相邻间隔4米,那么Dm=√4×4×83)。

有了上述这些可以算出导线的等值电路。

先算出每千米导线的电阻r,电抗x,电纳b,最后乘以长度。

公式如下:电阻: r=ρ/S电抗: x=0.1445lg Dm+0.0157电纳:b=7.58lgDmr×10−6用算出来的乘以长度,得出线路参数R,X,B,单位是欧姆Ω和西门子S。

等值电路:2.变压器参数计算:如果考会给这些已知量:额定容量SN ,短路损耗Pk,阻抗电压百分数Uk%,空载损耗P0,空载电流百分数I%,以及变比,如220kv/11kv。

直接带入公式计算:R T=P KN×U N2NX T=U K%100×U N2S NG T=P0N×S NU N2B T=I0%100×S NU N2上述UN的选择:高压侧低压侧都可,按高压侧电压带入,算出来的参数是高压侧的,同理低压侧。

比如220KV/11KV的变压器,如果末端电压10KV。

变压器参数计算时,UN带入的是高压侧电压220,那么整条线路进行潮流计算的时候电压等级就是220,末端电压需要归算,即乘以变压器的变比(归算只需看从这头到那头经过多少变压器,乘以变比即可),10×220/11=200,在计算中,末端电压就是200kV。

电力系统分析考试重点总结全

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1.同步发电机并列的理想条件表达式为:f G=f S、U G=U S、δe=0。

实际要求:冲击电流较小、不危及电气设备、发电机组能迅速拉入同步运行、对待并发电机和电网运行的影响较小。

2.同步发电机并网方式有两种:将未加励磁电流的发电机升速至接近于电网频率,在滑差角频率不超过允许值时进行并网操作属于自同期并列;将发电机组加上励磁电流,在并列条件符合时进行并网操作属于准同期并列。

3.采用串联补偿电容器可以补偿输电线路末端电压,设电容器额定电压为U NC=0.6kV,容量为Q NC=20kVar的单相油浸纸制电容器,线路通过的最大电流为I M=120A,线路需补偿的容抗为X C=8.2Ω,则需要并联电容器组数为m=4,串联电容器组数为n=2。

4.常用的无功电源包括同步发电机、同步调相机、并联电容器、静止无功补偿器。

6同步发电机常见的励磁系统有直流励磁机、交流励磁机、静止励磁系统,现代大型机组采用的是静止励磁系统。

7励磁系统向同步发电机提供励磁电流形式是直流。

8电力系统的稳定性问题分为两类,即静态稳定、暂态稳定。

9电力系统负荷增加时,按等微增率原则分配负荷是最经济的。

10.同步发电机励磁系统由励磁调节器和励磁功率单元两部分组成。

11.AGC属于频率的二次调整,EDC属于频率的三次调整。

12.发电机自并励系统无旋转元件,也称静止励磁系统。

13.采用同步时间法(积差调频法)的优点是能够实现负荷在调频机组间按一定比例分配,且可以实现无差调频,其缺点是动态特性不够理想、各调频机组调频不同步,不利于利用调频容量。

14.频率调整通过有功功率控制来实现,属于集中控制;电压调整通过无功功率控制来实现,属于分散控制。

15.当同步发电机进相运行时,其有功功率和无功功率的特点是向系统输出有功功率、同时吸收无功功率。

16自动励磁调节器的强励倍数一般取1.6~2.0。

重合器与普通断路器的区别是普通断路器只能开断电路,重合器还具有多次重合功能。

(完整word版)电力系统分析基础知识点总结(良心出品必属精品)

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电力系统分析基础目录稳态部分一.电力系统的基本概念填空题简答题二.电力系统各元件的特征和数学模型填空题简答题三.简单电力网络的计算和分析填空题简答题四.复杂电力系统潮流的计算机算法简答题五.电力系统的有功功率和频率调整1.电力系统中有功功率的平衡2.电力系统中有功功率的最优分配3.电力系统的频率调整六.电力系统的无功功率和频率调整1.电力系统的无功功率平衡2.电力系统无功功率的最优分布3.电力系统的电压调整暂态部分一.短路的基本知识1.什么叫短路2.短路的类型3.短路产生的原因4.短路的危害5.电力系统故障的分类二.标幺制1.数学表达式2.基准值的选取3.基准值改变时标幺值的换算4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源1.特点2.产生最大短路全电流的条件3.短路冲击电流im4.短路电流有效值Ich四.运算曲线法计算短路电流1.基本原理2.计算步骤3.转移阻抗4.计算电抗五.对称分量法1.正负零序分量2.对称量和不对称量之间的线性变换关系3. 电力系统主要元件的各序参数六.不对称故障的分析计算1.单相接地短路2.两相短路3.两相接地短路4.正序增广网络七.非故障处电流电压的计算1.电压分布规律2.对称分量经变压器后的相位变化稳态部分一一、填空题1、我国国家标准规定的额定电压有 3kv 、6kv、 10kv、 35kv 、110kv 、220kv 、330kv、 500kv 。

2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。

3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。

4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。

5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。

6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。

7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。

二、简答题1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。

电力系统分析总复习

电力系统分析总复习

第一章 电力系统的基本概念电力系统的根本任务:向用户提供充足、可靠、优质、价格合理的电能 电力系统的组成:广义上是指由若干发电厂、变电所、负荷中心,通过电力线路连接在 一起的统一整体,用以完成电能的生产、输送、分配和使用;狭义上是指由发电机、变 压器、线路及用电设备等电气设备连接起来构成的整体 电力网:在电力系统中,实现输送、分配电能的部分,由发电厂和变电所中的变压器、 电力线路连接起来构成的整体 电力线路:是传输电能的电气设备——从功能上分为输电线路(是指发电厂向负荷中心 输送大量电力的主要干线, 以及不同地区电网间互送电力的高压联络线路) 、配电线路(是 指变电所与电力终端用户间的较低电压等级的联络线路) ;从结构上分为架空线路 (由导 线、 避雷线、绝缘子、 金具、杆塔、基础接地装置等组成) 、电缆线路 (由导线、绝缘层、 保护层组成) 负荷=电力系统中所有的用电设备所消耗的功率总和; 供电负荷 =负荷+电力网功率损耗; 发电负荷 =供电负荷 +发电厂厂用电 负荷分类:按负荷对供电可靠性要求分:一类负荷(是指中断供电将造成人身伤亡或将 在政治上、 经济上造成重大损失的负荷) 、二类负荷 (是指中断供电将在政治上、经济上 造成重大损失的负荷) 、三类负荷 负荷曲线:用来描述负荷随时间变化的规律,常采用折线法、阶梯法绘制 负荷曲线分类:A .按负荷种类分类:有功功率负荷曲线、无功功率负荷曲线B •按负荷对象分类:用电设备、车间、企事业单位、行业、县网、区域网、地区网、 省网负荷曲线 and so onC .按时间分类:日、周、月、季、年负荷曲线and so on电力系统运行的特点: a.电能不能大量储存;b •过渡过程非常短暂;c •影响因素众多;d.电能与国民经济各部门及人民生活关系密切电力系统运行的要求: a.保证供电的可靠性;b.保证良好的电能质量(频率一一50Hz 、 电压一一电压偏差,电压波动,电压闪变,三相电平衡、波形一一正弦波);c.提高电力系统运行的经济性 电力系统的电气接线方式:无备用接线方式(有单回路放射式、干线式、链式网络,常 适用于三类负荷) 、有备用接线方式(有双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电 网络,常适用于一类和二类负荷) 电力系统分类: 按职能分为 输电系统(其任务是将区域性发电厂的电能, 通过电力系统 中高压等级最高的一级或两级电力线路和枢纽变电所,可靠而经济地输送到负荷集中地区)、配电系统(其任务是将输电系统输入的电能分配给终端用户)国标电压等级分 3类:a.第一类为100V 以下;b.第二类为500V 以下;c.第三类为1000V 以上★电力线路、发电机、变压器的额定电压等级的确定:A •电力线路——他的额定电压 =用电设备的额定电压 =对应电力系统电压等级B .发电机一一他的额定电压 =线路额定电压*105%C •变压器:a.—次测直接与发电机相连的变压器,一次侧额定电压=发电机额定电压=线路额定电 压*105%,二次侧额定电压 =线路额定电压 *105% b.二次侧在带负荷运行时,一次侧额定电压 =线路额定电压,二次侧额定电压 =线路额12 3 4 5 67 89 10 111213 14定电压*110%(如果变压器内阻抗较小,或二次侧直接与用电设备相连,则二次侧额定电压=线路额定电压*105% )15 电力系统中性点运行方式分类:有效接地系统(大电流接地系统)——中性点直接接地、中性点经小阻抗接地;非有效接地系统(小电流接地系统)——中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经高阻抗接地16中性点直接接地方式的特点:a.短路回路中的短路电流很大;b.中性点电位保持不变,仍为地电位;c.非故障相对地电压仍为相电压17 中性点运行方式的优缺点比较:供电可靠性——中性点不接地、中性点经消弧线圈接地系统的供电可靠性要大很多;对绝缘要求——中性点直接接地系统对绝缘水平要求较低;中性点经消弧线圈接地系统能够解决间歇性电弧对系统产生的过电压现象第二章电力系统元件参数和等效电路18 四大参数的物理意义:电阻——反映线路通过电流时产生的有功功率损耗的效应;电抗——反映载流导线周围产生的磁场效应;电导——反映带电导线绝缘介质泄漏损耗和导线周围电晕损耗的效应;电纳——反映带点导线周围的电场效应19 电力线路参数及等效电路:★一般线路:Z=R+jX Y=G+jBa. 短线路(长度不超过100Km的架空线路):R=r i l; X=x i l; G=0; B=0,采用一字型等效b. ★★★中等长度线路(长度在i00Km~300Km 之间的架空线路和i00Km 以下的电缆线路):R=r i| ;X=x i l; G=g i l=O ; B=b i l,采用n型等效或T型等效长线路(长度超过300Km的架空线路和超过iOOKm以上的电缆线路):采用n型等效20 变压器参数及等效电路:Z T=R T+jX T Y T=G T-jB T我国国标双绕组只有五种:Yyni2、Ydii、YNdii、YNyi2、Yyi2 (绕组的连接方式只有星形Y、三角形△两种)变压器分类:按绕组结构分——普通变压器(双绕组和三绕组)、自偶变压器;按绕组分布分——升压变压器、降压变压器; 按变压器的调压方式分——普通分接头变压器、有载调压变压器A . ★★★双绕组变压器参数及等效电路:通常采用r型等效的理由:额定电流时,一次侧绕组的压降只有 2.5%~5%U,且励磁电流小于一次侧3%I N,所以直接把励磁支路直接移至电源端具体参数:22R T=P s U N2/(i000S N2)2X T=U s%U N2/(i00S N)2G T=P0/(i000U N2)2 B T=I0%S N/(i00U N2)其中U N为额定线电压(U N的选择与R T有关),P s为短路损耗其中U s%为短路电压百分值其中P0 是空载损耗其中10%是空载电流百分值B •★三绕组变压器参数及等效电路:磁通:主磁通(链过三个绕组的磁通)、漏磁通(自漏磁、互漏磁)三绕组变压器分类:按川型100/50/1003个绕组容量比分——I型100/100/100、n型100/100/50、a. ^^ ★【型变压器参数:P s1=(P s1-2+P s3-1-P s2-3)/2P s2=(P s1-2+P s2-3-P s3-1)/2P s3=(P s2-3+P s3-1-P s1-2)/22 2 2 2 2 2 R T1= P s1U N2/(1000S N2) R T2= P s2U N2/(1000S N2)R T3= P s3U N2/(1000S N2)U s1%=(U s1-2%+U s3-1%-U s2-3%)/2U s2%=(U s1-2%+U s2-3%-U s3-1%)/2U s3%=(U s2-3%+U s3-1%-U s1-2%)/22 2 2X T1=U s1%U N2/(100S N) X T2=U s2%U N2/(100S N) X T3=U s3%U N2/(100S N) 2G T=P0/(1000U N2)2B T=I0%S N/(100U N ) 此处变压器的电纳为负b. n型、川型变压器参数:由于容量为100 的高、中绕组电流只为他们额定电流的一半,所以对其需要归算:P s2-3=4P s2-3P s3-1=4P s3-1 其余的计算和I型一样c. 按最大短路损耗计算:22R T(100)=P smax U N2/(2000S N2) R T(50)=2 R T(100)C.变压器n型等效参数:2 y12=1/(kZ T) y10=(k-1)/(kZ T)y20=(1-k)/(k 2Z T)21 ★★★电力系统的等效电路:A .★有名制等效电路:a •确定基本电压等级(稳态时,取最高电压等级;短路时,取短路处电压等级)b •计算实际参数c. 变比k计算k=基本级侧U NI :待归侧U N2d .★归标'2R=R(k i k2……也)X=X '(k i k2…… 心)2'2G=G /(k i k2……k n)'2B=B /(k i k2……k n)U=u'(k i k2……k n)1=1/(k i k2……k n)e.作等效电路图注意:归算前后功率不变;各级电压、电流都是归算至基本级量;变比k=基本级侧U NI : 待归侧U N2;一定要跨过,不跨不计入B .标幺制等效电路:标幺值=有名值:基准值基准值的俩限制条件:一是基准值的单位应与有名值相同;二是Z、Y、U、I、S的基准值之间要符合对应的电路关系★一般取S B=100的倍数MVA U B=基本电压等级,由此推出:22Z B=U B/S B Y B=S B/U B I B=S B/( V 3U B)其次是R*=R/Z B X*=X/Z B G*=G/Y B B*=B/Y B★ 不同基准值标幺值的换算:第一步:额定标幺值还原为有名值——X=X (N)*U N2/S N 第二步:选定基准值换算——X(B)*=X/ZB=X S B/U B2 总结:X(B)*= X (N)*U N 2S B/(S N U B2)第三章简单电力系统的潮流计算22电力系统运行要求:1电源发电量=负荷需求+损耗;2节点电压保持在额定值左右;3发电机运行在额定有功功率和无功功率上下限内;4输电线路和变压器不过负荷23潮流计算的任务:根据给定运行条件及系统接线方式来确定电力系统稳态运行状态;潮流计算的结果:评价系统运行方式和系统规划设计方案的合理性、安全可靠性、经济性的依据,是电力系统故障分析及计算的重要部分24电力网的功率损耗和电压降落A .电力线路的功率损耗和电压降落a.电力线路的功率损耗:串联阻抗的功率损耗+并联导纳的功率损耗串联阻抗的功率损耗:' 2 ' 2 ' 2 2 ' 2 ' 2 2A S Z=(S 2/U 2) Z=(P 2 +Q 2 )R/U 2 +j(P 2 +Q 2 )X/U 2' 2' 2' 2 2' 2 ' 2 2A S Z=(S 1/U1) Z=(P 1 +Q 1 )R/U i +j(P 1 +Q 1 )X/U 1并联导纳的功率损耗:*22A S YI=U I(YU i/2) =(G-jB)U i2/2~ -jBU i2/22 2A S Y2=U2(YU 2/2) =(G-jB)U 2 /2〜-jBU 2 /2b•电力线路的电压降落:是指线路始末两端的向量差dU=U i-U2,实际上是线路阻抗中的电压降落(高压电网中,线路的无功功率主要影响线路的电压损耗,有功功率主dU=(S ‘2/U2)*Z=(P 2R+Q ‘2X)/U 2+j(P 2X-Q 2R)/U 2= △U+j S UdU=(S 'i/U i)*Z=(P 'i R+Q‘i X)/U i+j(P '1X-Q 'i R)/U 1= △U+j S U'U i= U2+dU=(U2 + A U)+j S U U2=U i-dU =(U i-A U )-j S US =arctan( S U/(U 2+ A U)) S =arctan(- S U /(U 2- A U '))c. 电压质量指标与输电效率:电压损耗:是指始末两端电压有效值之差 A U%=100%(U I-U2)/U N电压偏差:是指始端或末端与线路额定电压的数值差 A U iN%=100%(U i-U N)/U N电压调整:是指线路末端空载与负载时电压的数值差 A U o%=1OO%(U 20-U 2)/U 20输电效率:是指线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值n %=100%P2/P iB .变压器的功率损耗和电压降落:------- ►---------------------- > ------- ►a. 变压器的功率损耗:阻抗功率损耗+导纳功率损耗(变压器的阻抗支路功率损耗与负荷功率或传输功率有关,励磁导纳支路功率损耗取决于电压大小)阻抗功率损耗: △ S ZT = (S 2/U 2) Z T =(P 2+Q 2)R T /U 2+j(P 2+Q 2)X T /U 2' 2 ' 2 ' 2 2 ' 2 ' 2 2△ S ZT =(S 1/U 1) Z T =(P 1 +Q 1 )R T /U I +j(P 1 +Q 1 )X T /U I导纳功率损耗:△ S YT =U 1(Y T U 1 )*=G T U 1 2+jB T U 12b. 变压器的电压降落: dU=(S 2/U 2)*Z T =(P 2R T +Q 2X T )/U 2+j(P ‘2X T -Q ‘2R T )/U 2= △ U+j S UdU=(S ‘ 1/U 1)*Z T =(P ‘1R T +Q ‘ 1X T )/U 1+j(P ‘1X T -Q ‘ 1R T )/U F △ U+j S U ‘c. 近似计算功率损耗:(S 1~ S 1U 1^ U 2~ U NS 2~ S 2 )2222△ S zT =P s S i /(1000S N )+jU s %S N S i /(100S N ) △ S YT =P o /1OOO+jl 0%S N /100C .负荷和电源的功率:负荷功率S 4:变电所负荷侧功率 等效负荷功率S 3:从网络输入到变电所的功率 运算负荷S 3 ':为等效负荷功率+进线末端导纳功率电源功率S 1:发电厂电源侧的功率 等效电源功率S 2:为发电机高压母线向系统送出的功率 运算功率S 2 ':为等效电源功率-出线始端导纳功率25 ★简单开式网络的潮流计算:简单潮流计算的三种情况计算步骤:A. ★★★已知同端负荷功率和同端电压(已知 S 1和U 1 、 S 4和U 4):a. 求各元器件参数b. 做等效电路图c. 由给定条件求各功率分点分布和功率损耗、节点电压 B. 已知末端负荷功率和始端电压(已知S 4和U 1 ):a.假定全网电压为额定电压U N ,则U 4=U Nb •由S 4、U 4推出S i (推算功率分布,不计电压降落)c •由S i 、U 1推出U 4 (推算电压分布,计入电压降落) 26闭式网络的潮流计算: A •环式网络潮流计算步骤:(忽略电压降一一 U N 为全网电压)Z i2 Z23 Z31a. 作等效电路:U i=U i =U Nb. 求基本功率:* * * * * *S a=((Z 23 +Z31 )S2+Z 31 S3)/(Z 12 +Z23 +Z31 )* * * * * *S b=((Z 23 +Z12 )S3+Z12 S2)/(Z 12 +Z23 +Z 31 )C. 校验:S a+S b=S2+S3?d. 确定功率分点(两边流入):S3=S23+S be. 计算实际功率分布:打开功率分点,其余同开式网计算法B •两端供电网络潮流计算步骤:a. 做等值电路:各元件参数b. 求基本功率:S a=((Z 23 +Z34 )S2+Z 34 S3)/(Z 12 +Z23 +Z34 )+(U N dU )/(Z 12 +Z 23 +Z34 )S b=((Z 23 +Z12 )S3+Z12 S2)/(Z 12 +Z23 +Z 34 )-(U N dU )/(Z 12 +Z 23 +Z 34 )S c=(U N dU*)/(Z12*+Z23*+Z34*)C.校验:S a+S b=S2+S3?d. 确定功率分点:功率由两侧流入的节点e. 计算实际功率分布:打开功率分点,其余同开式网计算法第四章复杂电力系统的潮流计算27节点导纳矩阵的特点:它是一个方阵( n个节点就是n阶矩阵,不含参考节点);对称矩阵;稀疏矩阵对角线为自导纳;非对角线为互导纳(通常取地为参考点,编号0,节点电压都是各节点对地电压)28自导纳:节点导纳矩阵的对角元素Y ii,他等于在节点i加上单位电压,其他节点都接地时,经节点i向网络注入的电流;也等于在节点i加电压,其他节点都接地时,从节点i注入网络的电流同施加于节点i的电压之比;Y ii=X y j (自导纳是节点i以外的所有节点都接地时,节点i对地的总导纳,即等于与节点i相接的各支路导纳之和)29互导纳:节点导纳矩阵非对角元素Y ji,他等于在节点i加单位电压,其他节点都接地时,经节点j注入网络的电流;也等于在节点i加电压,其他节点都接地时,从节点j注入网络的电流同施加于节点i的电压之比;Y j=Y ji=-y ji =-y j (节点j的电流实际上是自网络流出并注入大地中的,所以互导纳等于节点i与j之间的支路导纳的负值30 节点导纳矩阵的形成:A .矩阵阶数= 节点数B .非对角元素中非零元素的个数=对应节点所连的不接地支路数C .对角元素就是各节点的自导纳=相应节点所连支路的导纳之和D .非对角元素=i 节点与j 节点之间支路导纳的负值E .矩阵是一个对称的,只要求下三角或上三角部分F •对于变压器支路,利用n型等效或归算法做都能求出(等效或归算后,按以上规则求)31 P-Q 分解法的迭代次数一般多于牛顿-拉夫逊法,但每次迭代所需的时间比牛顿-拉夫逊法少得多,所以其计算时间小很多第五章电力系统正常运行方式的调整与控制32 有功功率负荷的变动及调整:电力系统的总负荷(据变化规律)分三类:第一类是变化幅度很小,变化周期很短的负荷;第二类是变化幅度较大、变化周期较长的负荷;第三类是变化幅度很大、变化周期很长的负荷频率的调整分三种:频率一次调整——由于第一类负荷变化引起的频率偏移将由发电机组调速系统的调速器进行调整;频率二次调整——由于第二类负荷变化引起的频率偏移将由发电机组调速系统的调频器进行调整;频率三次调整——由于第三类负荷变化引起的频率偏移将在有功功率平衡的基础上,责成各发电设备按经济最优分配原则进行有功功率分配33 电力系统的功—频静特性:负荷的功—频静特性、发电机组的功—频静特性A .负荷的有功功率一频率静态特性:K L D=△ P LD/△ f K L D =K LD f N/P LDN其中K LD是负荷的频率调节效应系数(表征负荷的频率调节特性)f N=50HzP LD是频率等于f时系统的有功功率P LDN是频率等于工频50Hz时系统的有功功率注意:K LD负荷的频率调节效应系数不能整定,其K LD*大小取决于全系统各类负荷所占比重(1~3);他是调度部门确定按频率减负荷方案以及低频事故切负荷来恢复频率的计算依据B .发电机组的功一频静态特性:K G=-△ P G /△ f K G*=K G f N/P GN其中K G是发电机组的单位调节功率(表征电源的频率调节特性)f N=50HzS *静态调差系数:表征系统电源频率调节特性的参数之一,S *=(f0-f N)/f N则有K G=P GN/( S *f N)K G*=1/ S *注意:K G是可以整定的,在整定范围内,K G越大,S *就越小,调整结果频率偏移越小;当发电机组满载以后,受调速机构的限制,发电机组不再具有调频能力,此时K G 为0 ,S *为无穷大34频率的一次调整:负荷增量△ P LDO是由调速器作用使得发电机组有功出力增加和负荷功率随频率的下降而自动减少两方面共同调节来平衡的K G刀=E K G:△ P LDO=-(K G刀+ K LD)△ f=-K △ f 注意:式中n台发电机组均未满载一旦满载,则某台发电机的单位调节功率K G=O,参加并联的未满载机组越多,系统单位调节功率K越大,频率变化△ f越小,系统频率就越稳定各机组间的负荷分配:(按单位调节功率或调差系数自然分配)各机组承担的功率增量△P Gi=-K Gi △f=-P GN △f/(S f N)35 调节负荷节点a 处的电压可以采取以下措施:A .调节发电机励磁电流以改变发电机端电压U GB .适当选择变压器变比C •改变线路的电抗参数D .改变无功功率分布第六章电力系统的经济运行36 ★电力系统的经济运行的两大指标:煤耗率(g/kWh )——是指每生产1kWh 电能所消耗的标准煤重(29.31MJ/kg );网损率——是指电力网中损耗的电能与向电力网供应的电能的百分比37 电力网中的电能损耗:变压器绕组和输电线路导线电阻的电能损耗;变压器铁芯、电容器和电缆的绝缘介质以及电晕等的损耗★输电线路电能损耗计算:<最大负荷损耗时间法>、<等值功率法>最大负荷损耗时间T max:若线路中传送的功率一直保持最大负荷功率Smax在T max 时间内电能损耗恰好等于该线路全年的实际电能损耗(T max可由Tmax和cos $查表得出)△ A=E △ Pmaxr max38 降低网损的技术措施:1,提高用户的功率因数,减少电网输送的无功功率;2,改善闭式网络的功率分布;3,合理确定电力网的运行电压水平;4,合理组织变压器的经济运行;5对原有电网进行技术改造39 有功功率的经济分配:等耗量微增率准则——在满足一定的约束条件下,各发电厂之间合理分配系统的有功功率负荷,使整个系统燃料耗量最小刀P Gi-刀PLDi =0第七章同步发电机的基本方程40 派克变换:它是一种线性变换,是将静止的a、b、c 三相坐标系统(abc 坐标系统)表示的电磁量变换为在空间随转子一起旋转的两相直角坐标d、q 系统和静止的0 轴系统(dq0 坐标系统)41 派克矩阵:i dq0=Pi abc[ cos0cos( 0 -120 。

电力系统分析总结

电力系统分析总结

【名词解释】1. 恒定电势源:(又称无限大功率电源)是指端电压幅值和频率都保持恒定的电源,其内阻抗为零。

2. 短路容量短路容量主要用来校验开关的切断能力。

(P101)3. 短路冲击电流:指短路电流最大可能的瞬时值。

其主要作用是校验电气设备的电动力稳定度。

kim 为冲击系数,实用计算时,短路发生在发电机电压母线时kim =1.9;短路发生在发电厂高压母线时kim =1.85;在其它地点短路kim =1.8。

4. 短路电流有效值:在短路过程中,任意时刻t 的短路电流有效值,是指以时刻t 为中心的一个周期内瞬时电流的均方根值。

短路电流的最大有效值常用于校验某些电气设备的断流能力或耐力强度。

5. 转移阻抗:Z1f 、 Z2f 、…… Zmf (P140)6. 输入阻抗:Zff (Zf ∑)7. 电流分布系数:取网络中各发电机电势为零,并仅在网络中某一支路(短路支路)施加电势E ,在这种情况下,各支路电流与电势所在支路电流的比值,用c 表示。

8. 单位电流法:令网络中所有电势为零,并仅在短路支路加电势E f ,设某一支路产生电流为1(单位电流),再推算其他支路中的电流以及短路应加的电势E f 。

进而求得转移阻抗。

9. 序阻抗:指元件三相参数对称时,元件两端某一序的电压降与通过该元件同一序电流的比值。

10. 复合序网:根据故障处各序量之间的关系,将各序网络在故障端口联接起来所构成的网络称为复合序网。

11. 正序等效定则:在简单不对称短路的情况下,短路点电流的正序分量,与在短路点每一相中加入的附加电抗 而发生三相短路时的电流相等。

12. 横向故障:指网络的节点f 处出现了相与相之间或相与零电位点之间不正常接通的情况。

(P216)13. 纵向故障:指网络中的两个相邻节点f 和f ’(都不是零电位节点)之间出现)(n X ∆了不正常断开或三相阻抗不相等的情况。

14.静态稳定:指电力系统在运行中受到微小绕动后,独立的恢复到它原来的运行状态的能力。

电力系统分析重点

电力系统分析重点

电力系统分析第五章1、所谓短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。

2、短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。

三相短路较严重。

3、短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流,以i im。

4、k im=1+exp(-0.01/Ta)称为冲击系数,在实用计算中,当短路发生在发电机电压母线时,取k im = 1 .9;短路发生在发电厂高压侧母线时,取k im=1.85;在其他地点短路时,取也=1.8。

5、表5-2,定、转子绕组各种电流分量之间的关系。

6、习惯上称E'q 为暂态电势,它同励磁绕组的总磁链成正比。

在运行状态突变瞬间,励磁绕组链守恒,不能突变,暂态电势E' (也就不能突变。

第六章1、把归算到发电机额定容量的外接电抗的标幺值和发电机纵轴次暂态电抗的标幺值之各定度为计算电抗,记为:x js=x”d+x e。

2、计算曲线的应用:(1)实际的电力系统中,发电机的数目是很多的,如果每一台发电机都用一个电源点来代表,计算工作将变得非常繁重。

因此,在工程计算中常采用合并电源的方法来简化网络。

把短路电流变化规律大体相同的发电机尽可能多地合并起来,同时对于条件比较特殊的某些发电机给以个别的考虑。

这样,根据不同的具体条件,可将网络中的电源分成为数不多的几组,每组都用一个等值发电机来代表。

这种方法既能保证必要的计算精度,又可大量地减少计算工作量。

(2)是否容许合并发电机的主要的依据是:估计它们的短路电流变化规律是否要同或相近。

在这里主要影响因旦夕有两个:一个是发电机的特性(指类型和参数等),另一个是对短路点的电气距离。

因此,民短路点的电气距离相差不大的同类型发电机可以合并;远离短路点的同类型发电厂可以合并;直接接于短路点的发电机(可发电厂)应即以单独考虑。

(3)网络中功率为无限朋的电源应单独计算。

3、起始暂态电流就是短路电流周期分量(指基频分量)的初值。

电力系统分析考点总结(吐血整理)

电力系统分析考点总结(吐血整理)

电力系统分析考点总结第三章理想同步电机1,忽略磁路饱和,磁滞,涡流等影响,假设电机铁芯部分的导磁系数为常数;2,电机转子在结构上对于纵轴和横轴分别对称;3,定子的a,b,b三相绕组的空间位置互差120度电角度,在结构上完全相同,他们均在气隙中长生正弦分布的磁动势;4,电机空载,转子恒速旋转时,转子绕组的磁动势在定子绕组所感应的空载电势是时间的正弦函数;5,定子和转子的槽和通风沟不影响定子和转子的电感,即认为电机的定子和转子具有光滑的表面。

假定正向的选择定子回路中,定子电流的正方向即为由绕组中性点流向端点的方向,各相感应电势的正方向和相电流的相同,向外电路送出纵向相电流的极端相电压是正的.在转子方面,各个绕组感应电势的正方向与本绕组电流的正方向相同.向励磁绕组提供正向励磁电流的外加励磁电压是正的。

两个阻尼回路的外加电压均为零。

帕克变换目的(为何进行):在磁链方程中许多电感系数都是随转子角a而周期变化.转子角a又是时间的函数,因此,一些自感系数和互感系数也是将随时间而周期变化。

若将磁链方程式带入电磁方程式,则电磁方程将成为一组以时间的周期函数为系数的微分方程.这类方程组的求解是颇为困难的。

为了解决这个困难,可以通过坐标变换,用一组新的变量代替原来的变量,将变系数的微分方程变换成为常系数微分方程,然后求解。

物理意义:采用派克变换,实现从a,b,c坐标系到d,q,o坐标系的转换,把观察者的立场从静止的定子上转到了转子,定子的三相绕组被两个同转子一起旋转的等效dd绕组和qq绕组所代替,变换后,磁链方程的系数变为常说,大大简化计算同步电机基本方程的实用化中采用了哪些实用化假设?其实用化范围是什么? 基本方程的实用化中采用了以下实用化假设(1)转子转速不变并等于额定转速。

(2)电机纵轴向三个绕组只有一个公共磁通,而不存在只同两个绕组交链的漏磁通。

为了便于实际应用,还可根据所研究问题的特点,对基本方程作进一步的简化。

电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础知识点总结

一一、填空题1、我国国家标准规定的额定电压有3kv 、6kv、10kv、35kv 、110kv 、220kv 、330kv、500kv 。

2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。

3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。

4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。

5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。

6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。

7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。

二、简答题1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。

2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。

3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定百功功率的总和。

4、电能生产,输送,消费的特点:(1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切(2)电能不能大量储存(3)生产,输送,消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割(4)电能生产,输送,消费工况的改变十分迅速(5)对电能质量的要求颇为严格5、对电力系统运行的基本要求(1)保证可靠的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性6、变压器额定电压的确定:变压器的一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压应等于发电机的额定电压),二次侧额定电压应较线路额定电压高10%。

只有漏抗很小的、二次直接与用电设备相联的和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可能较线路额定电压仅高5%。

7、所谓过补偿是指感性电流大于容性电流时的补偿方式,欠补偿正好相反,实践中,一般采用欠补偿。

二一、填空题1、按绝缘材料,电缆可分为纸绝缘、橡胶绝缘、塑料绝缘三种类型。

2、架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等构成。

3、电缆线路由导线、绝缘层、保护层等构成。

国网考试之电力系统分析:【系统之复习】电力系统分析

国网考试之电力系统分析:【系统之复习】电力系统分析

考点2:电力系统各元件特性,数学模型 1、变压器的参数和数学模型1.1、双绕组变压器的参数和数学模型变压器做短路实验和空载实验测得短路损耗、短路电压、空载损耗、空载电流可以用来求变压器参数。

1.电阻由于短路试验时,一次侧外加的电压是很低的,只是在变压器漏阻抗上的压降,所以铁芯中的主磁通也十分小,完全可以忽略励磁电流,铁芯中的损耗也可以忽略,由于变压器短路损耗kP 近似等于额定电流流过变压器时高低压绕组中的总铜耗,即k PCuP3.电导变电器电导T G 反映与变压器励磁支路有功损耗相应的等值电导,通过空载试验数据求得。

变压器空载试验接线图如图2—11所示。

进行空载试验时,二次开路,一次加上额定电压,在一次测得空载损耗P 和空载电流I 。

变压器励磁支路以导纳T Y 表示时,其中电导T G 对应的是铁芯损耗Fe P ,而空载损耗包括铁芯损耗和空载电流引起的绕组中的铜损耗。

由于空载试验的电流很小,变压器二次处于开路,所以此时的绕组铜损耗很小,可认为空载损耗主要损耗在T G 上了,因此,铁芯损耗FeP 近似等于空载损耗P 。

P 0=G T U N 2 G T = P 0/U N 2变换单位后为21000NT U P G =式中 G T -变压器的电导(S )P 0-变压器的空载损耗(kW ) U N -变压器的额定电压(kV )4.电纳 变压器电纳T B 反映与变压器主磁通的等值参数(励磁电抗)相应的电纳,也是通过空载试验数据求得。

变压器空载试验时,流经励磁支路的空载电流•I 分解为有功电流•gI (流过T G )和无功电流•b I (流过T B ),且有功分量•gI 较无功分量•bI 小得多(如图2-12所示),所以在数值上bI I ≈0,即空载电流近似等于无功电流。

TN b B U I 3=① 又由100%00⨯=NI I I 得NNN U SI I I I 3100%100%000⨯==②让式①、②相等,解得20100%NNT U S I B ⋅=B T -变压器的电纳(S ) I 0%-变压器的空载电流百分值1.2、三绕组变压器的参数和数学模型计算三绕组变压器各绕组的阻抗及励磁支路的导纳的方法与计算双绕组变压器时没有本质的区别,也是根据厂家提供的一些短路实验数据和空载实验数据求取。

(完整版)电力系统重点总结

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二、问答题
1、什么是变压器的铜耗和铁耗?铁损:变压器内磁通通过铁芯产生的有功功率损耗(铁芯对磁通具 有磁阻)。铜损:变压器一二次侧电流流过线圈电阻产生的有功功率损耗。
2.升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组变压器三个绕组由内 到外的排列顺序是:低、中、高,为什么?主要是从绝缘结构合理考虑。对于升压变压器,输入端为 低,输出端为 高或中;低放中间可使得 低-高、低-中 的距离最短,从而减少了磁能传播的距离, 即减少了磁能发散到空间中的损耗,减少了低-高、低-中的漏抗,从而减小了低-高、低-中之间的短 路电压百分比,从而减小了电抗,从而提高了变压器的能量转换效率。 对于降压变压器,输入端为 高,输出端为 低或中,类似于升压变压器,最优的排列方式应该是 低, 高,中。但由于绝缘安全问题,高压端必须放在最外端。故次优的排列方式变为 低,中,高。
说明:设备在其额定电压下运行时,可以获得比较好的性能和效率,并保证使用寿命。 1、用电设备容许的电压偏移一般为±5%; 2、一条电力线路电压降落一般不超过 10%; 3、考虑到发电机可能会给设备直接供电,发电机 电压一般比网络额定电压高出 5%。
用电设备:等于系统的额定电压 线路:等于系统的额定电压 发电机:规定比系统的额定电压高 5%
hing at a time and All things in their being are good for somethin
变压器 – 一次侧:相当于用电设备,其额定电压与系统相同;与发电机直接相连时,则与发电机 相同 – 二次侧:相当于电源,其额定电压应比系统高 5%,考虑变压器内部的电压损耗 (5%),实际应定为比线路高 10%;漏抗很小、与电动机直接相连时或电压特别高时, 比线路高 5%。
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1.同步发电机并列的理想条件表达式为:f G=f S、U G=U S、δe=0。

实际要求:冲击电流较小、不危及电气设备、发电机组能迅速拉入同步运行、对待并发电机和电网运行的影响较小。

2.同步发电机并网方式有两种:将未加励磁电流的发电机升速至接近于电网频率,在滑差角频率不超过允许值时进行并网操作属于自同期并列;将发电机组加上励磁电流,在并列条件符合时进行并网操作属于准同期并列。

3.采用串联补偿电容器可以补偿输电线路末端电压,设电容器额定电压为U NC=0.6kV,容量为Q NC=20kVar的单相油浸纸制电容器,线路通过的最大电流为I M=120A,线路需补偿的容抗为X C=8.2Ω,则需要并联电容器组数为m=4,串联电容器组数为n=2。

4.常用的无功电源包括同步发电机、同步调相机、并联电容器、静止无功补偿器。

6同步发电机常见的励磁系统有直流励磁机、交流励磁机、静止励磁系统,现代大型机组采用的是静止励磁系统。

7励磁系统向同步发电机提供励磁电流形式是直流。

8电力系统的稳定性问题分为两类,即静态稳定、暂态稳定。

9电力系统负荷增加时,按等微增率原则分配负荷是最经济的。

10.同步发电机励磁系统由励磁调节器和励磁功率单元两部分组成。

11.AGC属于频率的二次调整,EDC属于频率的三次调整。

12.发电机自并励系统无旋转元件,也称静止励磁系统。

13.采用同步时间法(积差调频法)的优点是能够实现负荷在调频机组间按一定比例分配,且可以实现无差调频,其缺点是动态特性不够理想、各调频机组调频不同步,不利于利用调频容量。

14.频率调整通过有功功率控制来实现,属于集中控制;电压调整通过无功功率控制来实现,属于分散控制。

15.当同步发电机进相运行时,其有功功率和无功功率的特点是向系统输出有功功率、同时吸收无功功率。

16自动励磁调节器的强励倍数一般取1.6~2.0。

重合器与普通断路器的区别是普通断路器只能开断电路,重合器还具有多次重合功能。

17同步发电机并网方式有两种,这两种方法为:自同期并网、准同期并网18同步发电机与无穷大系统并联运行时,调节发电机的励磁不改变有功功率,改变无功功率。

19励磁系统向同步发电机的转子提供励磁电流,励磁电源由发电机本身提供的励磁系统称之为自励系统。

20变压器可以调节系统电压,不是无功电源21调频方法:1主导发电机法2同步时间法(积差调节)22画出发电机组功率频率特性:静态调节方程表达式:1什么是发电机准同期并列和自同期并列?各自的特点?⑴自同期并列:先将励磁绕组经过一个电阻短路,在不加励磁的情况下,原动机带动发电机转子旋转。

特点:自同期并列的优点是并列过程中不存在调整发电机的电压副职、相位问题,并列时间短且操作简单,在系统电压和频率降低的情况下,仍有可能将发电机并入系统。

缺点是发电机未经励磁,并列时会从系统中吸收无功而造成系统电压下降,同时产生很大冲击电流。

⑵准同期并列:在发电机合闸前已加励磁,通过调节发电机的转速和励磁,使发电机的相位、频率、幅值分别与并列点系统的电压、相位、频率、幅值相接近,然后闭合同期断路器,完成并列操作。

特点:优点是并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低。

缺点是并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂,如果合闸时刻不准确,可造成严重后果。

2强行励磁:在某些故障情况下,使发电机转子磁场能够迅速增强,达到尽可能高的数值,以补充系统无功功率确额。

3同步发电机灭磁:把转子励磁绕组中的磁场储能可靠而快速的减弱到最小程度。

4等微增准则:运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷称为等微增准则。

5负荷的调节效应:负荷的有功功率随着频率而改变的特性叫作负荷的功率—频率特性,也称负荷的调节效应。

6频率调差系数:单位发电机有功功率的变化引起的频率增量即为频率调差系数。

7电压调整:电力系统中使供各用户的电压与额定电压的偏移不超过规定的数值。

8励磁电压响应比:励磁电压在最初0.5s内上升的平均速率为励磁电压响应比。

9二次调频:频率的二次调整是通过调频器反应系统频率变化,调节原动力阀门开度调节转速,使调整结束时频率与额定值偏差很小或趋于零。

10电力系统自动化:对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。

11电机并网时,如果相序不对(如系统侧相序为A、B、C、为发电机侧相序为A、C、B,能否并列?为什么?(3分)不能因为不是正向序,需保持各相角度差才可以。

上述情况应任意调换两相接线。

12以单机无穷大系统为例作图说明电力系统暂态稳定分析的等面积定则,并解释励磁系统是如何提高电力系统暂态稳定性的(5分)减小加速面积或增大减速面积(缩短时间常数,提高强励倍数)13同步发电机组并列时遵循的原则:1断路器合闸时的冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1-2倍的额定电流;2发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减小对电力系统的扰动。

若操作错误,有如下后果:1产生巨大的冲击电流,甚至大于机端短路电流;2引起系统电压严重下降;3使电力系统发生振荡以致使系统瓦解。

14静态稳定性:指系统受到小扰动后,保持所有运行参数接近正常值的能力15动态稳定性:指系统受到大扰动后,系统运行参数恢复到正常值的能力16暂态稳定性:当系统受到大扰动时,系统保持稳定的能力17对励磁调节器的要求:1系统正常运行时,励磁调节器应能对发电机电压的变化做出反应以维持其在给定水平。

2励磁调节器应能合理分配发电机组的无功功率,保证同步发电机电压调差率在要求范围内进行调整。

3为了使远距离输电的发电机组在人工稳定区域运行,要求励磁调节器没有失灵区。

4励磁调节器应能迅速反应电力系统故障,具备强励等控制功能,以提高暂态稳定和改善系统运行条件。

5具有较小的时间常数,能迅速响应输入信息的变化。

6励磁调节器正常工作与否直接影响到发电机组的安全运行,要求能够长期可靠工作。

18对励磁功率单元的要求:1要求励磁功率单元具备高可靠性和一定得调节容量。

2具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。

19励磁调节器静态特性调整要求:1发电机投入和退出运行时,能平稳的改变无功负荷,不发生无功功率的冲击,通过上下平移无功调节特性实现2保证并联运行的发电机组间无功功率的合理分配,改变调差系数来实现。

20什么叫做一次调频?什么叫做二次调频?一次调频:当电力系统负荷发生变化引起系统频率变化时,系统内并联运行机组的调速器会根据电力系统频率的变化自动调节进入它所控制的原动机的动力元素,改变输入原动机的功率,使系统频率维持在某一值运行,这就是电力系统频率的一次调整,也称为一次调频,是自动的有差调节过程。

二次调频:用手动或通过自动装置改变调速器的频率(或功率)给定值,调节进入原动机的动力元素来维持电力系统频率的调节方法,称为电力系统频率的二次调节,也称为二次调频,可以做到无差调节,其前提为调频机组有足够的热备用(或旋转备用)容量。

21什么是发电机励磁控制系统的调差系数?调差系数的大小及符号反映了励磁控制系统的什么特性?为什么通过调整并联运行发电机组的调差系数可以调整各发电机无功功率的合理分配?调差系数用δ表示,调差系数δ表示无功电流从零增加到额定值时,发电机电压的相对变化。

调差系数越小,无功电流变化时发电机电压变化越小。

所以调差系数δ表征了励磁控制系统维持发电机电压的能力。

对于电压偏差进行比例调节的励磁控制系统,当调差单元退出工作室,其固有的无功调节特性也是下倾的,称为自然调差系数,用δ0表示。

其值岁控制系统放大倍数的增大而减小。

在公共母线并联运行的发电机组间无功功率的分配,主要取决于各台发电机的无功调节特性。

而无功调节特性是用调差系数δ来表征的。

22电力系统自动装置中基于A/D转换器的模拟量输入回路由哪几部分组成?各部分的作用是什么?⑴电压形成电路:电量变换,另一个作用是将一次设备的TA、TV的二次回路与微机A/D转换系统完全隔离,提高抗干扰能力。

⑵低通滤波器的作用是抑制高频信号,通过低频信号。

⑶采样保持器作用:采样保持器把采样器取出信号值放大后存储起来,保持一段时间,以供模数转换器转换,直到下一个采样时间再取出一个模拟信号值来代替原来的值,提高A/D转换器的精确度和消除转换时间的不准确性⑷模拟量多路转换开关:为了共用A/D 转换器而节省硬件,可以利用多路开关轮流切换各被测量与A/D转换电路的通路,达到分时转换的目的⑸模拟/数字变换器:将连续化的模拟信号转换为数字信号,以便微机系统或数字系统进行处理、储存、控制和显示23同步发电机励磁控制系统的基本任务是什么:⑴根据发电机所带负荷的情况调整励磁电流,以维持发电机机端电压在给定水平⑵使并列运行的各同步发电机组所带的无功功率得到稳定而合理的分配⑶增加电力系统运行发电机的阻尼转矩,以提高电力系统稳定性及输电线路的有功功率传输能力⑷改善发电机和电力系统的运行条件⑸在发电机突然解列甩负荷时强行减磁⑹在发电机内部发生短路故障时快速灭磁⑺在不同运行工况下适当采用辅助励磁控制24配电网中性点接地方式:1小电流接地(中性点不接地、中性点经消弧线圈接地)2大电流接地(中性点经小电阻接地)25消弧线圈的作用:1其产生的电感电流补偿了电网的接地电容电流,使接地电流减小2降低故障相恢复电压的初速度及其幅值,避免重燃。

26中性点经消弧线圈接地的优点:1使故障点的接地电流减小,降低恢复电压的速度,有利于电弧熄灭2有效防止故障点发生着火、爆炸等事故3保证了设备和人员的安全。

27自动调谐消弧线圈按照运行特点分为哪几种?各自有什么特点?各自优缺点?分两种:预调式和随调式。

预调式消弧线圈的特点是正常运行时消弧线圈跟踪系统电容电流的变化不断调整,始终处于接近谐振位置,为了防止出现串联谐振过电压,需要投入一个串联或者并联电阻,成为阻尼电阻。

当发生单相接地故障后,快速退出阻尼电阻,既保护了阻尼电阻,又使消弧线圈进入补偿的工作状态;当故障消失后,重新投入阻尼电阻。

随调式消弧线圈的特点是正常运行时消弧线圈跟踪系统电容电流的变化计算出消弧线圈的目标补偿电流,但是处于远离谐振的位置,这样就避免出现串联谐振过电压,也就不需要阻尼电阻。

当发生单相接地故障后,消弧线圈快速调整至谐振状态,产生补偿电流。

当故障消失后,重新将消弧线圈恢复到远离谐振的位置。

预调式,优点:由于始终接在中性点,因此补偿快。

缺点:如果调节时发生单相接地时,易烧坏调节开关。

阻尼电阻易烧坏。

计算电容电流时间长。

随调式,优点:调节开关耐用,可以在单相接地时动作。

不存在阻尼电阻。

计算电容电流时间短。

缺点:由于发生单相接地后才投入,因此补偿慢。

28电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么?运行状态:正常、警戒、紧急、崩溃、恢复,主要特征(依次):满足所有约束条件,并有一定的旋转备用;依然满足各约束条件,备用减少很多;只满足等式条件,如发生短路或者大机组退出运行;不满足所有约束条件,系统解列,切除负荷;增加机组出力并重新并列。

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