电力电子技术在配电网中的应用
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25
1.线路末端导纳的功率损耗
由于忽略了线路的电导,故只需计算线 路末端电纳的功率损耗,其值与线路末 端电压有关,即
QB2=-B2U22
式中的负号表示容性无功功率。
26
2.阻抗的功率损耗
线路阻抗的功率损耗包括有功功率损耗 和无功功率损耗两部分。如已知条件是 末端功率、末端电压,则
PR
P22 Q22 U22
3
一、 配电网的主要设备
开关设备
变压器
线路
√
补偿设备
√
监测设备
√
避雷器
箱式变电站
4
二、 配电网运行的主要技术内容
电力电子技术在配电网中的应用,重点介 绍三个方面的内容。 配电网稳态运行分析——配电网损耗及无 功补偿。 配电网供电可靠性——配电网中性点接地 运行方式。 配电网电能质量——配电网谐波抑制技术。
Q G Q L Q
42
其次是对于一个实际系统或是在系统的 规划设计中,要求系统无功电源设备容 量与系统运行所需要的无功电源及系统 的备用无功电源相平衡,以满足运行的 可靠性及适应系统负荷发展的需要,即
Q N Q G Q R
43
2、无功补偿的原理
加装了一部分无功补偿设备Qc后 QQQc 视在功率S'比S小了,补偿后电力网的功率 因数由补偿前的cosφ1提高到cos φ2。
11
(一) 配电网稳态运行分析
12
主要内容
配电网的稳态电压计算
√
配电网的损耗计算与降损措施 √
简单配电网的潮流计算
复杂配电网的潮流计算
配电网的无功补偿和电压调整 √
配电网的短路电流计算
低压电网短路电流计算
13
配电网的稳态电压计算
一、配电网的电压降落 二、配电网的电压损耗 三、配电网的电压偏移
14
二、变压器的功率损耗
变压器的功率损耗包括阻抗的功率损耗 与导纳的功率损耗两部分。
29
1.阻抗的功率损耗
双绕组变压器阻抗的功率损耗可以套用 线路阻抗功率损耗的计算公式
PTR=P22U22Q22 RT
QTX=P22U22Q22 XT
或
PTR=P12U12Q12 RT
QTX=P12U12Q12 XT
30
48
2、电压调整的基本原理 以图所示的简单电力系统为例,说明常 用的各种调压措施所依据的基本原理。
49
由发电厂母线处电压开始推算,可求得
U b(U G k1 U )k2 U G k1P k1 U R Q G X k2
为维持用户处端电压满足要求,可以采用以下 措施进行电压调整: (1)调节励磁电流以改变发电机端电压; (2)改变变压器T1、T2的变比; (3)通过改变电力网无功功率分布; (4)改变输电线路的参数(降低输电线路的 电抗)。
39
配电网的无功补偿和电压调整
一、配电网的无功补偿 二、电压调整 三、静止无功补偿器SVC 四、静止无功发生器SVG 五、串联补偿SC
40
一、配电网的无功补偿
1、电力系统的无功平衡 影响电力系统电压的主要因素是无功功 率。
(1)电力系统的无功负荷及无功损耗 无功负荷是滞后功率因数运行的用电设 备所吸取的无功功率。电力系统的无功 负荷主要是异步电动机。
A P T 3 I2 R 1 T 3 0 P 2 Q 2R 1 T 3 0 U 2
由于电力系统的实际负荷是随时都在改 变的,线路的功率损耗也随时间而改变。 因此,应采用积分算式,即
A T P d T 3 It 2 R 1 3 d 0 tT P 2 Q 2 R 1 3 d 0t
0
电网中无功损耗一般有两部分:一是输 电线路的无功损耗;二是变压器上的无 功损耗。
41
(2)无功电源 电力系统的无功电源包括同步发电机、 调相机、电容器及静止无功补偿器、线 路充电功率等。
(3)无功平衡 电力系统无功功率平衡包含两个含义。 首先是对于运行的各个设备,要求系统 无功电源所发出的无功功率与系统无功 负荷及无功损耗相平衡,即
一、配电网的电压降落
所谓电压降落是指线路首末两端电压的 相量差 。
由上图可得
••
•
•
U 1 U 2 (R jX )I2 (R jX )I1
15
1、已知环节末端电压及功率
以末端电压为参考相量,负荷为感性,
则 可得
或
•
I2
P2U 2jQ2 I2(2)
•
•
•
U1U2(RjX)I2
U2(RjX)P2U 2jQ2
18
(b)首端电压降落的纵、横分量
19
必须注意:当已知末端的电压及功率求首端的 电压时,是取末端电压为参考相量的;而当知 首端的电压及功率求末端电压时,是取首端电 压为参考相量的,所以有
U1 U2 U1 U2
但
U 1 2U 1 2 U 2 2U 2 2
如图:
20
二、配电网的电压损耗
所谓电压损耗是指线路首末两端电压的 数值差。电压损耗的大小为图中的AG。
P0
I0% 100
SN
34
三、配电网的电能损耗
1.配电网的电能损耗和损耗率 在同一时间内,配电网的电能损耗占供 电量的百分比,称为配电网的损耗率, 简称网损率或线损率。
配电网损耗配 率电 供 %网 电 =电 量能 1损 00耗
35
2.电力线路电能损耗的计算 假定在一段时间内线路的负荷不变,则 功率损耗也不变,相应的电能损耗为
(4)当系统的无功功率供应比较充裕时, 各变电所的调压问题可以通过选择变压 器的分接头来解决。
52
(5)在整个系统无功不足的情况下,不宜 采用调整变压器分接头的办法来提高电 压。
(6)对于10kV及以下电压等级的电网, 由于负荷分散、容量不大,按允许电压 损耗来选择导线截面是解决电压质量问 题的正确途径 。
46
5、无功补偿措施 (1)利用同步发电机进行补偿。 (2)利用调相机进行无功补偿。 (3)利用电容器进行无功补偿。 (4)利用静止补偿器进行无功补偿。
47
二、电压调整
1、电力系统的电压管理 在进行电力系统规划设计时,由于各负 荷点对电压质量的要求还不明确,所以 难以具体确定各中枢点电压控制的范围。 为此规定了所谓“逆调压”、“顺调 压”、“常调压”等几种中枢点电压控 制的方式。
37
3.变压器电能损耗的计算 变压器铁芯中电能损耗按全年投入运行 的实际小时数来计算。计算式为
AP 0TP max
当变压器两侧电压在额定电压附近时, 可由下式计算变压器全年的电能损耗, 即
AP0TPkSSmNax2
38
四、配电网的降损措施
1、合理使用变压器 2、重视和合理进行无功补偿 3、对电力线路改造,扩大导线的载流水 平 4、调整用电负荷,保持均衡用电
21
如忽略其横分量,电压损耗由两部分组 成的,即
U PRQX UU
式中第一部分与有功功率和电阻有关, 第二部分与无功功率和电抗有关,而这 些因素对电压损耗值的影响程度是由电 网特性所决定的。
22
三、配电网的电压偏移
所谓电压偏移是指线路首端或末端电压 与线路额定电压的数值差 。电压偏移常 用百分值表示,即
U2P 2RU 2 Q 2XjP 2XU 2Q 2R
•
U1U2U2jU2
U2
P2RQ2X U2
U2
P2X Q2R U2
16
(a)末端电压降落的纵、横分量;
17
2、已知环节首端电压及功率
参照上述推导
•
•
•
U2 U1(RjX)I1
U1P 1RU 1 Q 1XjP 1XU 1Q 1R
U 1U 1jU 1
54
1、构成SVC的三种基本组成模块
TSC - Thyristor-Switched Capacitor - 晶闸管投切的电容器
TCR - Thyristor-Controlled Reactor - 晶闸管控制的电抗器
HF/FC - Harmonic Filter ( Fixed Capacitor )
对于三绕组变压器,应用这些公式同样 可以求出各侧绕组的功率损耗,即
S ~ T 1 P T1 + Rj Q T1 = XP 1 2 U 1 2 Q 1 2R T 1 + jP 1 2 U 1 2 Q 1 2X T 1 S ~ T 2 P T2 + Rj Q T2 = XP 2 2 U 1 2 Q 2 2R T 2 + jP 2 2 U 1 2 Q 2 2X T 2 S ~ T 3 P T3 + Rj Q T3 = XP 3 2 U 1 2 Q 3 2R T 3 + jP 3 2 U 1 2 Q 3 2X T 3
R
QX
P22 Q22 U22
X
若已知条件为首端功率和电压,则
PR
P12 Q12 U12
R
QX
P12 Q12 U12
X
27
3.线路首端导纳的功率损耗
该功率损耗与线路首端电压有关,由于 略去了电导,只需计算电纳中的无功损 耗,即
QB1=-B2U12
首末端电压的不同,电纳中的无功损 耗并不相同 。
28
44
3、无功补偿的意义 (1)减少系统元件的容量,换个角度看是
提高电网的输送能力。 (2)降低网络功率损耗和电能损耗 。 (3)改善电压质量。
45
4、配电网无功补偿的配置原则 (1)总体平衡与局部平衡相结合。 (2)电业部门补偿和用户补偿向结合。 (3)分散补偿与集中补偿相结合,以分散
为主。 (4)降损与调压相结合,以降损为主。
53
三、静止无功补偿器SVC
静止无功补偿器(SVC ):Static Var
Compensator Controller
利用电容器和电抗器组成的可提供感性或容性 无功补偿的装置,能平滑控制动态无功功率。 六种方式:固定容性、固定感性、可变容性、 可变感性、固定容性+可变感性、可变容性+ 可变感性。常用后两种。 知名厂家:瑞士勃朗.鲍微利公司(BBC), 瑞典通用电气公司(ASEA),美国通用电气 公司(GE),美国西屋及日本富士等。
50
3、电压调整的措施 (1)利用发电机调压 (2)改变变压器变比调压 (3)利用无功功率补偿调压 (4)改变线路参数调压
51
4、各种调压措施的合理应用 (1)要求各类用户将负荷的功率因数提高
到现行规程规定的参数。
(2)改变发电机励磁,可以改变发电机输 出的无功功率和发电机的端电压 。
(3)根据无功功率平衡的需要,增添必要 的无功补偿容量,并按无功功率就地平 衡的原则进行补偿容量的分配。
首端电压偏U移 1U% N1=00 UN
末端电压偏U移 2 U% N = 1 0 0 UN
常以电压损耗和电压偏移作为衡量电 压质量的主要指标。
23
配电网的损耗计算与降损措施
一、线路的功率损耗 二、变压器的功率损耗 三、配电网的电能损耗 四、配电网的降损措施
24
一、线路的功率损耗
如图所示的简单线路,已知末端电压和 末端功率,忽略电导 。该线路的功率损 耗由下述三部分组成。
31
2.导纳的功率损耗
变压器导纳的无功功率损耗是感性的, 符号为正。
PTG=GTU12 QTB =BTU12
32
在有些情况下,如不必求取变压器内部 的电压降(不需要计算出变压器的阻抗、 导纳),这时功率损耗可直接由制造厂家 提供的短路和空载试验数据求得,。
P TR Q TX P TG Q TB
0
0 U 2
36
在工程实际中常采用简化的方法计算电 能损耗。简化方法很多,用得最多的是 电力网规划中电能损耗计算的方法—— 最大负荷损耗时间法。 最大负荷损耗时间τ可以理解为:如果 线路中输送的功率一直保持为最大负荷 功率Smax(此时的有功损耗为△Pmax), 在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全 年的实际电能损耗,则称为τ最大负荷 损耗时间。
PkU
2 N
S
2 2
U
2 2
S
2 N
U
k%U
2 N
S
2 2
100
U
2 2
S
N
P0U
2 1
U
2 N
I0
%
U
2 1
S
N
100
U
2 N
33
实际计算时通常设
U1 UN U2 UN 所以这些公式可简化为
P TR
Q TX P TG Q TB
P
k
SLeabharlann 2 2S2 NU
k%
S
2 2
100 S N
电力电子技术在配电网中的应用
工作总结 / 述职汇报 / 论文答辩 / 产品介绍
2
配电网概述
在电力网中主要起分配电能作用的网络称为配电网; 配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35— 110KV),中压配电网(6—10KV),低压配电网 (220/380V); 在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功 能。 按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配 电网和工厂配电网等。 在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等 级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电 网的作用 配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给 城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源
1.线路末端导纳的功率损耗
由于忽略了线路的电导,故只需计算线 路末端电纳的功率损耗,其值与线路末 端电压有关,即
QB2=-B2U22
式中的负号表示容性无功功率。
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2.阻抗的功率损耗
线路阻抗的功率损耗包括有功功率损耗 和无功功率损耗两部分。如已知条件是 末端功率、末端电压,则
PR
P22 Q22 U22
3
一、 配电网的主要设备
开关设备
变压器
线路
√
补偿设备
√
监测设备
√
避雷器
箱式变电站
4
二、 配电网运行的主要技术内容
电力电子技术在配电网中的应用,重点介 绍三个方面的内容。 配电网稳态运行分析——配电网损耗及无 功补偿。 配电网供电可靠性——配电网中性点接地 运行方式。 配电网电能质量——配电网谐波抑制技术。
Q G Q L Q
42
其次是对于一个实际系统或是在系统的 规划设计中,要求系统无功电源设备容 量与系统运行所需要的无功电源及系统 的备用无功电源相平衡,以满足运行的 可靠性及适应系统负荷发展的需要,即
Q N Q G Q R
43
2、无功补偿的原理
加装了一部分无功补偿设备Qc后 QQQc 视在功率S'比S小了,补偿后电力网的功率 因数由补偿前的cosφ1提高到cos φ2。
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(一) 配电网稳态运行分析
12
主要内容
配电网的稳态电压计算
√
配电网的损耗计算与降损措施 √
简单配电网的潮流计算
复杂配电网的潮流计算
配电网的无功补偿和电压调整 √
配电网的短路电流计算
低压电网短路电流计算
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配电网的稳态电压计算
一、配电网的电压降落 二、配电网的电压损耗 三、配电网的电压偏移
14
二、变压器的功率损耗
变压器的功率损耗包括阻抗的功率损耗 与导纳的功率损耗两部分。
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1.阻抗的功率损耗
双绕组变压器阻抗的功率损耗可以套用 线路阻抗功率损耗的计算公式
PTR=P22U22Q22 RT
QTX=P22U22Q22 XT
或
PTR=P12U12Q12 RT
QTX=P12U12Q12 XT
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2、电压调整的基本原理 以图所示的简单电力系统为例,说明常 用的各种调压措施所依据的基本原理。
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由发电厂母线处电压开始推算,可求得
U b(U G k1 U )k2 U G k1P k1 U R Q G X k2
为维持用户处端电压满足要求,可以采用以下 措施进行电压调整: (1)调节励磁电流以改变发电机端电压; (2)改变变压器T1、T2的变比; (3)通过改变电力网无功功率分布; (4)改变输电线路的参数(降低输电线路的 电抗)。
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配电网的无功补偿和电压调整
一、配电网的无功补偿 二、电压调整 三、静止无功补偿器SVC 四、静止无功发生器SVG 五、串联补偿SC
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一、配电网的无功补偿
1、电力系统的无功平衡 影响电力系统电压的主要因素是无功功 率。
(1)电力系统的无功负荷及无功损耗 无功负荷是滞后功率因数运行的用电设 备所吸取的无功功率。电力系统的无功 负荷主要是异步电动机。
A P T 3 I2 R 1 T 3 0 P 2 Q 2R 1 T 3 0 U 2
由于电力系统的实际负荷是随时都在改 变的,线路的功率损耗也随时间而改变。 因此,应采用积分算式,即
A T P d T 3 It 2 R 1 3 d 0 tT P 2 Q 2 R 1 3 d 0t
0
电网中无功损耗一般有两部分:一是输 电线路的无功损耗;二是变压器上的无 功损耗。
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(2)无功电源 电力系统的无功电源包括同步发电机、 调相机、电容器及静止无功补偿器、线 路充电功率等。
(3)无功平衡 电力系统无功功率平衡包含两个含义。 首先是对于运行的各个设备,要求系统 无功电源所发出的无功功率与系统无功 负荷及无功损耗相平衡,即
一、配电网的电压降落
所谓电压降落是指线路首末两端电压的 相量差 。
由上图可得
••
•
•
U 1 U 2 (R jX )I2 (R jX )I1
15
1、已知环节末端电压及功率
以末端电压为参考相量,负荷为感性,
则 可得
或
•
I2
P2U 2jQ2 I2(2)
•
•
•
U1U2(RjX)I2
U2(RjX)P2U 2jQ2
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(b)首端电压降落的纵、横分量
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必须注意:当已知末端的电压及功率求首端的 电压时,是取末端电压为参考相量的;而当知 首端的电压及功率求末端电压时,是取首端电 压为参考相量的,所以有
U1 U2 U1 U2
但
U 1 2U 1 2 U 2 2U 2 2
如图:
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二、配电网的电压损耗
所谓电压损耗是指线路首末两端电压的 数值差。电压损耗的大小为图中的AG。
P0
I0% 100
SN
34
三、配电网的电能损耗
1.配电网的电能损耗和损耗率 在同一时间内,配电网的电能损耗占供 电量的百分比,称为配电网的损耗率, 简称网损率或线损率。
配电网损耗配 率电 供 %网 电 =电 量能 1损 00耗
35
2.电力线路电能损耗的计算 假定在一段时间内线路的负荷不变,则 功率损耗也不变,相应的电能损耗为
(4)当系统的无功功率供应比较充裕时, 各变电所的调压问题可以通过选择变压 器的分接头来解决。
52
(5)在整个系统无功不足的情况下,不宜 采用调整变压器分接头的办法来提高电 压。
(6)对于10kV及以下电压等级的电网, 由于负荷分散、容量不大,按允许电压 损耗来选择导线截面是解决电压质量问 题的正确途径 。
46
5、无功补偿措施 (1)利用同步发电机进行补偿。 (2)利用调相机进行无功补偿。 (3)利用电容器进行无功补偿。 (4)利用静止补偿器进行无功补偿。
47
二、电压调整
1、电力系统的电压管理 在进行电力系统规划设计时,由于各负 荷点对电压质量的要求还不明确,所以 难以具体确定各中枢点电压控制的范围。 为此规定了所谓“逆调压”、“顺调 压”、“常调压”等几种中枢点电压控 制的方式。
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3.变压器电能损耗的计算 变压器铁芯中电能损耗按全年投入运行 的实际小时数来计算。计算式为
AP 0TP max
当变压器两侧电压在额定电压附近时, 可由下式计算变压器全年的电能损耗, 即
AP0TPkSSmNax2
38
四、配电网的降损措施
1、合理使用变压器 2、重视和合理进行无功补偿 3、对电力线路改造,扩大导线的载流水 平 4、调整用电负荷,保持均衡用电
21
如忽略其横分量,电压损耗由两部分组 成的,即
U PRQX UU
式中第一部分与有功功率和电阻有关, 第二部分与无功功率和电抗有关,而这 些因素对电压损耗值的影响程度是由电 网特性所决定的。
22
三、配电网的电压偏移
所谓电压偏移是指线路首端或末端电压 与线路额定电压的数值差 。电压偏移常 用百分值表示,即
U2P 2RU 2 Q 2XjP 2XU 2Q 2R
•
U1U2U2jU2
U2
P2RQ2X U2
U2
P2X Q2R U2
16
(a)末端电压降落的纵、横分量;
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2、已知环节首端电压及功率
参照上述推导
•
•
•
U2 U1(RjX)I1
U1P 1RU 1 Q 1XjP 1XU 1Q 1R
U 1U 1jU 1
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1、构成SVC的三种基本组成模块
TSC - Thyristor-Switched Capacitor - 晶闸管投切的电容器
TCR - Thyristor-Controlled Reactor - 晶闸管控制的电抗器
HF/FC - Harmonic Filter ( Fixed Capacitor )
对于三绕组变压器,应用这些公式同样 可以求出各侧绕组的功率损耗,即
S ~ T 1 P T1 + Rj Q T1 = XP 1 2 U 1 2 Q 1 2R T 1 + jP 1 2 U 1 2 Q 1 2X T 1 S ~ T 2 P T2 + Rj Q T2 = XP 2 2 U 1 2 Q 2 2R T 2 + jP 2 2 U 1 2 Q 2 2X T 2 S ~ T 3 P T3 + Rj Q T3 = XP 3 2 U 1 2 Q 3 2R T 3 + jP 3 2 U 1 2 Q 3 2X T 3
R
QX
P22 Q22 U22
X
若已知条件为首端功率和电压,则
PR
P12 Q12 U12
R
QX
P12 Q12 U12
X
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3.线路首端导纳的功率损耗
该功率损耗与线路首端电压有关,由于 略去了电导,只需计算电纳中的无功损 耗,即
QB1=-B2U12
首末端电压的不同,电纳中的无功损 耗并不相同 。
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44
3、无功补偿的意义 (1)减少系统元件的容量,换个角度看是
提高电网的输送能力。 (2)降低网络功率损耗和电能损耗 。 (3)改善电压质量。
45
4、配电网无功补偿的配置原则 (1)总体平衡与局部平衡相结合。 (2)电业部门补偿和用户补偿向结合。 (3)分散补偿与集中补偿相结合,以分散
为主。 (4)降损与调压相结合,以降损为主。
53
三、静止无功补偿器SVC
静止无功补偿器(SVC ):Static Var
Compensator Controller
利用电容器和电抗器组成的可提供感性或容性 无功补偿的装置,能平滑控制动态无功功率。 六种方式:固定容性、固定感性、可变容性、 可变感性、固定容性+可变感性、可变容性+ 可变感性。常用后两种。 知名厂家:瑞士勃朗.鲍微利公司(BBC), 瑞典通用电气公司(ASEA),美国通用电气 公司(GE),美国西屋及日本富士等。
50
3、电压调整的措施 (1)利用发电机调压 (2)改变变压器变比调压 (3)利用无功功率补偿调压 (4)改变线路参数调压
51
4、各种调压措施的合理应用 (1)要求各类用户将负荷的功率因数提高
到现行规程规定的参数。
(2)改变发电机励磁,可以改变发电机输 出的无功功率和发电机的端电压 。
(3)根据无功功率平衡的需要,增添必要 的无功补偿容量,并按无功功率就地平 衡的原则进行补偿容量的分配。
首端电压偏U移 1U% N1=00 UN
末端电压偏U移 2 U% N = 1 0 0 UN
常以电压损耗和电压偏移作为衡量电 压质量的主要指标。
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配电网的损耗计算与降损措施
一、线路的功率损耗 二、变压器的功率损耗 三、配电网的电能损耗 四、配电网的降损措施
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一、线路的功率损耗
如图所示的简单线路,已知末端电压和 末端功率,忽略电导 。该线路的功率损 耗由下述三部分组成。
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2.导纳的功率损耗
变压器导纳的无功功率损耗是感性的, 符号为正。
PTG=GTU12 QTB =BTU12
32
在有些情况下,如不必求取变压器内部 的电压降(不需要计算出变压器的阻抗、 导纳),这时功率损耗可直接由制造厂家 提供的短路和空载试验数据求得,。
P TR Q TX P TG Q TB
0
0 U 2
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在工程实际中常采用简化的方法计算电 能损耗。简化方法很多,用得最多的是 电力网规划中电能损耗计算的方法—— 最大负荷损耗时间法。 最大负荷损耗时间τ可以理解为:如果 线路中输送的功率一直保持为最大负荷 功率Smax(此时的有功损耗为△Pmax), 在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全 年的实际电能损耗,则称为τ最大负荷 损耗时间。
PkU
2 N
S
2 2
U
2 2
S
2 N
U
k%U
2 N
S
2 2
100
U
2 2
S
N
P0U
2 1
U
2 N
I0
%
U
2 1
S
N
100
U
2 N
33
实际计算时通常设
U1 UN U2 UN 所以这些公式可简化为
P TR
Q TX P TG Q TB
P
k
SLeabharlann 2 2S2 NU
k%
S
2 2
100 S N
电力电子技术在配电网中的应用
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配电网概述
在电力网中主要起分配电能作用的网络称为配电网; 配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35— 110KV),中压配电网(6—10KV),低压配电网 (220/380V); 在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功 能。 按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配 电网和工厂配电网等。 在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等 级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电 网的作用 配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给 城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源