电力系统分析第三章答案

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《电力系统分析》第三章

《电力系统分析》第三章

U 2 U 2 jU U 2 d U
. .
R X Q P2 2 j U2
'
P
' 2
X Q R
'
U
2
2
(3-6)
电压降落
纵分量
横分量
其中
P U
又有
R X Q 2 2 U2 ' ' X Q R P 2 2 U U2
'2 2
Q P Q U
Z 2 2
U
2 2 '2 2
R X
(3-1)
同理,电力线路阻抗中的功率损耗也可以用流入电力线路
~
S 及始端的相电压 U 1 ,求出电力 线路阻抗中一相功率损耗 S 的有功和无功功率分量为
阻抗支路始端的单相功率
1 ~
2
'
.
PZ
中在1年内的电能损耗的表达式为
W T P0 8760 t W ZT
变压器的 空载损耗
一年中退出 运行的时间
变压器电阻中 的电能损耗
3. 电力网的网损率和线损率
供电量:指在给定的时间(日、月、季、年)内,电力系 统中所有发电厂的总发电量与厂用电量之差W1。 电力网的网损电量:在所有送电、变电和配电环节中所损 耗的电量ΔWc。 电力网的网损率:在同一时间内,电力网的网损电量占供
~
. * 2
*
2 1 G jBU 2 2 2 2
2 2 1 1 GU 2 j BU 2 Py2 j Q y2 2 2
于是有
2 1 P y 2 G U 2 2 2 1 Q BU 2 y2 2

电力系统暂态第三章答案

电力系统暂态第三章答案

第3章作业参考答案3-1 什么是短路功率(短路容量)?在三相短路计算时,对某短路点,短路功率的标幺值与短路电流的标幺值是否相等?为什么?答:短路功率等于短路电流有效值与短路处正常工作电压构成的三相功率,短路功率的标幺值与短路电流的标幺值是相等的。

因为:"""D D B BI I S S I S I ∑*∑*====3-2 在对电网三相对称短路的起始次暂态电流进行实用计算时,采用等值法与采用叠加法的主要不同之处有哪些?答:等值法与叠加法的主要不同之处有:1) 短路前的电气量求取:等值法要求出各个电源点的次暂态电势E”, 而叠加法要求出短路点开路电压以及待求量的正常分量。

2) 网络化简:等值法针对有源网络求取各个电源对短路点的转移电抗,而叠加法针对无源网络求取整个网络对短路点的等值电抗。

3) 最后,等值法对有源网络直接求取其它待求量,而叠加法对无源网络求取其它待求量的故障分量且要加上正常分量。

3-3 电源的转移电抗是指什么?它与运算电抗有何关系?何为短路点的等值电抗?答:电源的转移电抗是指电源与短路点直接连接的电抗(中间无其它支路)。

准确描述为:某个电源对短路点的转移电抗指:除该电源电动势外,网络中其它电源电动势为0(短路),该电源电动势与短路点电流的比值。

某个电源对短路点的运算电抗是指以该电源容量为基准的转移电抗。

转移电抗转换为计算电抗的公式为:Ni jsi ki Bs x x s =。

短路点的等值电抗是指所有电源对短路点转移阻抗的并联。

即网络对短路点的戴维南等值阻抗。

3-4 三相短路实用计算中,同步发电机如何等值?在什么情况下应该将异步电动机(综合负荷)作为电源看待?答:三相短路实用计算中,同步发电机可用直轴次暂态电抗"d x ,而电动势采用次暂态电势"E (次暂态电抗后的电势00""d E U j I x =+)。

另外在不及负荷时也可假设全网空载,全部电动势均为1且同相位。

《电力系统分析》第3章习题答案

《电力系统分析》第3章习题答案

第三章 思考题及习题答案3-1 电力线路和变压器的功率损耗如何计算?二者在导纳支路上的无功功率损耗有什么不同?答:线路阻抗上的功率损耗为:()jX R U Q P S Z +′+′=Δ222222~ 首、末端导纳支路中的功率损耗分别为:21121~BU j S Y −=Δ,22221~BU j S Y −=Δ 变压器阻抗支路的功率损耗为:()T T ZT jX R U Q P S +′+′=Δ222222~ 或 22k 22k 100%1000~⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛Δ=ΔN NNZT S S S U j S S P S 变压器导纳支路的功率损耗为:21)(~U jB G S T T YT +=Δ 或100%1000~0Y N T S I j P S +Δ=Δ 电力线路导纳支路的无功功率损耗为容性;而变压器导纳支路的无功功率损耗为感性。

3-2 电力线路和变压器阻抗元件上的电压降落如何计算? 答:电力线路电压降落的纵、横分量分别为:222U X Q R P U ′+′=Δ,222U R Q X P U ′−′=δ变压器电压降落的纵、横分量分别为222U X Q R P U T T ′+′=Δ,222U R Q X P U T T ′−′=δ3-3 什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移?答:电压降落是指线路始末端电压的相量差,即 21U U U d −=电压损耗是指线路始末端电压的数值差。

电压损耗常以百分数表示:100%21×−=ΔNU U U U 电压偏移是指网络中某节点的实际电压与线路额定电压的数值差。

电压偏移也常以百分数表示。

始、末端电压偏移分别为:100%11×−=ΔN N N U U U U ,100%22×−=ΔNNN U U U U3-4 什么叫运算功率?什么叫运算负荷?如何计算变电所的运算功率和运算负荷?答:运算功率是指发电厂高压母线输入系统的等值功率,它等于发电机低压母线送出的功率,减去变压器阻抗、导纳中的功率损耗,再加上发电厂高压母线所连线路导纳无功功率为的一半。

电力系统分析第3章 简单电力系统的潮流(power flow)计算

电力系统分析第3章  简单电力系统的潮流(power flow)计算

S3 Sd , SL 3
" S3 2 ' " ( ) ( R3 jX 3 ), S3 S3 SL 3 VN " S2 2 ' " ( ) ( R2 jX 2 ), S2 S2 SL 2 VN " S1 2 ' " ( ) ( R1 jX 1 ), S1 S1 SL1 VN
S LDd
S LDb
S LDc
1 2 QBi BiVN 2
Sb S LDb jQB1 jQB 2 Sc S LDc jQB 2 jQB 3 S d S LDd jQB 3
电力系统分析
3.2开式网络的潮流分布
任何一个负荷只能从一个方向得到电能的电力网称
电力系统分析
电力系统在运行时,电流或功率在电源的作用下,
通过系统各元件流入负荷,分布于电力网各处,称为 潮流分布。
潮流计算内容主要包括:
•电流和功率分布计算; •功率损耗计算; •电压损耗和节点电压计算。
电力系统分析
潮流计算的主要目的是:
(1)为电力系统规划提供接线方式、电气设备选择和导 线截面选择的依据; (2)提供电力系统运行方式、制定检修计划和确定电压 调整措施的依据;
电力系统分析
简单闭式网络功率分布的计算步骤: 首先忽略网络阻抗和导纳中的功率损耗,计算 功率分布,称为初步功率分布。目的是确定潮流 方向,找出功率分点; 然后在功率分点将闭式网络拆开,变换成两个开 式网络,根据初步功率分布计算出网络各段阻抗 和导纳中的功率损耗,最后将功率损耗叠加到初 步功率分布上,得到最终功率分布。
实际计算时,变压器的 励磁损耗可直接根据空 载试验数据确定
I0 % ~ S0 P0 j SN 100

电力系统暂态分析第三章课后答案

电力系统暂态分析第三章课后答案

电力系统暂态分析第三章课后答案1、什么是动力系统、电力系统、电力网?答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

2、现代电网有哪些特点?答:1、由较强的超高压系统构成主网架。

2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。

3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。

4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。

5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。

3、区域电网互联的意义与作用是什么?答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。

2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。

3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。

4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。

5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。

6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。

4、电网无功补偿的原则是什么?答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。

(完整版)电力系统分析答案(吴俊勇)(已修订)

(完整版)电力系统分析答案(吴俊勇)(已修订)

第一章 电力系统的基础概念1-1 解:(1) 电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力负荷组成的,包括了发电、输电、配电和用电的全过程。

(2) 发电厂的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,是电力系统的能量来源。

110kV 及以上的电力网称输电网,主要功能是将大量的电能从发电厂远距离传输到负荷中心,并保证系统安全、稳定和经济地运行。

35kV 及以下的电力网称为配电网,主要功能是向终端用户配送满足一定电能质量要求和供电可靠性要求的电能。

电力负荷是电力系统中的能量流向和被消费的环节,电力负荷通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。

1-2解:(1) 电力系统的运行有以下特点: 电能不能大量储存;过渡过程非常迅速;电能生产与国民经济各部门和人民生活关系密切。

(2) 对电力系统的基本要求有:保证供电的可靠性 保证供电的电能质量保证电力系统运行的经济性 满足节能与环保的要求1-3 解: (核心内容:P4 表1-1 P5 图1-2) (1) 发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压: 发电机:G : ()kV kV 5.10%5110=+⨯ 变压器:T1:()()kV kV V N T 5.10%511011=+⨯=kV kV V N T 242%)101(220)2(1=+⨯=变压器:T2:kV V N T 220)1(2=kV kV V N T 121%)101(110)2(2=+⨯=kV kV V N T 5.38%)101(35)3(2=+⨯=变压器:T3:kV V N T 35)1(3=kV kV V N T 6.6%)101(6)2(3=+⨯=若考虑到3-10Kv 电压等级线路不会太长,T3也可以写为:kV V N T 35)1(3=()()kV kV V N T 3.6%51623=+⨯=标号注意:1、单位 2、下脚标写法 (2) 低压侧的额定电压高压侧的额定电压变压器的额定变比=:T1:5.10242)1(1)2(11==N T N T N V V K T2:121220)2(2)1(2)21(2==-N T N T N T V V K 5.38220)3(2)1(2)31(2==-N T N T N T V V K 2(2)2(23)2(3)12138.5T N T N T N V K V -==变压器的额定变比可记为:5.38/121/220T3:6.635)2(3)1(33==N T N T N V V K 或 3(1)33(2)356.3T N N T N V K V ==变比注意:1、顺序为 高/中/低 2、不必计算结果 (3) 1T 变压器运行于%5+抽头时:T1(2))1T1(1)V 242(15%)254V 10.510.5T K ⨯+=== 2T 变压器运行于主抽头,变压器的实际变比等于额定变比,即5.381212203T 变压器运行于%5.2-抽头:T3(1)3T3(2)V 35(1 2.5%)34.125V 6.6 6.6T K ⨯-===或:T3(1)3T3(2)V 35(1 2.5%)34.125V 6.3 6.3T K ⨯-===1-4 解:(核心内容:P4 表1-1 P5 图1-2)(1) 发电机、电动机及变压器高、中、低压绕组的额定电压:发电机G :13.8kv注意:特殊发电机电压:13.8、15.75、18Kv 不用提高5%,直接为13.8、15.75、18Kv 。

电力系统分析 第三章例题

电力系统分析 第三章例题

第三章 电力系统潮流分布计算3-2 已知图3-2所示输电线路始末端电压分别为248kV 、220kV ,末端有功功率负荷为220MW ,无功功率负荷为165 MV AR 。

试求始端功率因数。

3-2 解:62.26105.5220422=⨯⨯=∆-y Q (MV AR) 83.33105.5248421=⨯⨯=∆-y Q (MV AR)38.13822062.261652202j j j S +=-+='∙(MV A)求Z 12中的功率损耗:21.194165.23183.55165.1138.13822083.55165.11)408(22038.138220122212j j j S j j S +=+++='+=++=∆∙∙38.160165.23183.3321.194165.2311j j j S +=-+=∙(MV A)8216.038.160165.231165.231cos 22=+=ϕ3-8 额定电压110 kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图3-8所示。

已知电源A 的电压为121 kV ,求功率分布和各母线电压。

(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量U δ)。

3-8 解:设︒∠=︒∠=∙01100N C U U220kVA习题解图3-8P 2=220MW2=165MV AR8+j40Ω 习题图 3-2 A习题图 3-8083.27545.32676.4338.2407.22207.30676.4338.2)4020(110407.22207.30407.22207.30953.7793.93040593.7793.9407.0271.0)810(407.0271.0)3020(110810222222j j j S S S j j S j j j S S S j j j S S S j j S AB B A ABB B B BC C BBC+=+++=∆+'-=+=++=∆+=--+=''+='--=++--=∆+-=''+=++=∆∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙已知U A =121kV332.1412140083.2720545.32=⨯+⨯=∆AB U kV668.106332.14121=-=∆-=AB A B U U U kV972.3668.10630)593.7(20)793.9(-=⨯-+⨯-=∆BC U kV64.110972.3668.106=-=∆-=BC B C U U U kV3-13 由A 、B 两端供电的电力网,其线路阻抗和负荷功率等如图3-13示。

电力系统分析理论 课后答案 刘天琪 邱晓燕 著 科学出版社

电力系统分析理论 课后答案 刘天琪 邱晓燕 著 科学出版社

X G( B)*
X
G
(
N
)*
VG2( SG(
N N
) )
SB VB2
0.27 10.52 30
100 10
0.99
X2
X T1( B)*
VS % VT2(NI ) 100 ST1( N )
SB V2
B(I )
10.5 10.52 100 31.5
100 102
0.37
X3
X L( B)*
VT
PC' X T QC' RT VB
151.5571 30.25 112.4254 2.42 213.08
20.24KV
归算到高压侧的C点电压:
(2) T1 : k1 10.5 /(242*1.05) 10.5 / 254.1 0.04 T2 : k2 220 /121/ 38.5
T3 : k3 (110*0.975) /11 107.25 /11 9.75 T4 : k4 (35*0.95) / 6.6 33.25 / 6.6 5.04 T5 :k5 10.5 / 3.15 3.33
XL
SB VB2
0.4
100
100 1102
0.33
X4
X5
X T 2( B)*
X T 3( B)*
VS
%
V2 T ( NII
)
100 ST 2(N )
SB V2
B( II )
10.5 1102 100 15
100 1102
0.7
X6
XR% 100
VR(N ) SB 6
3IR(N )
10.5 * 100 100 15
0.7

电力系统分析-第三章例题

电力系统分析-第三章例题

第三章 电力系统潮流分布计算3—2 已知图3-2所示输电线路始末端电压分别为248kV 、220kV ,末端有功功率负荷为220MW ,无功功率负荷为165 MV AR.试求始端功率因数。

3—2 解:62.26105.5220422=⨯⨯=∆-y Q (MV AR ) 83.33105.5248421=⨯⨯=∆-y Q (MV AR )38.13822062.261652202j j j S +=-+='•(MV A )求Z 12中的功率损耗:21.194165.23183.55165.1138.13822083.55165.11)408(22038.138220122212j j j S j j S +=+++='+=++=∆••38.160165.23183.3321.194165.2311j j j S +=-+=•(MV A )8216.038.160165.231165.231cos 22=+=ϕ3—8 额定电压110 kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图3—8所示。

已知电源A 的电压为121 kV ,求功率分布和各母线电压。

(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量U δ)。

3—8 解:设︒∠=︒∠=•01100N C U U220kVA习题解图3-8P 2=220MW2=165MV AR8+j40Ω 习题图 3-2 A习题图 3-8083.27545.32676.4338.2407.22207.30676.4338.2)4020(110407.22207.30407.22207.30953.7793.93040593.7793.9407.0271.0)810(407.0271.0)3020(110810222222j j j S S S j j S j j j S S S j j j S S S j j S AB B A ABB B B BC C BBC+=+++=∆+'-=+=++=∆+=--+=''+='--=++--=∆+-=''+=++=∆•••••••••••已知U A =121kV332.1412140083.2720545.32=⨯+⨯=∆AB U kV668.106332.14121=-=∆-=AB A B U U U kV972.3668.10630)593.7(20)793.9(-=⨯-+⨯-=∆BC U kV64.110972.3668.106=-=∆-=BC B C U U U kV3-13 由A 、B 两端供电的电力网,其线路阻抗和负荷功率等如图3-13示.试求当A 、B 两端供电电压相等(即U A =U B )时,各段线路的输送功率是多少?(不计线路的功率损耗)3—13 解:1、 4支路合并,等值电路如图3-13a 所示。

电力系统分析_第三章

电力系统分析_第三章

3-2为什么要规定导体和电器设备的发热允许温度?短时允许发热温度和长期允许发热温度是否相同,为什么?
由于载流导体的电阻损耗及周围交变磁场中产生的磁滞和涡流损耗,绝缘材料内部的介质损耗都将转变成热量使导体和电气设备的温度升高。

而温度升高会对导体和电气设备产生一下影响:
(1) 降低绝缘材料的绝缘性能;
(2) 降低金属材料的机械强度;
(3) 使导体接触部分的接触电阻增加;
因而,为了保证导体和电气设备可靠工作,须使其发热温度不得超过一定限值。

不相同,短时发热允许温度目的在于确定短路时导体的最高温度,它不应超过所规定
的导体短路时发热允许温度,注重短路时短路电流引起的发热;而长期允许发热允许温度指正常工作时的电流引起的发热。

3-4屋内配电装置中,安装有100mm ×10mm 的矩形铝导体,导体正常运行温度为ϴW =70℃,周围空气温度为ϴ0=25℃。

试计算该导体的导流量。

根据稳定温升式,可计算导体的载流量,即
f l 2Q Q F R I W W +==τα
则导体在流量为
R Q Q R F I f l W W +=-=
)(0θθα。

电力系统分析第三章(1)

电力系统分析第三章(1)

(1) 总损耗和负荷为700MW时,有线性方程组
0.3 + 0.0014 PG1 − λ = 0 0.32 + 0.0008 PG 2 − λ = 0 0.3 + 0.0009 PG 3 − λ = 0 PG1 + PG 2 + PG 3 = 700
其解为:PG1 = 170.9, PG 2 = 274, PG 3 = 255.1, λ = 0.5392 PG2=274MW,已越出其上限值250 MW,故应取PG2=250MW 剩余的损耗和负荷为450MW,再由电厂1和3进行经济分配。 于是有线性方程组 其解为:
若不考虑机组的出力限制,则机组间有功功率的最优分配便可用牛顿 法求解上述非线性方程组获得
PGi min ≤ PGi ≤ PGi max , i = 1, 2,L , g
第一步 输入系统总有功负荷 损耗 总有功负荷和损耗 总有功负荷 损耗、各发电机组出力的上下限和耗量特性中的系数。 第二步 假定所有机组的出力都不超出式中不等式约束条件。 第三步 用牛顿法迭代求解式(3-8),得出在等煤耗微增率下各机组的有功出力。 第四步 检查各机组的出力是否满足式中不等式约束条件。如果所有机组都满足,则 得出结果,计算停止;否则,继续进行下一步。 第五步 对于不满足不等式约束条件的机组,首先,在式(3-8)中去掉与越限机组对应 的方程式;并按下述规则确定其发电量,“如果超过上限则用其上限代替,低于下 限则用其下限代替,并将其代入等式约束方程(即式(3-8)中最后一个方程式)”; 返回第三步。
拉格朗日函数取极值的必要条件
dFi ( PGi ) =λ dPGi
(i = 1, 2,L , g )
∂L = 0 (i = 1, 2,L , g ) ∂PGi ∂L =0 ∂λ dFi ( PGi ) − λ = 0 (i = 1, 2,L , g ) dPGi g ∑ PGi − P∑ L − Pnl = 0 i =1

电力系统分析第三章

电力系统分析第三章

L-2
d
SLD
d'
A
c'
j B'2/2
R'2+ j X'2 j B'2/2
3-3 闭式网络的电压和功率分布
1、两端供电网络的功率分布 (1) 不计功率损耗的功率初分布
A
1
Z

Z

Z

A
2
I SI , I
III S III , I
II S II , I
1 S1 , I
2 S2 , I
U ( R jX ) I ( R jX ) I U 1 2 2 1
参考向量,已知 I , cos , AB 就是电压降 若以 U 2 2 2 向量 I2 ( R jX ) 平行和垂直的两个向量 把之分解为与 U 2 AD 和 BD
AD U 2 RI2 cos 2 XI2 sin 2 BD U 2 XI2 cos 2 RI2 sin 2
R3+ jX3
d S3 Sd
S1
j B1/2
Sb
S d , S L 3 S3
Sc
" S3 " ( ) 2 ( R3 jX 3 ), S3' S3 S L 3 UN " S2 ' " ( ) 2 ( R2 jX 2 ), S 2 S2 S L 2 UN
" ' S2 Sc S3 , S L 2
功率分点:功率由两 个方向流入的节点。 有功分点和无功分点 可能出现在不同节点。
A
1
Z
S I
, .

Z

电力系统分析基础第三章作业及其答案(李庚银书)

电力系统分析基础第三章作业及其答案(李庚银书)
3-1 有一条 220kV 电力线路供给地区负荷,采用 LGJJ—400 型导线,线路长 230km,导线水 平排列,线间距离为 6.5m,线路末端负荷为 120MW、 cos =0.92,末端电压为 209kV。试求 出线路始端的电压及功率。 解:对 LGJJ—400 型号导线经查表得:直径 d 29mm, 31.5 mm / km
Байду номын сангаас
jU 导纳支路的无功损耗为 S Y2
等值电路如下图所示:
2
B j1102 1.37 104 j1.66MVA 2
j 41 . 6
S 1
U 1 115 KV
21
S 1
S 2
4
40 j30MVA S
j1 . 37 10
1202 37.322 线路阻抗中的损耗为: P 18.17 6.569 2092 1202 37.322 Q 94.99 34.343 2092 120 18.17 37.32 94.99 U 27.394 209 120 94.99 37.32 18.17 U 51.2955 209 209 27.394 j51.2955 241.894212.243 KV 首段电压为 U 1 jU 2 B j18.49MVA 线路首端充电功率为 S y1 2
U A (U B U ) 2 U 2 (110 5.91) 2 6.142 116.1KV 6.14 A tg 1 3.03o 110 5.91
相量图为:
U A
dU
U
A
U B
U
(2)当线路输送的有功功率变大时,线路电压降落的纵分量和横分量都变大,故 A 点电压 变大。

电力系统分析(孙宏斌)第三章习题

电力系统分析(孙宏斌)第三章习题

-j34.0


题图 3-8 3-9 利用题 3-8 的结果,计算下图网络的节点导纳阵。
-j30.0

0.08+j0.40
-j34.0

0.12+j0.50
0.10+j0.40
j0.30


Hale Waihona Puke -j29.0 1:1.1(数字是阻抗标么值)
3-10 已知一网络的节点导纳矩阵上三角部分如下所示,试将下图中节点 1~4 之间联 接成相应网络,并标明各支路导纳值。
(1)节点①②的类型; (2)网络的节点导纳矩阵; (3)导纳形式的直角坐标表示的功率方程(以误差形式△P、△Q 或△U2 表示)及相 应的修正方程。
1 U1
U2 2 XL
PG1 + jQG1
BL / 2 BL / 2
PG2 + jQG2
3-14
PD1 + jQD1
题图 3-13 有一三母线 110kV 系统,其结线图如下:
S1 = 30 + j20MVA
VA
S2 = 20 + j8MVA 题图 3-6
3-7 (1)潮流方向和损耗分析;(2)循环功率分析和估计。 3-8 求图中所示系统的节点导纳矩阵(数字是标么阻抗)。
-j30.0

0.08+j0.40
0.12+j0.50
0.10+j0.40
j0.30

-j29.0
U2 = 1.0 P2 = 0.4
习题
3-1 如图线路,负荷由发电厂母线经 110kV 单回线供电,线路长 80km,型号为 LGJ
-95,线间几何均距为 5m。发电厂母线电压U1 = 116∠0°kV ,送出负荷 S1 = 15 + j10MVA , 求负荷电压U2 。

电力系统分析课后习题答案

电力系统分析课后习题答案

电力系统分析课后习题答案第一章电力系统概述和基本概念1-1 电力系统和电力网的定义是什么?答:通常将生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电电力线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、继电保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体,称为电力系统。

电力系统中,各种电压等级的输配电力线路及升降变压器所组成的部分称为电力网络。

1-2 电力系统接线图分为哪两种?有什么区别?答:地理接线图: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。

地理接线图不能更加详细地反映电力系统各电气设备之间的连接关系。

电气接线图:电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路之间的电气接线。

电气接线图并不侧重反映系统中发电厂、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。

1-3 对电力系统运行的基本要求是什么?电能生产的基本特点是什么?答:对电力系统运行的基本要求是:(1)保证系统运行的安全可靠性(2)保证良好的电能质量(3)保证运行的经济性。

另外,环境保护问题日益受到人们的关注。

火力发电厂生产的各种污染物质,包括氧化硫、氧化氮、飞灰等排放量将受到严格限制,也将成为对电力系统运行的要求。

电能生产的特点是:(1)电能与国民经济各个部门、国防和日常生活之间的关系都很密切。

(2)电能不能大量储存。

(3)电力系统中的暂态过程十分迅速(4)对电能质量的要求比较严格。

1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统元件的额定电压是多少?什么叫电力线路的平均额定电压?答:电力系统额定电压的确定,首先应从电力系统输送电能的经济性上考虑。

因为电力线路的三相输送功率S和线电压U、线电流I之间的关系为S=sqrt(3)UI,当输送功率S一定时,输电电压U越高,则电流I越小,因此选用的导线截面积可相应减小,投资也就越小。

但电压U越高,对绝缘的要求越高,杆塔、变压器、断路器等的绝缘的投资也越大。

电力系统分析第三章(2)

电力系统分析第三章(2)

PGi min ≤ PGit ≤ PGi max , i = 1, 2,L , g , t = 1, 2,L , 24
在不考虑第四式不等式约束条件的情况下(即去掉第四式),)的条件极值问题 用拉格朗日乘数法求解,即对等式约束式分别引入拉格朗日乘子,可组成如下 的拉格朗日函数
L = ∑∑ Fi ( PGit ) − ∑ λt [∑ PGit − P∑ Lt − Pnlt ] +
2 3 Wi ( PGi ) = ai + bi PGi + ci PGi + d i PGi
W ( m3 s )
另外,水轮发电机组也有最大和最小出力限制。 最大出力除了受额定容量的限制以外,还可能 是由于水头过低所致。 最小出力主要与下游航运等要求的最小放水量 有关。
PGmin
PG ( MW )
PGmax
第三章 电力系统的经济运行
3.3水火电厂间有功负荷经济分配 3.3水火电厂间有功负荷经济分配
水力发电厂本身不消耗燃料,因此如果能与火力发电厂配合安排发电计 划,可以减少火力发电厂所需要的燃料消耗。 原因是,大多数水力发电厂都具有水库,可以利用水库的调节能力,在 一天中让水力发电厂在系统高峰负荷时多发电,在低谷负荷时少发甚至 不发,以便尽量减少火力发电厂在高峰负荷时的出力,由于火电机组的 出力愈大其煤耗微增率愈大,因此减少高峰负荷时的出力便可以减少火 电机组在耗量微增较大时的出力,从而可以减少一整天的总燃料消耗量。 对于具有一定水库容量的水力发电厂,一般都根据来水量的变化情况通 过水库的经济调度来决定每天的总耗水量,而每小时的耗水量则可以根 据发电要求来进行分配。 对于无水库的水力发电厂,每小时的耗水量则完全决定于河流的天然流 量,它在一天当中基本上是不变的,因此,这类水力发电厂在一天中将 以恒定出力运行。同样,在丰水期,一些水力发电厂为了避免弃水,全 天都满载运行。对于这些水电机组来说,它们的出力是已知的

第3章 简单电力系统的潮流分析(含答案)

第3章 简单电力系统的潮流分析(含答案)

第3章简单电力系统的潮流分析一、填空题1.对于负荷,若电压滞后于电流,则其吸收的有功为正,吸收的感性无功为负;对于发电机,若电压滞后于电流,则其发出的有功为正,发出的感性无功为负,实则发出容性无功。

2.电力网的功率损耗由两部分组成:大部分产生在输电线路和变压器的串联阻抗上,随传输功率的增大而增大;少部分产生在输电线路和变压器的并联导纳上,可近似认为只与电压有关。

3.输电线路的对地支路上损耗的是容性无功,又称为充电功率。

4.变压器的功率损耗包括阻抗支路的变动损耗和对地导纳中的固定损耗两部分,其中前者与传输功率有关(填“有关”或“无关”),后者可近似认为只与电压有关。

5.若网络中某节点接有多个电源和多个负载,可将这些电源和负载的功率按复数求和,简化为一个功率,称该功率为该节点的运算功率。

6.任何一个负荷点都只能由一个方向取得电能的网络称为开式网络;若网络中任何一个负荷点均能从两个或两个以上方向取得电能,则称该网络为闭式网络。

7.两端供电网络中,电源点发出的功率包含两部分:一部分与负荷功率和线路阻抗大小有关,称为供载功率;另一部分与两端电源的电压差和线路阻抗有关,而与负荷功率无关,称为循环功率。

8.若闭式网络的供载功率与线路长度成反比分布,称之为均一网络。

9.闭式网络的电压最低点是无功分点。

二、选择题1.根据国际电工委员会(IEC)的约定,复功率的表达式为(A)A.*~IUS= B.I US=~C.IUS *~= D.**~IUS=2.超高压输电线路空载时,末端电压比始端电压(A)。

A.高B.低C.相同D.不一定3.“网络中某点的电压比网络额定电压低5%”,这句话描述的是(B)A.电压降落B.电压偏移C.电压损耗D.电压调整4.在计算环形网络的初步功率分布前,应先将网络从哪一点处拆开(A)A.电源点B.有功分点C.无功分点D.视在功率最大的负荷点5.在计算出环形网络的初步功率分布之后,要进行更为精确的潮流计算,须先将网络从哪一点处拆开(C)A.电源点B.有功分点C.无功分点D.视在功率最大的负荷点三、简答题1.潮流计算包括哪些内容?其目的是什么?2.电压降落、电压损耗和电压偏移的概念分别是什么?3.对于没有分支的简单开式网络,如果已知末端的功率和首端的电压,如何计算其潮流分布?4.对于35kV及以下电压等级的地方电力网,在潮流计算时可作哪些简化?5.什么是闭式网络的功率分点?有功、无功分点一定是同一点吗?四、计算题1.如下图所示,单回220kV 架空输电线长200km ,线路每千米参数为:r 1=0.108Ω/km ,x 1=0.426Ω/km ,b 1=2.66×10-6S/km ,线路空载运行,末端电压U 2为205kV ,求线路送端电压U 1。

第3章作业答案电力系统潮流计算(已修订)

第3章作业答案电力系统潮流计算(已修订)

第三章 电力系统的潮流计算3-1 电力系统潮流计算就是对给定的系统运行条件确定系统的运行状态。

系统运行条件是指发电机组发出的有功功率和无功功率(或极端电压),负荷的有 功功率和无功功率等。

运行状态是指系统中所有母线(或称节点)电压的幅值和 相位,所有线路的功率分布和功率损耗等。

3-2 电压降落是指元件首末端两点电压的相量差。

电压损耗是两点间电压绝对值之差。

当两点电压之间的相角差不大时, 可以近似地认为电压损耗等于电压降落的纵分量。

电压偏移是指网络中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差。

电压 偏移可以用kV 表示,也可以用额定电压的百分数表示。

电压偏移=%100⨯-NNV V V 功率损耗包括电流通过元件的电阻和等值电抗时产生的功率损耗和电压 施加于元件的对地等值导纳时产生的损耗。

输电效率是是线路末端输出的有功功率2P 与线路首端输入的有功功率1P 之比。

输电效率=%10012⨯P P 3-3 网络元件的电压降落可以表示为()•••••+=+=-2221V V I jX R V V δ∆式中,•2V ∆和•2V δ分别称为电压降落的纵分量和横分量。

从电压降落的公式可见,不论从元件的哪一端计算,电压降落的纵、横分量计算公式的结构都是一样的,元件两端的电压幅值差主要有电压降落的纵分量决定,电压的相角差则由横分量决定。

在高压输电线路中,电抗要远远大于电阻,即R X 〉〉,作为极端的情况,令0=R ,便得V QX V /=∆,V PX V /=δ上式说明,在纯电抗元件中,电压降落的纵分量是因传送无功功率而产生的,而电压降落的横分量则是因为传送有功功率产生的。

换句话说,元件两端存在电压幅值差是传送无功功率的条件,存在电压相角差则是传送有功功率的条件。

3-4 求解已知首端电压和末端功率潮流计算问题的思路是,将该问题转化成已知同侧电压和功率的潮流计算问题。

首先假设所有未知点的节点电压均为额定电压,从线路末端开始,按照已知末端电压和末端潮流计算的方法,逐段向前计算功率损耗和功率分布,直至线路首端。

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3 简单电力系统潮流计算
3.1 思考题、习题
1)电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始、末端的电容功率表达式是什么?上述表达式均是以单相形式推导的,是否适合于三相形式?为什么?
2)电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?其电压降落的计算公式是以相电压推导的,是否适合于线电压?为什么?
3)什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整及输电效率?
4)什么叫运算功率?什么叫运算负荷?一个变电所的运算负荷如何计算?
5)对简单开式网络、变电所较多的开式网络和环形网络潮流计算的内容及步骤是什么?6)变压器在额定状况下,其功率损耗的简单表达式是什么?
7)求环形网络中功率分布的力矩法计算公式是什么?用力矩法求出的功率分布是否考虑了网络中的功率损耗和电压降落?
8)力矩法计算公式在什么情况下可以简化?如何简化?
9)为什么要对电力网络的潮流进行调整控制?调整控制潮流的手段主要有哪些?
10)欲改变电力网络的有功功率和无功功率分布,分别需要调整网络的什么参数?
11)超高压远距离交流输电的作用和特点分别是什么?
12)什么是传播常数、衰减常数、相位常数、波阻抗、波长、相位速度?
13)什么是自然功率?当远距离交流输电线路输送自然功率时,会有什么有趣的现象?14)何为半波长电力线路、全波长电力线路?半波长电力线路的运行会有什么缺点?
15)怎样提高远距离交流输电线路的功率极限,改善其运行特性?原理是什么?
16)110kV双回架空线路,长度为150kM,导线型号为LGJ-120,导线计算外径为15.2mm,三相导线几何平均距离为5m。

已知电力线路末端负荷为30+j15MVA,末端电压为106kV,求始端电压、功率,并作出电压向量图。

17)220kV单回架空线路,长度为200kM,导线型号为LGJ-300,导线计算外径为24.2mm,三相导线几何平均距离为7.5m。

已知电力线路始端输入功率为120+j50MVA,始端电压为240kV,求末端电压、功率,并作出电压向量图。

18)110kV单回架空线路,长度为80kM,导线型号为LGJ-95,导线计算外径为13.7mm,三相导线几何平均距离为5m。

已知电力线路末端负荷为15+j10MVA,始端电压为116kV,求末端电压和始端功率。

19)220kV 单回架空线路,长度为220kM ,电力线路每公里的参数分别为:
kM S b kM x kM r /1066.2,/42.0,/108.06111-⨯=Ω=Ω=、线路空载运行,当线路末端电压为205kV ,求线路始端的电压。

20)有一台三绕组变压器,其归算至高压侧的等值电路如图3-1所示,其中
,68~,45~,8.3747.2,5.147.2,6547.232321MVA j S MVA j S j Z j Z j Z T T T +=+=Ω+=Ω-=Ω+=当变压器变比
为110/38.5(1+5%)/6.6kV ,U 3=6kV 时,试计算高压、中压侧的实际电压。

图3- 1 图3-2
21)某电力线路导线为LGJ-185,长度为100kM ,导线计算外径为19mm ,线路末端负荷为90+j20MVA 。

该电力线路由110kV 升至220kV 运行,假设升压前后导线截面和负荷大小保持不变,而且不考虑电晕损失的增加,导线水平排列,升压前后导线间距由4m 增加到5.5m 。

试问升压前后电力线路的功率损耗减少了多少?电压损耗的百分数减少了多少?
22)对图3-2所示的环行等值网络进行潮流计算。

图中各线路的阻抗参数分别为: ;3.1710,3.4325,6.3420,3.17104321j Z j Z j Z j Z l l l l +=+=+=+=各点的运算负荷分别为:
;1540~,3050~,4090~432MVA j S MVA j S MVA j S +=+=+=而且U1=235kV 。

23)某35kV 变电所有二台变压器并联运行,其参数分别为:T 1:,58,8MW P MVA S k N ==5.7%=k U ;
T 2:,24,2MW P MVA S k N ==5.6%=k U 。

两台变压器均忽略励磁支路。

变压器低压侧通过的总功率为MVA j S 3.55.8~
+=。

试求:①当变压器变比为kV K K T T 11/3511==时,每台变压器通过的功率为多少?②当kV K T 11/125.341=,kV K T 11/352=时,每台变压器通过的功率为多少? 3.2 习题解答
16) 始端电压为:U 1=114.92 kV ,δ=3.5°
始端功率为:S 1=31.7689+j7.9884 MVA
电压相量图如图3-5所示。

17)末端电压为:U2=209.715 kV,δ=9.93°
始端功率为:S1=113.1793+j50.3043 MVA
电压相量图如图3-6所示。

18)末端电压为:U2=109.611 kV,δ=1.28°
始端功率为:S1=15.6599+j9.5734 MVA
19)始端电压为:U1=199.46 kV,δ=0.41°
20)高压侧实际电压为:U1=109.69 kV
中压侧实际电压为:U1=37.648 kV
21) 110kV运行,功率损耗△S1=101.8704+j45.2263MVA
电压损耗△U1%=22.1
220kV运行,功率损耗△S2=92.9146+j14.2263MVA
电压损耗△U2%=4.64
功率损耗减少△S=8.9558+j30.6905MVA
电压损耗减少△U%=17.46
22)由节点1流入线路l1的功率为112.4934+j57.9522MVA 由线路l1流入节点2的功率为109.4453+j52.6729MVA 由节点2流入线路l2的功率为19.4453+j12.6729MVA 由线路l2流入节点3的功率为19.23+j12.3MVA
由节点4流入线路l3的功率为31.4209+j18.8273MVA 由线路l3流入节点3的功率为30.77+j17.7MVA
由节点1流入线路l4的功率为72.7112+j36.0622MVA
由线路l4流入节点4的功率为71.4209+j33.8273MVA
节点2的电压为226.017 kV
节点3的电压为222.36 kV
节点4的电压为229.5 kV
23)变压器变比相等时,S T1=6.539+j4.253MVA,S T2=1.961+j1.047MVA 变压器变比不等时,S T1=6.6349+j4.8342MVA,S T2=1.5941+j0.4628MVA
24)非标准变压器用导纳和阻抗表示的П形等值电路分别如图3-7(a)、(b)所示。

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