电力系统分析2个

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电力系统分析例4-2 4-3

电力系统分析例4-2 4-3

[例4-2]某电力系统中,一半机组的容量已经完全利用;占总容量1/4的火电厂尚有10%备用容量,其单位调节功率为16.6;占总容量1/4的火电厂尚有20%备用容量,其单位调节功率为25;系统有功负荷的频率调节效应系数D K 1.5*=。

试求:(1) 系统的单位调节功率(2)负荷功率增加5%时的稳态频率f 。

(3)如频率容许降低0.2Hz ,系统能够承担的负荷增量。

解 (1)计算系统的单位调节功率 令系统中发电机的总额定容量等于1,利用公式(4-25)可算出全部发电机组的等值单位调节功率G K 0.500.2516.6+0.252510.4*=⨯+⨯⨯=系统负荷功率()()D P 0.50.251-0.1+0.251-0.20.925=+⨯⨯=系统备用系数r k 1/0.925 1.081==于是r G D K k K K 1.08110.4+1.5=12.742***=+=⨯(2) 系统负荷增加5%时的频率偏移为30.0512.742f 3.92410P K -***∆∆=-=-=-⨯一次调整后的稳态频率为f=50-0.00392450H z=49.804H z ⨯(3)频率降低0.2Hz ,即f 0.004*∆=-,系统能够承担的负荷增量 ()212.7420.004 5.09710P K f -***∆=-∆=-⨯-=⨯或 5.097%P ∆=GNGiN n i Gi G P P K K ∑=**=1[例4-3]同上例,但火电厂容量已全部利用,水电厂的备用容量已由20%降至10%。

解 (1)计算系统的单位调节功率。

G K 0.500.250+0.2525 6.25*=⨯+⨯⨯=()r 1k =1.0260.50.250.251-0.1=++⨯ 912.75.125.6026.1***=+⨯=+=D G r K K k K (2) 系统负荷增加5%后20.057.912f 0.63210-*∆=-=-⨯f=50-0.0063250=49.68H z ⨯(3)频率允许降低0.2Hz ,系统能够承担的负荷增量为()27.9120.004 3.16510P K f -***∆=-∆=-⨯-=⨯或 3.165%P ∆=。

电力系统分析 (2)

电力系统分析 (2)

电力系统分析1. 简介电力系统是指由发电、输电、配电等环节组成的电力供应系统,它在现代社会发挥着至关重要的作用。

为了确保电力系统的可靠运行和高效运输,对电力系统进行分析是至关重要的。

2. 电力系统分析的目的电力系统分析的主要目的是对电力系统的各个环节进行详细的分析和评估,以了解电力系统的运行状况、问题和潜在风险。

通过电力系统分析,可以发现问题并采取相应的措施来提高电力系统的运行效率和可靠性。

3. 电力系统分析的主要内容电力系统分析的主要内容包括以下几个方面:3.1 发电环节分析发电环节是电力系统的起点,对发电环节进行分析可以了解发电能源的类型、产量、效率等情况。

发电环节分析还可以评估电力系统的发电能力,确定是否需要增加新的发电设备来满足日益增长的用电需求。

3.2 输电环节分析输电环节是将电力从发电厂传输到各个配电站点的过程。

通过对输电环节进行分析,可以了解输电线路的长度、电压损耗、电流负荷等情况。

输电环节分析还可以评估输电线路的性能,并提出改进措施来减少能量损耗和提高电力传输效率。

3.3 配电环节分析配电环节是将电力从输电线路分配到最终用户的过程。

通过对配电环节进行分析,可以了解不同用户的用电需求、负荷变化情况等。

配电环节分析还可以确定配电设备的容量是否足够,以及是否需要调整配电网的结构来提高供电可靠性。

3.4 负荷预测和优化分析负荷预测和优化分析是电力系统分析中的重要部分。

通过对历史负荷数据的分析,可以预测未来的负荷需求,并相应地优化电力系统的运行策略。

负荷预测和优化分析还可以帮助电力系统减少能耗、降低成本,并提高供电质量。

4. 电力系统分析的工具和方法为了进行电力系统分析,可以使用各种工具和方法,包括但不限于以下几种:4.1 模拟仿真软件模拟仿真软件可以将电力系统的运行情况模拟成数学模型,并进行各种仿真实验。

通过使用模拟仿真软件,可以评估电力系统的性能、分析不同运行策略的影响,并找到最优的运行方案。

电力系统暂态分析2

电力系统暂态分析2

• 6、输电线路零序电流的估算 事实上,不仅避雷线对输电线路零序阻抗的影响很难准确计算,双 回路的零序阻抗也难准确计算,工程上对于已建成的输电线路均通过实 测来确定,对于一般输电线路,当线路情况不明时,通常采用下表数值 进行估算。
架空线路零序电抗与正序电抗比值
• 原因解释: ◆ 输电线路零序阻抗大于正序阻抗的原因:正序电流流过情况下,其他 两相电流在另一相导线—大地回路中产生的互感磁通对其自感磁通起去磁 作用,使回路总的磁通减小,感应电动势减小,对电流的阻碍作用减小, 所以正序电抗较小。在输电线路流过零序电流时,其他两相电流在另一相 导线—大地回路中产生的互感磁通对其自感磁通起助磁作用,使回路总的 磁通增大,感应电动势增大,对电流的阻碍作用增大,所以零序电抗要大 于正序电抗。 双回输电线路每回每相零序电抗大于单回输电线路零序电抗的原因同 样是,一回路的的三相零序电流对另一回路的一相—大地回路的互感磁通 起助磁作用。 有架空电线时,输电线路的零序阻抗较没有架空地线时小,是因为架 空电线中电流在输电线路—大地回路中产生的互感磁通起去磁作用。 有良导体架空地线时零序电抗小于有铁磁导体架空地线时的零序电抗, 是因为此时架空地线中的电流较铁磁导体架空地线时大,去磁作用更强的 缘故。顺便说明架空电线对正序电抗、负序电抗无影响,因为此时架空地 线中无电流流过。
对于中性点直接接地的上述变压器其零序等值电路与普通双绕组变压 器和普通三绕组变压器的零序等值电路相同。只是由于两个直接接地绕 组之间存在电的直接联系,所以无法从等值电路求取流过接地线的电 流,只能在求得电流的有名值后,再求取接地线的电流。
(2)中性点经消弧线圈接地的 YN, a(Y0 / Y0 )和YN, a, d (Y0 / Y0 / ) 接线自耦变压器零序等值电路

电力系统分析基础2试题答案(全)

电力系统分析基础2试题答案(全)

电力系统分析基础2试题答案(全)自测题(一)—电力系统的基本知识一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分)1、对电力系统的基本要求是(1)。

A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响;2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于(1)。

A、一级负荷;3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是(4)。

D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。

4、衡量电能质量的技术指标是(2)。

电压,频率B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率;5、用于电能远距离输送的线路称为(3)。

C、输电线路;6、关于变压器,下述说法中错误的是(2)B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换;7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是(1)。

A、燃料消耗率、厂用电率、网损率;8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是(4)。

A、联合电力系统可以更好地合理利用能源;B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少;C、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量;D、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。

9、我国目前电力系统的最高电压等级是(4)。

D、交流1000kv,直流800kv。

10、用于连接220kv和110kv两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为(4)。

A、220kv、110kv;B、220kv、115kv;C、242Kv、121Kv;D、220kv、121kv。

11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为(2)。

B、双电源供电方式;12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是(3)。

C、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况;13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是(4)。

西交20春《电力系统分析Ⅱ》在线作业2参考答案

西交20春《电力系统分析Ⅱ》在线作业2参考答案
答案:正确
36.同步发电机转子的惯性时间常数TJ反映了转子惯性的大小。()
答案:正确
37.短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。()
答案:正确
38.无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。( )
C.短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。
答案:C
11.{图}
A.A
B.B
C.C
答案:C
12.如图所示系统,电源为恒定电源,当变压器低压母线发生三相短路时,若短路前变压器空载,试计算短路冲击电流为()kA。(SB=100MVA, UB=Uav,冲击系数KM=1.8)
{图}
A.25.58
B.49.53
C.63.22
答案:B
13.若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于( )。
A.断路;
B.短路;
C.有通路。
答案:A
14.无限大功率电源供电时,短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值(基频分量稳态峰值)的一半,B相非周期分量电流起始值等于最大值,则C相非周期分量电流起始值为( )
B.定子各相绕组互感系数
C.转子各绕组互感系数
答案:C
29.{图}
A.A
B.B
C.C
答案:A
30.相断线时的复合序网是在断口处( )。
A.三序网串联
B.三序网并联
C.正序网负序网并联
D.正序网与零序网并联
答案:B
二、判断题(共20道试题,共40分)
31.对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。()
A.等于最大值一半

电力系统稳态分析2篇

电力系统稳态分析2篇

电力系统稳态分析2篇第一篇:电力系统稳态分析的基本概念与方法电力系统稳态分析是对电力系统在稳定运行状态下进行的分析,主要涉及电力系统各个部分的电压、电流、功率等参数的计算和分析,以便确定电力系统的稳态运行可靠性、安全性和经济性。

本文将介绍电力系统稳态分析的基本概念与方法。

一、电力系统稳态的基本概念电力系统稳态是指电力系统在正常运行条件下,各个部分的电压、电流、功率等参数保持不变或缓慢变化的状态。

电力系统稳态的合理运行是电力系统正常运行的基础,能够确保电力系统的可靠性和安全性。

二、电力系统稳态分析的基本原则电力系统稳态分析主要依据以下基本原则进行:1. 电力系统的运行状态必须满足各种要求,如电压、电流、功率等参数的稳定性、安全性和可靠性等。

2. 电力系统的各个部分必须保持良好的协调性,以便实现整个电力系统的顺利运行。

3. 稳态分析必须考虑到各种不确定因素的影响,如负荷变化、故障发生等。

三、电力系统稳态分析的基本方法电力系统稳态分析的基本方法主要包括以下几个方面:1. 电力系统拓扑分析电力系统拓扑分析是指对电力系统各个部分之间的相互联系和拓扑结构进行分析,以便确定电力系统的结构和特点。

拓扑分析一般都基于电力系统的单线图进行,包括计算线路阻抗和节点导纳等。

2. 稳态计算稳态计算是指对电力系统在稳态条件下各个部分的电压、电流、功率等参数进行计算和分析。

稳态计算的过程中需要考虑到电线路电阻、电感、电容等参数的影响,并且需要对负荷变化、故障发生等不确定因素进行模拟和分析。

3. 负荷流分析负荷流分析是指对电力系统各个节点的电压和电流进行分析,以便确定电力系统的电压稳定性和输电能力等。

负荷流分析的结果可以帮助电力工程师优化电力系统的设计和运行。

4. 稳态分析建模稳态分析建模是指对电力系统各个部分建立数学建模,以便进行各种稳态分析,如负荷流分析、电压稳定性分析等。

建模过程中需要考虑到电力系统的各种不确定性因素,并进行敏感性分析和优化。

电力系统分析(2)- 学习指南讲解

电力系统分析(2)- 学习指南讲解

电力系统分析(2)- 学习指南一、填空题:(共20分,每空1分)1.发生短路的根本原因是 。

2.无限大功率系统是指电源的 和 在故障过程中仍能保持 。

3.己知三相短路a 相电流为 则i b = +[ ]e -t /Ta 。

4. 电力系统中的任何静止元件,只要 ,其正序阻抗和导纳与负序阻抗和导纳相等。

5.冲击系数为冲击电流值对于 的倍数。

它的大小与有关。

6.在负序和零序网络中,短路点的负序和零序电压分量相当于电源,因此短路点的负序和零序电压值 ,离短路点越远,负序和零序电压 。

7.电力系统暂态稳定性是指电力系统受到 后,各 保持同步运行并过渡到新的或者恢复到 的能力。

8.电力系统暂态稳定性分析的主要方法是对遭受大干扰后的 进行求解,从而判断系统是否稳定 。

9.电力系统短路故障,可分为 、 、 和 。

10. 无限大容量电源是指 相对很大、 相对很小和 恒定的等效电源或等效系统。

11..冲击电流是指 的最大瞬时值,它出现在短路发生后 周期时。

12.短路功率等于 同短路处的 的乘积。

13.无阻尼绕组同步发电机发生三相短路时,定子电流含有基频分量 和 ,转子电流含有 。

14.对称分量法可以把不对称的a 、b 、c 三相量,分解为对称的 、 、三序量。

15.正序等效原则是指在简单不对称故障中,故障点 与在故障点每一相中接入附加阻抗,并在其后发生的三相短路时的电流 。

/|0||0|sin()[sin()sin()]at Ta m m m i I t I I e ωαϕαϕαϕ-=+-+---16.电力系统静态稳定性是指电力系统受到小干扰后,或者,自动恢复到起始运行状态的能力。

E 在突然短路前后,这是因为17. 无阻尼绕组同步发电机的暂态电势q它正比于。

18.发电机中励磁电流产生的主磁通穿过空气隙与匝链,漏磁通只匝链。

19.发电机的惯性时间常数是在发电机的转轴上施加后,转子从停顿状态升速到所需要的时间。

20.极限切除角是指,恰好等于,系统处于稳定的极限情况,大于这个角度切除系统故障,系统将失去稳定。

华北电力大学电力系统分析2-05

华北电力大学电力系统分析2-05

③实部和虚部的迭代合用同一个实数信息矩阵 (BTDB),既节约内存,又节约矩阵分解计算 时间。
二、算法特点
④只能处理支路潮流测量量,而不能处理其他 形式的测量量,如节点注入功率。在实际系 统中,如果排除掉支路潮流以外的其他测量 量后,系统可观测性被破坏,则本方法不能 使用。而且,因不能充分利用全部测量量而 降低了状态估计结果的可信度。
* *
* * U j y jj U j
*
2 j ) / Z ij U i
y ii
U j (U j U i ) / Z ij U 2 y jj j
*
*
一、数学模型
变压器支路:U i
i
S ij
K Z ij
j
S ji
Uj
1 1 yii 1 K KZ ij
变压器j侧:S ji U j (U j U i ) /( K Z ij ) U 2 (K 1) /( K Z ij ) j
U M ,ij U i U j
*
*
*
*
KZ ij
*
S M , ji U j ( K 1)
*
U

一、数学模型
统一表示成矩阵形式:
状态向量——节点复电压 U
目标函数变为
J (U ) [ S M S c (U )]T R 1 [ S M S c (U )]*
一、数学模型
线路支路:
Ui
i
S ij
Z ij
j
S ji
Uj
yii
y jj
* U j U Ui S ij yiiU i i Z ij

《电力系统分析II》离线作业答案

《电力系统分析II》离线作业答案

《电力系统分析II》习题三答案一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)1、近似计算法中,变压器的变比应采用( C )。

A、实际变比;B、额定变比;C、平均额定变比。

2、凸极同步发电机a、b、c坐标下的磁链方程中,互电感系数变化周期与转子转动周期一致的是( A )。

A、定子和转子绕组互感系数;B、定子各相绕组互感系数;C、转子各绕组互感系数。

3、励磁绕组与D轴阻尼绕组间的互感系数,励磁绕组与Q轴阻尼绕组间的互感系数分别是( B )。

A、变数,常数;B、常数,变数;C、变数,变数。

4、已知: 如取,则计算派克变换后的电压为( A )。

其中派克变换矩阵为:A、;B、;C、。

5、在不计各元件电阻情况下,无限大功率电源供电发生三相短路时,取得最大非周期分量起始值的条件是( B )。

A、短路前负载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间;B、短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零瞬间;C、短路前负载,短路发生在电压瞬时最大值瞬间。

6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为( A ).7、同步发电机空载下突然三相短路时,不计阻尼回路的短路电流初始值为( C )A、 B、 C、8、有关无限大功率电源的说法,不正确的是( C )。

A、无限大功率电源的端电压和频率保持恒定,内阻抗为零;B、发生三相短路时候,短路电路中包含有基频交流分量和衰减的非周期分量;C、基频交流分量不衰减,非周期分量也不衰减.9、同步发电机,三种电势之间的大小关系为( A )A、;B、;C、。

10、冲击系数k的数值变化范围是( B )。

mA 、0≤k m ≤1;B 、1≤k m ≤2;C 、2≤k m ≤3。

11、短路容量S D (MVA)等于短路电流中( A )值与短路处工作电压及三者乘积。

A 、次暂态电流的有效值;B 、次暂态电流振幅;C 、稳态电流的有效值。

12、已知发电机d 、q 轴的同步电抗,负载的电压,电流,则次暂态电动势为( A )。

电力系统静态安全分析2——杜晓风 (2)

电力系统静态安全分析2——杜晓风 (2)


以预想事故相邻级确定权重因子

预想事故自动筛选算法原理图
入口 取第一个预想事故 安全 自动选择 不安全 安全评估
行为指标计算及排队顺序 取下一个预想事故 否 是 输出预想事故一览表 出口
预想事故是否已经作完
图1 预想事故自动筛选算法的原理图
电力系统静态安全域

保证电力系统静态安全运行的条件是在当前网 络结构下,不但要保证正常运行状态,而且在 因偶然事故导致故障元件切除后的运行状态下, 仍然要保证发电机功率和负荷需求功率的平衡, 同时各设备运行在安全限值约束之内。 前面介绍的方法均为逐点法——在给定的运行 状态下,对预想事故集的所有预想事故逐一求 解潮流方程,以此来确定系统是否运行在安全 约束范围内。
-0.6
-0.8
接线图
例题
解: P B
0
1 1 0.6 0.25 0.2 0.8 1 0.2
1 9 5 2 0.2 2 15 3 1 1 3 5 2 0.4 0.2

潮流模型及安全约束条件
电力系统的安全运行,就是保证系统的功率平衡,同时 各设备运行在安全限值之内
潮流模型——保证功率平衡由功率平衡方程实现,即等式
约束条件
安全约束条件——设备运行在安全限值之内

若系统节点数为n,第n个节点为参考节点,负荷节 点编号为1~nL (共nL个),发电机节点编号为nL +1~n-1(共包括参考节点共Ng个),支路数为m。此外 其潮流模型一般可采用P-Q分解潮流模型
概念

预想事故的自动筛选:在静态安全分析中,先 用简化潮流的计算方法对预想事故集中的每一 个预想事故进行近似计算,剔除明显不会引起 安全问题的预想事故,且按事故的严重性进行 排序,组成预想事故一览表,然后用更精确的 潮流算法去对表中的事故依次进行分析。

电力系统分析第2章等值电路

电力系统分析第2章等值电路

• 将其微分后代入式(2-16),可得
•式中
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称为线路传播常数; •称为线路的特性阻抗;
电力系统分析第2章等值电路
• 稳态解中的常数C1、C2可由线路的边界条件确定
• 当x=0时,
由通解方程式
•从而有 • 将此式代入式(2-22)、(2-23)中,便得
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•(2-24)
电力系统分析第2章等值电路
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电力系统分析第2章等值电路
•1. 短电力线路
• ➢一字型等效电路 :用于长度不超过 100km的架空线路(35kV及以下)和线 路不长的电缆线路(10kV及以下)。
•2. 中等长度线路
•图2-6 一字型等效电路
➢π型或T型等效电路• : 用于长度为100~300km的架空线路
•(110~220kV)和 长度不超过100km 的电缆线路(10kV 以上)。
b型等值电路?22长输电线路的集中参数等值电路?由等值电路a?依依二端口网络方程?可得???即?化简?令全线路总阻抗和总导纳分别为?特性阻抗定义?传播常数?l?l?分布参数修正系数???进一步化简消去双曲函数?将集中参数的阻抗z和导纳y分别乘以相应的分布参数修正系数即可得到对应的分布参数阻抗和导纳?当架空线llt
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电力系统分析第2章等值电路
➢杆塔:用来支撑导线和避雷线,并使导线与导线、导线与大 地之间保持一定的安全距离。 ✓杆塔的分类 按材料分:有木杆、钢筋混凝土杆(水泥杆)和铁塔。 按用途分:有直线杆塔(中间杆塔)、转角杆塔、耐张杆塔 (承力杆塔)、终端杆塔、换位杆塔和跨越杆塔等。
✓横担:电杆上用来安装绝缘子。常用的有木横担、铁横担和 瓷横担三种。 • 横担的长度取决于线路电压等级的高低、档距的大小、安 装方式和使用地点等。

电力系统分析总结范文(2篇)

电力系统分析总结范文(2篇)

电力系统分析总结范文1、我国采用的额定频率为50hz,正常运电压vg(2)适当选择变压器的变比(3)的情况,它主要用来安排发电设备的检修行时允许的偏移为±0.2~±0.5hz;用户供电电压对于____kv及以上电压级的允许偏移±____%,____kv及以下允许偏移±____%。

2、设某一网络共有n个节点,pq节点m个,平衡节点____个,在潮流计算中用直角坐标牛顿-拉夫逊法时,其修正方程的雅可比矩阵的阶数为2(n-1),用极坐标牛顿-拉夫逊法时,其修正方程的雅可比矩阵的阶数为n-1+m,变量中电压的幅值数为m个。

3、电力系统发出的有功功率不足时偏低,系统无功功率不足时偏低。

4、静态稳定性的判据是△pe/△δ>0;暂态稳定性是以电力系统受到扰动后功角随时间变化的特性作为暂态稳定的判据。

5、电力系统的备用容量有哪些。

哪些属于热备用。

答。

备用容量按其作用可分为负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济备用,按其存在形式可分为热备用和冷备用。

负荷备用属于热备用。

6、电力系统地调压措施有哪些。

答。

(1)调节励磁电流以改变发电机端改变线路的参数(4)改变无功功率的分布7、电力系统的二次调频是指什么。

如何才能做到频率的无差调节。

答。

变化负荷引起的频率变动仅靠调速器的作用往往不能将频率偏移限制在容许的范围之内,这时必须有调频器参与频率调整,这种调整通常称为频率的二次调整。

由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏移,不能做到无差调节,必须进行二次调整才能实现无差调节。

8、当系统出现有功功率和无功功率同时不足时,简述调频与调压进行的先后顺序及其原因。

答。

当系统由于有功功率不足和无功功率不足因为频率和电压都偏低时,应该首先解决有功功率平衡的问题,因为频率的提高能减少无功功率的缺额,这对于调整电压是有利的。

如果首先去提高电压,就会扩大有功的缺额,导致频率更加下降,因而无助于改善系统的运行条件。

电力系统分析第二章

电力系统分析第二章
木塔—已不用 结 钢筋混凝土塔—单杆、型杆 构 铁塔—跨越,超高压输电、耐张、转角、换位
独根钢管—城市供电
直线杆塔—线路走向直线处,只承受导线自重 作 耐张杆塔—承受对导线的拉紧力 用 转角杆塔—用于线路转弯处 分 换位杆塔—减少三相参数的不平衡
终端杆塔—只承受一侧的耐张力,导线首末端 跨越杆塔—跨越宽度大时,塔高:100—200米
2)分裂导线每相单位长度的电纳。
b1
2
fC1
7.58 lg Dm
106
req
式中,req为分裂导线的等值半径。
(4)电导。
电力线路的电导主要是由沿绝缘子的泄漏现象和 导线的电晕现象所决定的。
导线的电晕现象是导线在强电场作 用下,周围空气的电离现象。电晕现象 将消耗有功功率。
正常运行 时泄漏损 失可以忽
三、电力线路的等值电路
由于正常运行的电力系统三相是对称的,三相参数 完全相同,三相电压、电流的有效值相同,所以可用单 相等值电路代表三相。因此,对电力线路只作单相等值 电路即可。严格地说,电力线路的参数是均匀分布的, 但对于中等长度以下的电力线路可按集中参数来考虑。 这样,使其等值电路可大为简化,但对于长线路则要考 虑分布参数的特性。
导体周围的空气之所以会电离,是由于
略。
导线表面的电场强度超过了某一临界值,
以致空气原有的离子具有了足够的动能
撞击其他不带电分子使其离子化
Ecr 21.4m1m2
(2-28)
Ecr —电晕起始电场强度,kV; m1—导线表面的光滑系数,对表面完好的多股导线,m1 =0.83~0.966, 当股数在 20 股以上时, m1 均大于 0.9,可取 m1 =1; m2 —反映天气状况的气象系数,对于干燥晴朗的天气,取 m2 =l; —空气的相对密度,如当 b=7600Pa, t =20°C 时, =1;

现代电力系统分析潮流计算2

现代电力系统分析潮流计算2

现代电力系统分析潮流计算2现代电力系统分析潮流计算2潮流计算是电力系统分析中的一项重要工作,其目的是确定电力系统中各节点的电压和功率信息。

在现代电力系统中,潮流计算是实现电力系统的稳态分析和规划的基础工作。

潮流计算可以帮助系统操作员确定电网传输能力、系统稳定性等参数,对电力系统的运行和设计进行优化和改进。

潮流计算是通过求解潮流方程来得到各个节点的电压和功率。

潮流方程描述了电力系统中各个节点的电压和功率之间的关系。

潮流计算的基本原理是功率守恒原理,即系统输入功率等于输出功率。

通过潮流计算,可以得到电力系统中各节点的电压和功率信息,进而分析电力系统的稳定性、传输能力等指标。

直流潮流计算是最早出现的潮流计算方法,它采用直流模型对电力系统进行建模,忽略了电压相位的影响。

直流潮流计算的基本假设是电压相位小,即各节点之间的相位差非常小,因此可以忽略相位差,只考虑电压的模值变化。

直流潮流计算方法简单、迭代速度快,适用于简化的电力系统模型。

但由于忽略了相位差的影响,直流潮流计算在分析稳定性和传输能力等方面存在一定的局限性。

交流潮流计算是一种精确的潮流计算方法,它采用交流模型对电力系统进行建模,考虑了电压相位的影响。

交流潮流计算要求求解非线性方程组,通常使用牛顿-拉夫逊法、高斯-赛德尔法等迭代方法进行求解。

交流潮流计算方法适用于复杂的电力系统模型,可以对系统的稳定性和传输能力等进行精确分析。

为了提高潮流计算的速度和精度,现代电力系统还采用了一些改进的潮流计算方法,如快速潮流计算、修正潮流计算等。

快速潮流计算方法通过选择合适的系数矩阵进行近似计算,可以大大提高计算速度。

修正潮流计算方法通过修正潮流方程,可以减小误差,并提高计算结果的精度。

总之,潮流计算是现代电力系统分析中的一项重要工作。

通过潮流计算,可以得到电力系统中各节点的电压和功率信息,进而分析电力系统的稳定性、传输能力等指标。

潮流计算方法包括直流潮流计算和交流潮流计算等,还有一些改进的方法。

二、电力系统分析基础知识

二、电力系统分析基础知识

电力系统分析基础知识一、电力系统的基本概念No.1 电力系统的组成和接线方式1、电力系统的四大主要元件:发电机、变压器、电力线路、负荷。

2、动力系统包括动力部分(火电厂的锅炉和汽轮机、水电厂的水库和水轮机、核电厂的核反应堆和汽轮机)和电力系统。

3、电力网包括变压器和电力线路。

4、用户只能从一回线路获得电能的接线方式称为无备用接线方式。

No.2 电力系统的运行特点1、电能的生产、传输、分配和消费具有:①重要性、②快速性、③同时性。

2、电力系统运行的基本要求:①安全可靠持续供电(首要要求)、②优质、③经济3、根据负荷的重要程度(供电可靠性)将负荷分为三级。

4、电压质量分为:①电压允许偏差、②三相电压允许不平衡度、③公网谐波、④电压允许波动与闪变5、衡量电能质量的指标:①电压、②频率、③波形(电压畸变率)6、10kV公用电网电压畸变率不超过4%。

7、抑制谐波的主要措施:①变压器星三角接线、②加装调谐波器、③并联电容/串联电抗、④增加整流器的脉冲次数8、衡量电力系统运行经济性的指标:①燃料损耗率、②厂用电率、③网损率9、线损包括:①管理线损、②理论线损、③不明线损10、线损计算方法:①最大负荷损耗时间法②最大负荷损失因数法③均方根电流法No.3 电力系统的额定频率和额定电压1、电力线路的额定电压(也称电力网的额定电压)与用电设备的额定电压相同。

2、正常运行时电力线路首端的运行电压常为用电设备额定电压的105%,末端电压为额定电压。

3、发电机的额定电压比电力网的额定电压高5%。

4、变压器的一次绕组相当于用电设备,其额定电压与电力线路的额定电压相同;但变压器直接与发电机相连时,其额定电压与发电机额定电压相同,即为该电压级额定电压的105%。

5、变压器的二次绕组相当于电源,其输出电压应较额定电压高5%,但因变压器本身漏抗的电压损耗在额定负荷时约为5%,所以变压器二次侧的额定电压规定比额定电压高10%。

6、降压变压器二次侧连接10kV线路,当短路电压百分比小于7.5%(变压器本身漏抗的电压损耗较小)时,比线路额定电压高5%。

电力系统实验报告2

电力系统实验报告2

电力系统实验报告2————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电力系统实验报告实验二电力系统横向故障分析实验姓名:朱琳瑶学号:12291237班级:电气1207任课老师:吴俊勇实验老师:郝亮亮实验1 电力系统横向故障分析实验一、实验目的1、对电力系统各种短路现象的认识;2、掌握各种短路故障的电压电流分布特点;3、分析比较仿真运算与手动运算的区别;二、实验内容1、各种短路电流实验观察比较各种短路时的三相电流、三相电压;2、归纳总结各种短路的特点3、仿真运算与手动运算的比较分析三、实验方法和步骤1.辐射形网络主接线系统的建立输入参数(系统图如下):额定电压:220kV;负荷F1:100+j42MVA;负荷处母线电压:17.25kV;变压器B1:Un=360MVA,变比=18/242,Uk%=14.3%,Pk=230kW,P0=150kW,I0/In=1%;变压器B2:Un=360MVA,变比=220/18,Uk%=14.3%,Pk=230kW,P0=150kW,I0/In=1%;线路L1、L2:长度:100km,电阻:0.04Ω/km,电抗:0.3256Ω/km。

发电机:按汽轮机默认参数辐射形网络主接线图2.短路实验波形分析利用已建立系统,在L2线路上进行故障点设置,当故障距离为80%时,分别完成以下内容(记录波形长度最少为故障前2周期,故障后5周期):(1)设置故障类型为“单相接地短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;(2)设置故障类型为“两相相间短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;(3)设置故障类型为“两相接地短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;(4)设置故障类型为“三相短路”,运行仿真,在输出图页上观察记录线路始端CT和CVT的波形;(5)根据不同故障情况下电流电压输出波形,归纳各种情况下故障电流电压的特点。

电力系统分析(二)考纲()

电力系统分析(二)考纲()

第十八章:电力系统小干扰稳定 1、 小干扰稳定的特征分析方法的思路和步骤
○1 列写电力系统各元件的微分方程以及联系各元件间关系的代数方程(如网络方程 ○2 分别对微分方程和代数方程线性化 ○3 消去方程中的非状态变量,求出线性化小扰动状态方程及矩阵 A ○4 进行给定运行情况的初态计算,确定 A 矩阵各元素的值 ○5 确定或判断 A 矩阵特征值实部的符号,判断系统在给定的运行条件下是否具有静态稳 定性。两种方法,一是直接求出 A 矩阵的所有特征值;二是求出式 dx/dt=AX 的特征方 程,由特征方程的系数间接判断特征值实部的符号(例如用劳斯法,胡尔维茨法等)。 2、简单系统微分-代数方程的线性化方法 3、低频振荡产生的原因及其抑制方法 4、比例式励磁调节器放大倍数选择对小干扰稳定功率极限的影响及其改进措施 5、静态稳定储备系数的定义 为保证电力系统运行的安全性,不能允许电力系统运行在稳定的极限附近,而要留有一 定的裕度,这个裕度通常用静态稳定储备系数来表示。
(3)
极坐标系的 PQ 分解法
简化 1:
把式子 11-60 的字块 N 和 K 略去,即元素都为 0,有 =-H , =-L 依据为,交流高压电网中,线路电抗比电阻大得多,母线有功功率 P 主要受相位影
响,Q 受幅值影响,故

都相当小
优点:大大节省了及其内存和解题时间
简化 2(关键):
把系数矩阵 H 和 L 简化为常数矩阵 =
可调容量大,调节速度好; 不会引起联络线功率和节点电压越限 (2)丰、枯季主调频厂和辅助调频厂的选择 从出力调整范围和调整速度来看,水电厂最适宜承担调频任务。但是在安排各类电厂的 负荷时,还应考虑整个电力系统运行的经济性。在枯水季节,宜选水电厂作为主调频厂,火 电厂中效率较低的机组则承担辅助调频的任务;在丰水季节,为了充分利用水力资源,避免

电力系统分析综合实验二(2):单机-无穷大系统

电力系统分析综合实验二(2):单机-无穷大系统

课程名称:电力系统分析综合实验指导老师:成绩:实验名称:单机-无穷大系统实验类型:同组学生姓名:一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求了解和掌握三相对称稳态情况下,输出系统各种运行状态参数的变化范围二、实验内容和原理通过本实验了解和掌握电力系统稳态对称运行特性,在巩固理论概念的同时掌握“数值概念”-如在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗、电压降落等数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据等。

三、操作方法和实验步骤1.机组手动启动和建压(1)在调速装置上检查“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在,则应调到0位置。

将操作台上的“手动励磁”调节旋钮反时针旋到0;(2)合上操作台的“电源开关”,在调速装置、励磁调节器、微机准同期控制器上分别确认其“微机正常”灯为闪烁状态,在微机保护装置上确认“装置运行”灯为闪烁状态。

在调速装置上确认“并网”灯为熄灭状态,“输出0”、“停机”灯亮。

检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;(3)按调速装置上的“模拟方式”按钮使“模拟方式”灯亮;(4)把操作台上“励磁方式”开关置于“手动励磁”位置,在励磁调节器上确认“它励”灯亮;(5)在励磁调节器上选择恒UF运行方式,合上“励磁开关”;(6)把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置;(7)合上“系统开关”和线路开关“QF2、QF4、QF6”,检查系统电压接近额定值380V;(8)合上“原动机开关”,再顺时针旋转调速装置上的指针电位器,当发电机旋转后,观察机组稳定情况,然后通过顺时针旋转指针电位器缓慢加速到额定转速;(9)顺时针调节操作台上的“手动励磁”旋钮增加励磁电压,在维持发电机为额定频率时,增加发电机电压为额定电压。

2.并网请参照第三章中的手动准同期(按准同期并列条件合闸)的方法进行并网操作。

电力系统分析范文

电力系统分析范文

电力系统分析范文首先,稳态分析是电力系统分析的基础。

它主要研究电力系统运行在稳定状态下的各种参数。

稳态分析的主要内容包括负荷流分析、电压稳定性分析和设备容量分析。

负荷流分析是指计算电力系统各节点的电压、电流和功率等参数的方法。

负荷流分析的结果能够反映电力系统的供电能力、负荷承受能力等性能指标。

通过负荷流分析,可以评估电力系统的电压合格率、设备负荷率等性能指标,进而指导电力系统的运行和规划。

电压稳定性分析主要研究电力系统在各种异常工况下的电压稳定性能。

在电力系统中,电压的稳定性对保证供电质量具有重要意义。

电压稳定性分析可以通过计算各节点的电压稳态余裕或采用稳定限制曲线的方法进行评估。

评估电压稳定性可以为电力系统的运行和规划提供有效的指导。

设备容量分析主要研究电力系统各设备的负荷承受能力。

电力系统中的各种设备,如变电站、输电线路和变压器等,都有其负荷承受能力的限制。

设备容量分析通过计算设备的加载程度,评估设备负荷率,从而指导设备的选型和规划。

其次,暂态分析是电力系统分析的另一个重要内容。

暂态分析主要研究电力系统在短路故障、起动和停车等暂态过程中的各种问题。

暂态分析的主要内容包括短路分析、暂态稳定性分析和暂态过程仿真等。

短路分析是指计算电力系统在短路故障条件下的各节点电流和短路电流等参数的方法。

短路分析的结果可以判断电力系统的短路能力和保护装置的选择。

暂态稳定性分析是指评估电力系统在暂态过程中的稳定性能。

在电力系统的暂态过程中,由于负荷变化、发电机起动和停车等原因,电力系统存在暂态失稳和暂态临界等问题。

通过暂态稳定性分析,可以评估电力系统对暂态扰动的响应能力,并提出改进措施。

最后,暂态过程仿真是通过模型和计算方法,对电力系统的暂态过程进行仿真分析。

暂态过程仿真能够直观地反映电力系统在起动、停车、短路和接地故障等过程中的电压、电流和功率等参数的变化情况,为电力系统的运行和规划提供重要依据。

综上所述,电力系统分析是对电力系统进行评估、分析和优化的过程。

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实验一单回路稳态对称运行实验
一、实验目的
1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;
2.对双回路对称运行与单回路对称运行进行比较比较
二、原理与说明
电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。

为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。

因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。

实验用一次系统接线图如图1所示。

图1 一次系统接线图
三、实验项目和方法
1、单回路稳态对称运行实验
在本实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,此处为了方便,我们先使用微机自动方式开机,励磁采用手动励磁方式,再进行“微机自动”与“模拟”方式的自由切换,即在“微机方式”下调节指针电位器并观察平衡灯,平衡灯由“自动”跳到“模拟”后,就会发现模拟方式指示灯亮了,从而实现在不关机的情况下自由切换到“模拟方式”。

然后可以通过调节指针式电位器调节有功功率。

使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。

步骤:
(1)、调速装置使用微机自动方式开机
(2)、准同期控制器选择全自动准同期
(3)、励磁方式选择手动励磁
(4)、进行“微机自动”与“模拟”方式的自由切换,即在“微机方式”下调节指针电位器并观察平衡灯,平衡灯亮时,由“自动”跳到“模拟”后,就会发现模拟方式指示灯亮了,从而实现在不关机的情况下自由切换到“模拟方式”。

(5)、发同期命令并网,将“同期方式”转换开关置“全自动”位置;按下准同期控制器的“同期”按钮,同期命令指示灯亮,微机正常灯闪烁加快,此时,微机准同期控制器将自动进行均压、均频控制并检测合闸条件,一旦合闸条件满足即发出合闸命令。

调节指针式电位器调节有功功率。

在不同功率下,测出无功功率,电流,发电机电压,开关站电压及系统电压填入表1-1中
2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验
(1)恒UF方式,按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。

将实验1的结果与实验2进行比较和分析。

注:U Z —中间开关站电压;
∆U —输电线路的电压损耗;
(2)恒IL方式,其它条件不变
按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。

将实验1的结果与实验2进行比较和分析。

(3)恒α方式,其它条件不变
按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。

将实验1的结果与实验2进行比较和分析。

表1-3
实验二单回路稳态非全相运行实验
一、实验目的
1、了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;
2、不对称对运行参数的影响;
3、不对称运行对发电机的影响等。

二、原理与说明
本实验系统是一种物理模型。

原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。

原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。

实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。

发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。

实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。

“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。

为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。

为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。

此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。

三、实验项目和方法
确定实现非全相运行的接线方式,断开一相时,与单回路稳态对称运行时相同的输送功率下比较其运行状态的变化。

Ⅲ型微机保护装置设置,具体显示为:
GL-⨯⨯⨯三相过流值
GA-⨯⨯⨯A相过流值
GB-⨯⨯⨯B相过流值
GC-⨯⨯⨯C相过流值
微机保护装置的整定值代码如下:
01:过流保护动作延迟时间
02:重合闸动作延迟时间
03:过电流整定值
04:过流保护投切选择
05:重合闸投切选择
另外,短路时间T D由面板上“短路时间”继电器整定,具体整定参数为表2-1。

表2-1
微机保护装置的整定方法如下:按压“画面切换”按钮,当数码管显示『PA-』时,按压触摸按钮“+”或“-”输入密码,待密码输入后,按下按键“△”,如果输入密码正确,就会进入整定值修改画面。

进入整定值修改画面后,通过“△”“▽”先选01整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当保护时间(s);通过“△”“▽”选03整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当过电流保护值;通过“△”“▽”选04整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当过电流保护投切ON;通过“△”“▽”选05整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择重合闸投切为OFF。

(详细操作方法WDT-Ⅲ综合自动化试验台使用说明书。


注:同时按下“+”“—”按钮可以恢复到出厂默认值。

具体操作方法如下:
(1)首先按双回路对称运行的接线方式(不含QF5);
(2)输送功率按实验1中单回路稳态对称运行的输送功率值一样;
(3)微机保护定值整定:动作时间0秒(实验中可能只能调至0.05秒),重合闸时间100秒;
(4)在故障单元,选择单相故障相,整定故障时间为0"<t<100";
(5)进行单相短路故障,此时微机保护切除故障相,准备重合闸,这时迅速跳开“QF1”、“QF3”开关,即只有一回线路的两相在运行。

观察此状态下的三相电流、电压值与实验1进行比较;
(6)故障100"以后,重合闸成功,系统恢复到实验1状态。

试验完毕后的停机步骤:
首先应该将发电机输出的有功功率、无功功率调至为零。

然后将发电机与系统解列,即跳开“发电机开关”。

将发电机逆变灭磁或者跳开励磁开关灭磁。

逆时针旋转模拟调节指针电位器,使其输出为零,这时机组速度随惯性减为零,按下“开机/停机”按钮,对应停机灯亮
按下“原动机开关”的“绿色按钮”,其“绿色按钮”的指示灯亮,“红色按钮”的指示灯灭,表示原动机的动力电源已切断。

同时可控硅冷却风扇停止运转,发电机测功角盘的频闪灯灭。

在“开机方式”选择区松开“模拟方式”按钮,“模拟方式”指示灯灭,“微机自动”指示灯亮,即结束了模拟方式的开停机操作,为下一次试验作准备。

四、实验报告要求
1.整理实验数据,说明单回路送电和双回路送电对电力系统稳定运行的影响,并对实验结果进行理论分析。

2.根据不同运行状态的线路首、末端和中间开关站的实验数据、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点和变化范围。

3.比较非全相运行实验的前、后实验数据,分析输电线路输送功率的变化。

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