电力系统分析何仰赞1115章

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受发电机进相运行时的静态稳定约束的限制
特点:
1. 能平滑输出或吸收无功 2.旋转设备,运行维护复杂 3.有功损耗大,满负荷时达1.5%~5%,负荷越小,比例越高 4.动态响应慢 5.投资大 故渐渐被静止无功补偿装置取代。即使安装也是大容量集中使用
特点: 1. 不能平滑调节,且只能提供,不能吸收无功 2.静止设备,运行维护简单 3.有功损耗小,为0.3%~0.5%,与容量无关 4.调节性能差,系统无功不足时出力反而小 5.投资小
TCR是可调电抗, 与电容并联后得 到可调电容或电 抗,补偿或调整 线路参数。
n个节点的网络的节点导纳方程为n个,实部和虚部分开后得到2n个方程


共有6n个变量
合并为 两个量
共有4n 个变量
给定两 个量
共有2n 个变量
1 回忆 2 拓展
节点导纳方程 I=YV
I是外部节点注入的电 流源,故P、Q是指外
1.09
1.08
1.06
1.05
0.99
0.98
0.96
A点要求O点电压为:
0~8时,
VO (A) VA VOA (0.95 ~ 1.05)VN 0.04VN (0.99 ~ 1.09)VN
8~24时
VO (A) VA VOA (0.95 ~ 1.05)VN 0.1VN (1.05 ~ 1.15)VN
②:潮流控制方法
三角形接法使相位滞后30度,错开接入如A接入B相使相位超前120度,故共超前90度
三角形接法使相位滞后30度,错开接入如A接入B相使相位超前120度,故共超前90度
1 定义: 2 作用: 3 几种能在线路中嵌入或等同嵌入附加电势的FACTS装置:
先整流再逆变, 控制逆变角度即 可控制无功性质
B点要求O点电压为:
0~16时, 16~24时
VO (B) VB VOB (0.95 ~ 1.05)VN 0.01VN (0.96 ~ 1.06)VN VO (B) VB VOB (0.95 ~ 1.05)VN 0.03VN (0.98 ~ 1.08)VN
三 中枢点电压的调整方式
B点要求O点电压为:
0~16时, 16~24时
VO (B) VB VOB (0.95 ~ 1.05)VN 0.01VN (0.96 ~ 1.06)VN VO (B) VB VOB (0.95 ~ 1.05)VN 0.03VN (0.98 ~ 1.08)VN
2 电枢点的电压偏移
1.15
顺调压方式适用于供电线路不长,负荷波动不大的变电所。
常调压(恒调压):任何负荷下,中枢点电压保持基本不变, 一般比网络额定电压高2%~5%。
四 电压调整的基本原理
图5.8 简单的电力系统
图中 D点的电压:
UD
UGK1 U
K2
UGK1
PR Qx UN
K2
可采取以下的方法调压: 改变发电压端电压 ; 改变变压器的变比 ; 改变功率分布,主要是改变无功功率的分布; 改变电力网络的参数。
是电力系统中使用最广泛的补偿方式
由固定电容器,饱和电抗器,静止投切开关等组成,有多种形势,可 快速、平滑调节补偿容量,,且静止开关有利于精确控制,已经得到 越来越多的应用。
系统的无功永远是平衡的,发出的无功永远等于消耗的无功 关键在与达到无功平衡时对应的电压是多少 我们希望电压恒定在额定电压值
当系统无功储备充足时,能维持电压,无功不足时,电压要下降。
还可采用Π型电路然后用计算 机算
⑴:找出功率分点 ⑵:在功率分点处打开网络,按开式网计算
可以把负载看作电流源,a、b节点 看作电压源,利用叠加原理来理解: 两个电流源作用时产生的电流是第 一项,两个电压源作用时产生的是 第二项。
此处书上有误,修改过来
①:引入附加电势潮流控制原理
使网络的功率损耗最小的功率分布叫经济分布 使得
逆调压:在最大负荷时提高中枢点电压,但不高于网络额定 电压的105%,最小负荷时降低中枢点电压,但不低于网络额 定电压的调整方式称为“逆调压”。
逆调压方式适用于供电线路较长、负荷波动较大的中枢点。
顺调压:在最大负荷时允许中枢点电压降低,但不低于网络 额定电压的102.5%,在最小负荷时,允许中枢点电压升高,但不 高于网络额定电压的107.5%。
• 1 改变发电机端电压调压 • 2改变变压器变比调压 • 3 改变电力网无功功率分布调压 • 4 改变电力网的参数调压
1 改变发电机端电压调压
➢ 利用发电机的自动调节励磁装置,调节发电机的励磁电 流,可以改变发电机电势或端电压,因此这种调压措施也 叫改变发电机励磁调压。
部注入的功率

2(n-1) 个方程
m个 (n-1)-m个
1个

(n-1)+m 个方程
m个
(n-1)-m个 1个
X>>R 故 B>>G
很小
电能质量指标:电压、频率、波形 其中,电压质量 包括:
系统负荷主要由异步电动机组成,故系统的无功负荷的特性和异步电动机相似
可作为无功负荷或无功电源
2 电枢点的电压偏移
中枢点电压曲线的编制:
图5.7 中枢点电压允许变化范围
2 电枢点的电压偏移
A点要求O点电压为:
0~8时, VO (A) VA VOA (0.95 ~ 1.05)VN 0.04VN (0.99 ~ 1.09)VN
8~24时 VO (A) VA VOA (0.95 ~ 1.05)VN 0.1VN (1.05 ~ 1.15)VN
⑴ ①
② ⑵
①: 取各点电压为线路额定电压,逆着功率传输方向计算功率损耗和功率分布 ②:利用算得的功率分布,顺着功率传输方向计算电压降落和节点电压。 ③:利用算得的节点电压,重新上一轮计算,直到结果精度符合要求。
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可以按开式网络方法计算, 只要在每步计算中记得变换 电压
也可以先归算在一级下,再 按开式网计算,最后归算到 各级电压下
1电压中枢点的概念
系统中的负荷点都是通过一些主要的供电点供 电的,因此只要控制这些母线的电压偏移在允 许范围内,系统中各母线电压,从而各负荷点 的电压可基本上满足要求。我们就把这些主要 的供电点称为电压中枢点。
电压中枢点包括: (1)水、火电厂的高压母线; (2)枢纽变电所的二次母线; (3)有大量地方负荷的发电机机压母线。
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