电力系统稳态讲述介绍.pptx
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1、1& 电力系统的潮流计算电力系统的潮流计算 & 电力系统的频率与有功功率电力系统的频率与有功功率 & 电力系统的电压与无功功率电力系统的电压与无功功率 & 电力系统经济运行电力系统经济运行第1页/共141页25.1 5.1 电力系统的潮流计算电力系统的潮流计算 电力网的功率损耗 电力网环节的功率平衡和电压平衡 开式电力网的潮流计算 两端电源供电网的潮流计算 电磁环网的功率分布与电压计算 第2页/共141页3 潮流计算的任务 针对具体的电力网络结构,根据给定的负荷功率和电源母线电压,计算网络中各节点的电压和各支路中的功率及功率损耗。 潮流计算的作用 电力网规划设计 电力系统运行(稳态、短路、稳定
2、 等) 继电保护、自动装置整定计算 第3页/共141页4(一)电力线路功率损耗的计算(一)电力线路功率损耗的计算 LDS2S1S1SIC1QC2QRjX一、一、电力网的功率损耗线路阻抗支路损耗 23310lPI R23310lQI X变动损耗第4页/共141页522233221010lSPQPRRUU22233221010lSPQQXXUU故有因为,USI3第5页/共141页6线路导纳支路损耗 2C112C221212QBUQBU固定损耗 2C1C2NC1122QQBUQ第6页/共141页7(二)变压器功率损耗的计算(二)变压器功率损耗的计算阻抗支路中的功率损耗:222TTT22222TTT2
3、2SPQPRRUUSPQQXXUU20TT00(j)jSGB UPQ 导纳支路中的功率损耗:第7页/共141页8双绕组变压器的功率损双绕组变压器的功率损耗耗 222TT0T022SPQPRPRPUU222TT0T022SPQQXQXQUU2SNT2NPURS2SNTN%100UUXS0N0%100ISQ用变压器铭牌数据计算功率损耗用变压器铭牌数据计算功率损耗 NUU 第8页/共141页92S0NTN%100100USISQS2TS0N()SPPPS第9页/共141页10三绕组变压器功率损耗计算三绕组变压器功率损耗计算222312TT1T2T30222123SSSPRRRPUUU222312TT
4、1T2T30222123SSSQXXXQUUU用铭牌数据计算用铭牌数据计算 222312TS1S2S30NNN()()()SSSPPPPPSSS 222312TS1S2S30NNN()()()SSSQQQQQSSS 第10页/共141页11二、电力网环节的功率平衡和电压平衡二、电力网环节的功率平衡和电压平衡 (一)(一)电压降落、电压损耗及电压偏移电压降落、电压损耗及电压偏移(二)电力网环节首、末端功率和电压的平衡关(二)电力网环节首、末端功率和电压的平衡关系系(三)电力网环节中的功率传输方向(三)电力网环节中的功率传输方向 第11页/共141页12(一)电压降落、电压损耗及电压偏(一)电压降
5、落、电压损耗及电压偏移移 电压降落电压降落:电力网任意两点电压的矢量差。DABCUU2U2IRI23Ud1U2线路电压相量图XIj23第12页/共141页132222222P RQ XUUP XQRUU222arctanUUU则 122221UUjUUUdUU222221)(UUUU第13页/共141页14222221)(UUUU由于)(2)(2222221UUUUUU电压损耗:电压损耗:电力网中任意两点电压的代数差。12|UU22UU 2222212)(UUUUU第14页/共141页15 110kV以上电力网电压损耗的计算公式 2222212)(UUUUU221UUU 110kV及以下电压等
6、级的电力网第15页/共141页16 工程实际中,线路电压损耗常用线路额定电压UN的百分数表示,即 12N%100UUUU规程规定规程规定:电力网正常运行时的最大电压损 耗一般不应超过10% ;故障运行 一般不超过15%20%。第16页/共141页17电压偏移:电压偏移:电力网中任意点的实际电压U同该处网络额定电压UN的数值差。NN%100UUmU第17页/共141页18(二)电力网环节首、末端功率和电压的平衡(二)电力网环节首、末端功率和电压的平衡关系关系LDS2S1S1SIC1QC2QRjXAbLDSAUbUAU第18页/共141页19 已知负荷功率已知负荷功率 和线路末端电压和线路末端电压
7、LDS2U1)功率平衡关系 2)电压平衡关系 选 为参考相量220UU第19页/共141页20 已知线路首端功率和线路首端电压已知线路首端功率和线路首端电压 1S1U 已知线路末端的负荷功率已知线路末端的负荷功率和线路首端电压和线路首端电压 LDS1U功率平衡计算 22222N(j)jPQSRXPQU 2221NCBUQ21121BUQC第20页/共141页21电压平衡计算11111111112URQXPjUXQRPUUjUUU第21页/共141页22应用假设的末端电压和已知的末端功率逐段向首端推算,求出首端功率 ;再用给定的首端电压和求得的首端功率逐段向末端推算,求出末端电压 ;用已知的末端
8、功率和计算得出的末端电压向首端推算 ;如此类推,逐步逼近,直至结果收敛。迭代法的基本步骤迭代法的基本步骤:第22页/共141页23功率损耗、电压降落计算公式应用注意点功率损耗、电压降落计算公式应用注意点P、Q、U应为同一点的值;当P、Q、U为非同一点值时,一般用线路额定电压替代进行近似计算; P、Q、U的单位。第23页/共141页24(三)电力网环节中的功率传输方向(三)电力网环节中的功率传输方向 在高压电力网中 ,一般X R,令R=0221222jQ XP XUUUU222P XUUsin212XUUP Sin0时,P2为正,有功功率从电压超前端向电压滞后端输送。 第24页/共141页25当
9、不计 U2 分量时 2122Q XUUU21221222()U UUUU UQXX U1U2 时,Q2 为正,感性无功功率是从电压高的一端向电压低的一端输送;而容性无功功率是从电压低的一端向电压高的一端输送。 第25页/共141页262222220202010URQjUXQUUjUUUCC 线路空载运行时,线路电容功率使末端电压将高于首端电压的现象。法拉第效应法拉第效应(电容效应)电容效应)LDS2S1S1SIC1QC2QRjX第26页/共141页27三、开式电力网的潮流计算三、开式电力网的潮流计算 基本步骤:基本步骤:计算网络各元件参数并做等值电路分析已知条件,进行功率和电压分布计算(一)区
10、域网的潮流计算(一)区域网的潮流计算第27页/共141页28变电所的运算负荷变电所的运算负荷等于其低压母线负荷加上变压器的总功率损耗,再加上高压母线上的负荷和与高压母线相连的所有线路电容功率的一半。 发电厂的运算功率发电厂的运算功率等于其发出的总功率减去厂用电及地方负荷,再减去升压变压器中的总功率损耗和与其高压母线相连的所有线路电容功率的一半。 第28页/共141页29地方网的特点: (二)地方网的潮流计算(二)地方网的潮流计算 线路较短 ; 电压等级较低 ; 输送容量较小。第29页/共141页30 地方网的潮流计算的简化地方网的潮流计算的简化忽略电力网等值电路中的导纳支路;忽略阻抗中的功率损
11、耗;忽略电压降落的横分量;用线路额定电压代替各点实际电压计算电压损耗。 LDS2S1S1SIC1QC2QRjX第30页/共141页31说明功率分布由末端向首端逐个环节推算;最大电压损耗由首端向末端逐点推算; 线路最大电压损耗是比较重要的运行参数。 开式地方网一般只需计算功率分布和最大电压损耗以及电压最低点电压;第31页/共141页32一般情况下,对于有n个集中负荷的无分支地方电力网,其电源点(假设为A点)的输出功率为 1nAiiSS网络总的电压损耗为 1N1()nkkkkkUP RQ XU第32页/共141页33 对于具有分支线的电力网,一般应计算出电源点至各支线末端的电压损耗,然后比较它们的
12、大小,方可确定网络的最大电压损耗和电压最低点。 第33页/共141页34四、两端电源供电网的潮流计算四、两端电源供电网的潮流计算(一)两端电源电压相等的供电网的功率分布(一)两端电源电压相等的供电网的功率分布.AU.BUABa.aSb.bSc.cSaZaZbZbZcZcZABZ.AS.2S.3S.BSAaSBaSAbSBbSBcSAcS第34页/共141页35ABabcASBS2S3SAUBUaSbScSAab2SAUaSBbc3SBUcS第35页/共141页36当 Sa、 Sb、 Sc 同时存在时,A、B两电源点的输出功率为 abcabcAAaAbAcABZ SZ SZ SSSSSZabca
13、bcBBaBbBcABZSZSZSSSSSZ第36页/共141页37供载功率供载功率 与负荷功率有关的电源输出功率。均一电力网均一电力网 网络中各段线路型号、截面面积和几何均距都相同的电力网。第37页/共141页38说明.0.11110.0.11110jjnnnniiiii ii iiiiiAABABABABnnnniiiii ii iiiiiBABABABABZ SZS lPlQlSllZZ lZ SZS lPlQlSllZZ l若网络为均一电力网 ,供载功率的计算可简化为 第38页/共141页39对于接近均一网,可用网络拆开法 1111,nniiiiiiAAABABnniiiiiiBBAB
14、ABPXQ RPQXRPXQ RPQXR第39页/共141页40(二)两端电压不相等供电网的功率分布(二)两端电压不相等供电网的功率分布 计算步骤 计算供载功率;计算循环功率;在同一支路中迭加供载功率和循环功率;第40页/共141页41循环功率按下式计算 *N()ABciABUUUSZ算出初步功率分布后,由可校验 和 的计算正确与否。 1nABiiSSSASBS第41页/共141页42功率分点功率分点能从两个方向获取功率的节点。 功率分点分为有功功率分点和无功功率分点,有功功率分点以“”标注,无功功率分点则以“”标注。 在功率分点处将闭式电力网拆开为开式电力网,然后应用开式电力网的方法计算其最
15、终功率分布和最大电压损耗。 第42页/共141页43五、电磁环网的功率分布与电压计算五、电磁环网的功率分布与电压计算 1T212T11:k21:k.1U.2U.S21:k.2U.1U.SB11:k21A1TZ2TZ.S11:k21A1TZ.2U.AU.1TS.2TS.BU2TZ2:1kB2.2UciS第43页/共141页44由两端供电电压不相等供电网的功率计算方法可得 *T2NHT1T1T2T1T2*T1NHT2T1T2T1T2()()ABABUUUZSSZZZZUUUZSSZZZZ供载功率为 第44页/共141页45循环功率为 *NHNHT1T2T1T2()ABciUUUEUSZZZZ环路电
16、势为222 111(1)(1)ABAkkEUUU kUkk第45页/共141页4611:k21:k.2U.1U2TZ1TZ.iUii(a) 参数归算到高压侧时的环路电势;11:k21:k.2U.1U2TZ1TZ.PUPP(b) 参数归算到低压侧时的环路电势第46页/共141页47当 或 未知时,环路电势可分别由下式近似计算 2U1U2HNH12LNL1(1)(1)kEUkkEUk等值变比第47页/共141页48 在环网中任选一起点和环绕方向,沿环网环行一周,遇到顺环绕方向起升压作用的变压器时,乘以变比;反之,遇到顺环绕方向起降压作用的变压器时,除以变比,即可求得等值变比。等值变比的确定方法等值
17、变比的确定方法第48页/共141页49 电力系统运行中,往往可通过改变变比或采用附加装置来改善电磁环网的功率分布。说明 采用的附加装置主要有附加调压变压器和基于FACTS技术的统一潮流控制器(UPFC)、静止同步串联补偿器(SSSC)、晶闸管控制串联电容器(TCSC)和晶闸管控制移相器(TCPST)等。第49页/共141页505.2 5.2 电力系统的频率与有功功电力系统的频率与有功功率率&一、频率调整的必要性一、频率调整的必要性 &二、电力系统的频率特性二、电力系统的频率特性 &三、电力系统的频率调整三、电力系统的频率调整 &四、综合负荷在发电厂间的合理分配及四、综合负荷在发电厂间的合理分配
18、及有功功率的平衡有功功率的平衡 第50页/共141页51一、频率调整的必要性 (1)(1)频率变化的危害频率变化的危害 影响异步电动机转速的变化; 影响各种电子设备的精确性; 使计算机发生误操作; 威胁电力系统自身的正常运行。 第51页/共141页52(2)(2)负荷与频率的关系负荷与频率的关系 不受频率影响的负荷 与频率变化成正比的负荷 与频率高次方成正比的负荷 第52页/共141页53(3)(3)实际负荷曲线的组成实际负荷曲线的组成 P1:变化幅度小,变化周期较短(一般为10s以内)的负荷分量; P2:变化幅度较大、变化周期较长(一般为10s3min)的负荷分量; P3:变化缓慢的持续变动
19、负荷。第53页/共141页54(一)负荷有功(一)负荷有功-频率静态特性频率静态特性 (二)发电机组有功(二)发电机组有功-频率静态特性频率静态特性二、电力系统的静态频率特性二、电力系统的静态频率特性第54页/共141页55负荷频率特性(一)负荷静态频率特性(一)负荷静态频率特性fPNf1f0P1LDP1PLDNP2P3P123PPPf第55页/共141页56负荷调节效应系数的标幺值 LDN*LD*N*P PPkfff说明说明 其值与系统各类负荷的比重和性质 有关,一般取值13; 不能人为整定。 第56页/共141页57发电机组功频特性(二)发电机组的功频特性(二)发电机组的功频特性1GPGN
20、PGPf2fNf0GPf12发电机组的功率静态特性第57页/共141页58kG的标幺值为GGNG*G*N*PPPkfff GNGG*NPkkfkG可人为调节整定; kG的大小与机组类型、调速机构有关,不同类型机组的 kG取值范围不同 汽轮发电机组kG* 2516.7, 水轮发电机组kG* 5025 。说明说明第58页/共141页59发电机组调速器的主要组成部分 调速系统的主要组成部分:转速测量元件、放大元件、执行结构和转速控制机构等四部分。 同步器的组成 同步器由伺服电动机、蜗轮、蜗杆等装置组成。第59页/共141页60离心飞锤式机械液压调速装置工作原理离心飞锤式机械液压调速装置工作原理第60
21、页/共141页61(4)一次频率调整 第61页/共141页62(5)二次频率调整)二次频率调整 第62页/共141页63二次调频的概念及特点二次调频的概念及特点 二次调频二次调频 手动或电动发电机组的同步器来调节其有功功率输出的过程。 二次调频的特点二次调频的特点 可以实现频率的无差调节。 在一次调频的基础上,由一个或数个发电厂 来承担。第63页/共141页64电厂的分类 主调频厂主调频厂:负责全系统的频率调整工作,一般由一个发电厂担任; 辅助调频厂辅助调频厂:协助主调频厂调频,一般由12个电厂承担; 非调频厂非调频厂:一般按负荷曲线发电,不参与调频。 (一)主调频厂的选择(一)主调频厂的选择
22、三、 电力系统的频率调整 第64页/共141页65具有足够的调节容量和范围 具有较快的调节速度 具有安全性与经济性 (2)主调频厂的选择条件还应注意以下两点: 电源联络线上的交换功率; 调频引起的电压波动是否在允许偏移范围之内。第65页/共141页66300万以上大系统的调度规程规定 :频率偏移不超过0.2Hz时由主调频厂调频 频率偏移超过0.2Hz时,辅助调频厂参加调频 频率偏移超过0.5Hz时,系统内所有电厂参与调频 (3)(3)各电厂的调频职责各电厂的调频职责第66页/共141页67枯水季节:水电厂为主调频厂; 丰水季节:选择装有中温中压机组的火电厂作为主调频厂。 水火电厂并存系统中的主
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