第三章输电网运行分析PPT讲稿.ppt
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1、第三章 输电网运行分析1第1页,共124页,编辑于2022年,星期二主要内容w电能质量分析 w电网各元件的参数和等值电路 w电网的等值电路 w输电网的潮流分析 w系统频率分析 2第2页,共124页,编辑于2022年,星期二第一节第一节 电能质量分析电能质量分析w衡量电能质量的指标主要是电压、频率、波形、电压波动与闪变和三相不平衡度等。3第3页,共124页,编辑于2022年,星期二w1、电压 电压质量对各类用电设备的安全经济运行都有直接影响。各类负荷电压特性如图所示。4第4页,共124页,编辑于2022年,星期二 在电力系统正常运行时,供电电压必须规定在允许的变化范围之内。这也就是电压的质量指标
2、。我国目前所规定的用户处的允许电压变化范围如表所示。线路额定电压电压允许变化范围()线路额定电压电压允许变化范围()35kV及以上5低压照明51010kV及以下7农业用户5105第5页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、频率 电力系统在稳定运行情况下,频率值决定于所有机组的转速,而转速则主要决定于发电机组的转矩平衡。每一个电力系统都有一个额定频率,即所有发电机组都对应一个额定转速。系统运行频率与系统额定频率之差称为频率偏移。频率偏移是衡量电能质量的一项重要指标。6第6页,共124页,编辑于2022年,星期二 我国电力系统采用的额定频率为50Hz,为保证频率的质量,其允许偏移值如表所示。
3、运行情况允许频率偏差(Hz)允许标准时钟误差(s)正常运行大、小系统大系统0.50.24030事故运行30min以内15min以内绝不允许低于11.547第7页,共124页,编辑于2022年,星期二w3、波形 电力系统电能质量要求供电电压(或电流)的波形应为正弦波,这就首先要求发电机发出符合标准的正弦波电压。其次,在电能输送、分配和使用过程中不应使波形产生畸变。假如系统中的变压器发生铁芯过度饱和时,或变压器中无三角形接法的绕组时,都可能导致波形的畸变。此外,随着电力系统负荷复杂化的发展趋势,三相负荷不平衡、可控硅控制的非线性负荷等情况都将造成电网电压(或电流)波形的畸变。8第8页,共124页,
4、编辑于2022年,星期二 衡量电力系统电压(或电流)波形畸变的技术指标,是正弦波形的畸变率。各次谐波有效值平方的和的平方根与其基波有效值的百分比,称为正弦波形畸变率,电压正弦波形的畸变率可由下式计算。9第9页,共124页,编辑于2022年,星期二w4、电压波动与闪变 供电电压在两个相邻的、持续1s以上的电压方均根值和之间的差值,称为电压变动。通常多以额定电压的百分数来表示电压变动的相对百分值。10第10页,共124页,编辑于2022年,星期二 电压波动为一系列电压变动或连续的电压偏差。电压波动值为电压方均根值的两个极值之差,常以其额定电压的百分数表示其相对百分值。11第11页,共124页,编辑
5、于2022年,星期二 闪变是人对照度波动的主观视感。闪变的主要决定因素有:1、供电电压波动的幅值、频率和波形;2、照明装置,以对白炽灯的照度波动影响最大,而且与白炽灯的瓦数和额定电压等有关;3、人对闪变的主观视感。12第12页,共124页,编辑于2022年,星期二w5、三相不平衡度 若三相电压(或电流)大小相等,相位依次(A、B、C)领先120,称为三相平衡(或对称),否则为不平衡(或不对称)。不平衡的三相系统可以将电压(或电源)用对称分量法分解为正序、负序、零序分量 。把负序分量与正序分量有效值之比称为不平衡度(或不对称度)。13第13页,共124页,编辑于2022年,星期二w电力系统中三相
6、不平衡主要是由负荷不平衡,系统三相阻抗不对称以及消弧线圈的不正确调谐所引起的。可以采用下列方法解决:(1)将不对称负荷分散接到不同的供电点,以减小集中连接造成不平衡度超标问题;(2)使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化(换相连接);(3)将不对称负荷连接到更高电压级上供电,以使连接点的短路容量足够大;(4)采用平衡装置。14第14页,共124页,编辑于2022年,星期二第二节第二节 电网各元件的参数和等值电路电网各元件的参数和等值电路w 一、电力线路的参数和等值电路 w二、电抗器的参数和等值电路二、电抗器的参数和等值电路w三、变压器的参数和等值电路三、变压器的参数和等值电路w四、发电机、
7、负荷的参数和等值电路四、发电机、负荷的参数和等值电路15第15页,共124页,编辑于2022年,星期二一、电力线路的参数和等值电路w(一)电力线路的参数 电力线路的电气参数包括导线的电阻、电导,以及由交变电磁场而引起的电感和电容四个参数。线路的电感以电抗的形式计算,而线路的电容则以电纳的形式计算。电力线路是均匀分布参数的电路,也就是说,它的电阻、电抗、电导和电纳都是沿线路长度均匀分布的。16第16页,共124页,编辑于2022年,星期二w1、线路的电阻 当电流通过导体时所受到的阻力,称为该导体的电阻。直流电路中导体的电阻可按下式计算:在交流电路中,上式仍然适用,但由于集肤效应和近距作用的影响,
8、交流电阻与直流电阻不同。17第17页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、线路的电抗 三相导线对称排列或虽不对称排列但经循环换位时,每相导线单位长度的电抗由电工原理已知,可按下式计算:如将f50,r1代入上式得18第18页,共124页,编辑于2022年,星期二w对于分裂导线线路的电抗,应按如下考虑:分裂导线的采用,改变了导线周围的磁场分布,等效地增大了导线半径,从而减小了每相导线的电抗。w若将每相导线分裂成 n根,则决定每相导线电抗的将不是每根导线的半径 r,而是等效半径req。如图所示:19第19页,共124页,编辑于2022年,星期二w于是每相具有n根分裂导线的单位电抗为:w采用分裂
9、导线时,分裂导线的根数愈多,电抗下降的也愈多,但分裂导线根数超过4根时,电抗的下降并不明显。20第20页,共124页,编辑于2022年,星期二w3、线路的电导 线路的电导主要是由沿绝缘子的泄漏电流和电晕现象决定的。线路的电导主要取决于电晕现象。电晕现象,就是指导线周围空气的电离现象。电晕是要消耗有功功率、消耗电能的。空气放电时产生的脉冲电磁波对无线电和高频通信产生干扰,电晕还会使导线表面发生腐蚀,从而降低导线的使用寿命。因此,电线路应考虑避免发生电晕现象。21第21页,共124页,编辑于2022年,星期二w电晕现象的发生,主要决定于导线表面的电场强度。在导线表面开始产生电晕的电场强度,称为电晕
10、起始电场强度。使导线表面达到电晕起始电场强度的电压,称为电晕起始电压,或称临界电压。对于三相三角形架设的普通导线线路,其电晕临界电压的经验公式为:22第22页,共124页,编辑于2022年,星期二w采用分裂导线时,由于导线的分裂,减少了电场强度,电晕临界相电压也改为:w电晕损耗在临界电压时开始出现,而且工作电压超过临界电压越多,电晕损耗就越大。总的功率损耗为Pg,从而可确定线路的电导:23第23页,共124页,编辑于2022年,星期二4、线路的电纳w三相线路对称排列或虽不对称排列但经整循环换位时,每相导线单位长度的电容由电工原理已知,可按下式计算:w采用分裂导线的线路仍可按上式计算其电纳,只是
11、这时导线的半径应以等效半径替代。24第24页,共124页,编辑于2022年,星期二(二)输电线路的等值电路与基本方程w输电线路在正常运行时三相参数是相等的,因此可以只用其中的一相作出它的等值电路。电力线路的单相等值电路 如图所示:25第25页,共124页,编辑于2022年,星期二w通常为了计算上的方便,考虑到当线路长度在300km以内时,需要分析的又往往只是线路两端的电压、电流及功率,可以不计线路的这种分布参数特性,即可以用集中参数来表示,只是对长度超过300km的远距离输电线路,才有必要考虑分布参数特性的影响。用集中参数表示的等值电路如图所示:26第26页,共124页,编辑于2022年,星期
12、二w1、短线路的等值电路与基本方程 短线路是指线长100km的架空线路,且电压在35kV及以下。与由于电压不高,这种线路电纳的影响不大,可略去。因此短线路的等值电路十分简单,线路参数只有一个串联总阻抗。如图所示:27第27页,共124页,编辑于2022年,星期二w由图得基本方程为:w矩阵形式为:28第28页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、中等长度线路的等值电路与基本方程 对于电压为110330kV、线长100300km的架空线路及100km的电缆线路均可视为中等长度线路。这种线路,由于电压较高,线路的电纳一般不能忽略,等值电路常为形等值电路,如图所示(图b为G0):29第29页,共
13、124页,编辑于2022年,星期二w基本方程以图(a)为例。始端电压和电流为:w写成矩阵形式为:30第30页,共124页,编辑于2022年,星期二w3、长线路的等值电路 对于电压为330kV及以上、线长300km的架空线路和线长100km的电缆线路,一般称之为长线路。必须考虑分布参数特性的影响。将分布参数乘以适当的修正系数就变成了集中参数,从而就可绘出用集中参数表示的等值电路。31第31页,共124页,编辑于2022年,星期二w电阻、电抗及电纳的修正系数 为:w上述修正系数只适用于计算线路始、末端的电流和电压,线路长度如超过300km、小于750km的架空线路及长度超过100km、小于250k
14、m的电缆线路。超过上述长度并要求较准确计算远距离线路中任一点电压和电流值时,应按均匀分布参数的线路方程计算。32第32页,共124页,编辑于2022年,星期二二、电抗器的参数和等值电路二、电抗器的参数和等值电路w电抗器的作用是限制短路电流,它是由电阻很小的电感线圈构成,因此等值电路可用电抗来表示。普通电抗器每相用一个电抗表示即可,如图所示:33第33页,共124页,编辑于2022年,星期二w一般电抗器铭牌上给定它的额定电压、额定电流和电抗百分值,由此可求电抗器的电抗。按百分值定义有:而于是得34第34页,共124页,编辑于2022年,星期二三、变压器的参数和等值电路三、变压器的参数和等值电路w
15、变压器有双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器、分裂变压器等。变压器的参数包括电阻、电导、电抗和电纳,这些参数要根据变压器铭牌上厂家提供的短路试验数据和空载试验数据来求取。变压器一般都是三相的,在正常运行的情况下,由于三相变压器是均衡对称的电路,因此等值电路可以只用一相代表。下面以电机学为基础,讨论变压器的参数和等值电路。35第35页,共124页,编辑于2022年,星期二w(一)双绕组变压器 双绕组变压器等值电路如图所示36第36页,共124页,编辑于2022年,星期二w1、电阻 变压器电阻反映经过折算后的一、二绕组电阻之和,通过短路试验数据求得。变压器短路试验接线图如图所示。从一次侧测得短路
16、损耗和短路电压。37第37页,共124页,编辑于2022年,星期二w由于短路试验时,一次侧外加的电压是很低的,只是在变压器漏抗上的压降,所以铁芯中的主磁通也十分小,完全可以忽略励磁电路,铁芯中的损耗也可以忽略,这样变压器短路损耗近似等于额定电流流过变压器时高低压绕组中总的铜耗,于是有:可解得38第38页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、电抗 变压器电抗反映经过折算后一、二次绕组的漏抗之和,也是通过短路试验数据求得。当变压器二次绕组短路时,使绕组中通过额定电流,在一次侧测得的电压即为短路电压,他等于变压器的额定电流在一、二次绕组中所造成的电压降。即:39第39页,共124页,编辑于20
17、22年,星期二w对于大容量的变压器,XTRT,则可认为短路电压主要降落在电抗上,有:从而得而则有40第40页,共124页,编辑于2022年,星期二w3、电导 变压器电导反映与变压器励磁支路有功损耗相应的等值电导,通过空载试验数据求得。变压器空载试验接线图如图所示。进行空载试验时,二次开路,一次加上额定电压,在一次测得空载损耗和空载电流。41第41页,共124页,编辑于2022年,星期二w电导对应的是铁芯损耗,而空载损耗包括铁芯损耗和空载电流引起的绕组中的铜损耗。由于空载试验的电流很小,变压器二次处于开路,所以此时的绕组铜损耗很小,可认为空载损耗主要损耗在上了,因此,铁芯损耗近似等于空载损耗,于
18、是有:从而得42第42页,共124页,编辑于2022年,星期二w4、电纳 变压器电纳反映与变压器主磁通的等值参数(励磁电抗)相应的电纳,也是通过空载试验数据求得。变压器空载试验时,流经励磁支路的空载电流分解为有功电流和无功电流,且有功分量较无功分量小得多,所以在数值上空载电流计算约等于无功电流。43第43页,共124页,编辑于2022年,星期二由得又由得解得44第44页,共124页,编辑于2022年,星期二w在工程计算中,因变压器的电压变化不太大,往往将变压器的励磁支路以额定电压下的励磁功率来代替,于是变压器的等值电路又可用下图表示。w其中励磁功率损耗为:45第45页,共124页,编辑于202
19、2年,星期二w(二)三绕组变压器 三绕组变压器的等值电路如图所示。46第46页,共124页,编辑于2022年,星期二w计算三绕组变压器各绕组阻抗及励磁支路导纳的方法与计算双绕组变压器时没有本质的区别,也是根据厂家提供的一些短路试验数据和空载试验求取。但由于三绕组变压器三绕组的容量比有不同的组合,且各绕组在铁芯上的排列又有不同方式,所以存在一些归算问题。w三绕组变压器按三个绕组容量比的不同有三种不同类型。第一种为100/100%/100%,第二种为100%/100%/50%,第三种为100/50%/100%,47第47页,共124页,编辑于2022年,星期二w1、求各绕组的电阻 对第一种类型10
20、0/100%/100%的变压器,由已知的三绕组变压器两两间的短路损耗来求取电阻。由于 48第48页,共124页,编辑于2022年,星期二所以可求得各绕组的短路损耗:然后按与双绕组变压器相似的计算公式计算各绕组的电阻:49第49页,共124页,编辑于2022年,星期二w对于第二、第三种类型变压器,由于各绕组的容量不同,厂家提供的短路损耗数据不是额定情况下的数据,而是使绕组中容量较大的一个绕组达到IN/2的电流,容量较小的一个绕组达到它本身的额定电流时,测得的这两绕组间的短路损耗,所以应先将两绕组间的短路损耗数据折合为额定电流下的值,再运用上述公式求取各绕组的短路损耗和电阻。50第50页,共124
21、页,编辑于2022年,星期二w例如,对100/50%/100%类型变压器,厂家提供的短路损耗Pk(1-2)、Pk(2-3)都是第二绕组中流过它本身的额定电流,即1/2变压器额定电流时测得的数据。因此应首先将它们归算到对应于变压器的额定电流时的短路损耗,即:51第51页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、求各绕组的电抗 三绕组变压器的电抗是根据厂家提供的各绕组两两间的短路电压百分值来求取。三绕组变压器按其三个绕组在铁芯上排列方式的不同,有两种不同的结果,即升压结构和降压结构,如图所示。52第52页,共124页,编辑于2022年,星期二升、降压结构变压器的等值电路示意图 53第53页,共1
22、24页,编辑于2022年,星期二w可由绕组两两间短路电压百分值求出各绕组的短路电压百分值。所以54第54页,共124页,编辑于2022年,星期二再按与双绕组变压器相似的公式,求各绕组的电抗:与求取电阻时不同,按国家标准规定,对于绕组容量不等的普通三绕组变压器给出的短路电压,是归算到各绕组通过变压器额定电流时的值,因此计算电抗时,对短路电压不必再进行归算。55第55页,共124页,编辑于2022年,星期二w3、电导和电纳 求取三绕组变压器励磁支路导纳的方法与双绕组变压器相同,。56第56页,共124页,编辑于2022年,星期二w(三)自耦变压器 因为自耦变压器只能用于中性点直接接地的电网中,所以
23、电力系统中广泛应用的自耦变压器都是星形接法。自耦变压器除了自耦联系的高压绕组和中压绕组外,还有一个第三绕组,第三绕组单独接成三角形。如图所示。57第57页,共124页,编辑于2022年,星期二w由于自耦变压器第三绕组的容量小,总是小于额定容量,厂家提供的短路试验数据中,不仅短路损耗没有归算,甚至短路电压百分值也是未经归算的数值。归算后再按三绕组公式求取电阻和电抗。归算公式如下:58第58页,共124页,编辑于2022年,星期二四、发电机、负荷的参数和等值电路四、发电机、负荷的参数和等值电路w1、发电机的参数和等值电路 发电机是供电的电源,其等值电路有两种,如图所示。59第59页,共124页,编
24、辑于2022年,星期二w在电力系统中,一般不计发电机的电阻,因此,发电机参数只有一个电抗。w一般发电机出厂时,厂家提供的参数有发电机额定容量,额定有功功率,额定功率因素,额定电压及电抗百分值,据此可求得发电机电抗。按百分值定义 而代入上式可解得:60第60页,共124页,编辑于2022年,星期二w2、负荷的功率和阻抗 这里所指的负荷是系统中母线上所带的负荷。根据工程上对计算要求的精度不同,负荷的表示方法也不同,一般有如下几种表示方法:(1)把负荷表示成恒定功率;(2)把负荷表示成恒定阻抗;(3)用感应电机的机械特性表示负荷;(4)用负荷的静态特性方程表示负荷。61第61页,共124页,编辑于2
25、022年,星期二w通常最常用的是前两种,其等值电路如图所示。(a)用恒定功率表示负荷;(b)用恒定阻抗及导纳表示负荷62第62页,共124页,编辑于2022年,星期二w负荷以恒定功率表示时,负荷功率可表示为:w负荷以恒定阻抗表示时,阻抗值与功率、电压的关系如下:由得63第63页,共124页,编辑于2022年,星期二第三节 电网的等值电路 w一、用有名值计算时的电压及归算一、用有名值计算时的电压及归算w二、标么值计算时的电压级归算二、标么值计算时的电压级归算64第64页,共124页,编辑于2022年,星期二一、用有名值计算时的电压及归算一、用有名值计算时的电压及归算w求得各元件的等值电路后,就可
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