电力系统分析 优秀课件.ppt
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1、电力系统分析课件 第1页,本讲稿共105页引言n介绍简单电力网络潮流计算的目的;n掌握各种简单电力网络潮流计算的手算方法。第2页,本讲稿共105页潮流计算的目的n电压(包括幅值和相角)和功率(包括有功功率和无功功率)是表征电力系统稳态运行的主要物理量。这就需要采用一定的方法确定系统中各处的电压和功率分布(实为功率流,俗称潮流)n潮流(power flow):支路上功率的分布。n电力系统潮流计算和一般交流电路计算的根本差别在于:后者已知和待求的是电流和电压,而前者是电压和功率,正是这一差别决定了二者本质上的不同。第3页,本讲稿共105页主要内容:n1、电力线路和变压器运行状况的计算 和分析n2、
2、辐射形和环形网络中的潮流分布n3、配电网潮流计算的特点n4、电力网络潮流的调整控制第4页,本讲稿共105页概述n描述交流电路的方程,如节点电压方程是线性方程,而描述电力系统稳态运行特性的潮流方程是非线性方程。n以一条阻抗为Z的支路为例,描述其电路特性的方程 是线性方程。如果已知和待求的是电压和功率,因功率与电流之间的关系为 ,则描述其特性的方程成为 从而电压与功率之间的关系为非线性关系。n两者求解方法根本不同,线性方程可直接用消去法求解,而非线性方程只能线性化后迭代求解。第5页,本讲稿共105页概述n电力系统潮流计算的目的在于:确定电力系统的运行方式;检查系统中的各元件是否过压或过载;为继电保
3、护的整定提供依据;为稳定计算提供初值;为系统规划和经济运行提供分析基础。n本章介绍的简单电力网络的计算和分析,是在计算机使用前计算电力系统潮流时采用的方法,所以是一种基于手算的分析方法,而且采用有名制。这种方法的原理和物理概念比较重要,可应用于大型辐射网络潮流的计算机计算。第6页,本讲稿共105页 第一节 电力线路和变压器运行状况的计算和分析第7页,本讲稿共105页n电力线路的物理模型和等值电路第8页,本讲稿共105页一、电力线路的功率损耗和电压降落n1、电力线路上的功率损耗第9页,本讲稿共105页图31中,设末端电压为 ,末端功率为 ,则末端导纳支路的功率为阻抗支路末端的功率为阻抗支路中损耗
4、的功率为第10页,本讲稿共105页阻抗支路中始端的功率为始端导纳支路的功率为始端功率为第11页,本讲稿共105页2.电力线路的电压降落计算n电压降落:线路始末两端电压的相量差第12页,本讲稿共105页取与实轴重合,如图32。则由可得可得再令:则上式可改写为则上式可改写为第13页,本讲稿共105页3.衡量电压质量的指标n求得线路两端电压后,就可计算某些标志电压质量的指标,如电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整等。n所谓电压降落或线路阻抗中的电压降落是指线路始末两端电压的相量差。电压降落也是相量。它有两个分量 ,分别称电压降落的纵分量和横分量。n所谓电压损耗是指线路始末两端电压的数值差(U1U2
5、)。电压损耗仅有数值。而由式(38)或图33可见,电压损耗近似等于电压降落的纵分量。电压损耗常以百分值表示第14页,本讲稿共105页衡量电压质量的指标n所谓电压偏移是指线路始端或末端电压与线路额定电压的(U1-UN)数值差或(U2-UN)。电压偏移也仅有数值。电压偏移也常以百分值表示。n所谓电压调整是指线路末端空载与负载时电压的数值差(U20-U2)。电压调整也仅有数值。不计线路对地导纳时,U20=U1,电压调整也就等于电压损耗,即U20-U2=U1-U2。电压调整也常以百分值表示。n求得线路两端功率,就可计算某些标志经济性能的指标、如输电效率。所谓输电效率是指线路末端输出有功功率P2与线路始
6、端输入有功功率P1的比值,常以百分值表示,即第15页,本讲稿共105页衡量电压质量的指标n因线路始端有功功率P1总大于末端有功功率P2,输电效率总小于100。n虽然P1总大于P2,但线路始端输入的无功功率Q1 却未必大于末端输出的无功功率Q2。因线路对地电纳吸取容性无功功率,即发出感性无功功率线路轻载时,电纳中发出的感性无功功率可能大于电抗中消耗的感性无功功率,以致从端点条件看,线路末端输出的无功功率Q2可能大于线路始端输入的无功功率Q1。第16页,本讲稿共105页3.衡量电压质量的指标n电压降落:n电压损耗:n电压偏移:(始端)(末端)n电压调整:n输电效率:第17页,本讲稿共105页电力线
7、路上电能损耗式中式中 为电能损耗,为电能损耗,为有功功率损耗,为有功功率损耗,为时间。更为精确的为时间。更为精确的计算方法如下式计算方法如下式:二、电力线路运行状况分析第18页,本讲稿共105页另一种方法是由最大负荷利用小时数与最大负荷时的功率损耗求得,即另一种方法是由最大负荷利用小时数与最大负荷时的功率损耗求得,即其中,可以根据最大负荷利用小时数其中,可以根据最大负荷利用小时数 直接查取最大负荷损耗时直接查取最大负荷损耗时间间 。表31所列就这种最大负荷损耗时间 与最大负荷利用小时数 的关系.第19页,本讲稿共105页表31 最大负荷损耗时间 与最大负荷利用小时数 的关系 由表可见,不仅与
8、有关,还与线路传输功率的功率因数有关.第20页,本讲稿共105页求得电能损耗后,就可计算另一个标志经济性能的指标线损率或网损率n n线损率%=式中 为线路末端输出的电能.第21页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析n空载运行时 n空载时,线路末端电纳中的功率属容性。末端电压给定时,其值也为定值。它们在线路上流动时引起的电压降落纵、横分量分别为n而这时的电压相量图则如图34所示。由图可见这时的末端电压将高于始端电压。第22页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析第23页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析n设电压损耗近似等于电压降落的纵分量,则n亦即电压损耗与线路长度l的平方成正
9、比。线路长度超过某一定值时,如不采取特殊的防止电压过高的措施,则当始端电压为额定值UN,末端电压就将超过允许值(1.11.15)UN。n空载时末端电压高于始端的现象在使用电缆时尤为突出,这是因为电缆的电抗常小于架空线,而电纳却比架空线大得多。第24页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析n带纯无功负荷运行 然后分析线路的有载运行状况。如线路末端电纳中的功率已并入负荷无功功率或可以略去,则将图34推广一步,就可得末端仅有无功功率负荷Q2时的电压相量图图35(a)。图中第25页,本讲稿共105页第26页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析n从而可见Q2变动时,U和U也按比例变动,但它们的
10、相对大小却保持不变,即U/URX定值。于是,随Q2的变动,始端电压相量的端点将沿图中直线QQ移动。QQ与末端电压相量之间的夹角a则取决于线路电阻与电抗的比值。n由图还可见,负荷为纯感性无功功率时,始端电压总高于末端;但它的相位却总滞后于末端,即功率角总为负值。第27页,本讲稿共105页二、电力线路运行状况分析n带纯有功负荷运行将图35(a)中的直线QQ逆时针转动90度,就是图35(b)中的直线PP。图中而直线PP则是P2变动时始端电压相量U2端点的运动轨迹。由图可见,负荷为纯有功功率时,始端电压总高于并超前于末端。而且,P2愈大,超前愈多,即功率角愈大。第28页,本讲稿共105页其他n带普通负
11、荷运行(自学)n电力线路功率圆图(自学)第29页,本讲稿共105页三三.变压器的功率损耗、电压降落变压器的功率损耗、电压降落n电力变压器的物理模型和等值电路第30页,本讲稿共105页变压器的功率损耗变压器的功率损耗阻抗支路末端的功率为阻抗支路末端的功率为第31页,本讲稿共105页始端导纳支路的功率为始端导纳支路的功率为阻抗支路中始端的功率为阻抗支路中始端的功率为始端功率为始端功率为第32页,本讲稿共105页n变压器阻抗中电压降落的纵、横分量为:n变压器电源端的电压为:第33页,本讲稿共105页对于高压输电网(对于高压输电网(RXRX),则则线路线路(变压器变压器)两端电压幅值差,主要取决于输送
12、的无两端电压幅值差,主要取决于输送的无功功率;功功率;线路线路(变压器变压器)两端电压相角差;主要取决于输送的有两端电压相角差;主要取决于输送的有功功率。功功率。第34页,本讲稿共105页第二节 辐射形和环形网络中的潮流分布第35页,本讲稿共105页一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算jBL/2jBL/2简化等值电路为:jBL/2jBL/2第36页,本讲稿共105页n就潮流分布而言,辐射形网络可理解为包括图1-16所示的三种无备用结线网络,也包括图1-17(a)、(b)、(c)所示的三种有备用结线网络。n最简单的辐射形网络如图3-9(a)所示,它是一个只包含升、降压变压器和一
13、段单回路输电线的输电系统。这个输电系统的等值电路如图3-9(b)所示。作图3-9(c)时,以发电机端点为始端,并将发电厂变压器的励磁支路移至负荷侧以简化分析。图3-9(b)可简化为图3-9(c),在简化的同时,将各阻抗、导纳重新编号如图所示。一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第37页,本讲稿共105页一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第38页,本讲稿共105页n已知同一点的电压、功率:递推计算n已知不同点的电压、功率设全网为额定电压,计算功率损耗(不计电压损耗),推算全网功率分布、始端功率;由始端电压、功率向末端推算电压损耗(不再另算功率损耗),计算各母
14、线电压。一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第39页,本讲稿共105页n例3-3 110kV系统结线如图3-15。图中,发电厂4装有QF2-12-2型发电机两台,均满载运行,除供应发电机电压负荷10+j8MvA外,余下均通过两台SF7-10000110型变压器输入系统。变压器变比为1216.3kV。一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第40页,本讲稿共105页一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第41页,本讲稿共105页一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网络的潮流计算第42页,本讲稿共105页一一.简单辐射形网络的潮流计算简单辐射形网
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