(资料)电力系统稳态分析.ppt
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1、陕西理工学院课程教案 电力系统稳态分析1第一章第一章 电力系统的基本概念电力系统的基本概念一基本概念二电力系统的结线方式三电压等级及适用范围四电力系统中性点的运行方式2一基本概念 n电力系统是由发电厂、变电所、输电线及负荷组成的。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。(1)电力系统特点:(2)对电力系统运行的基本要求:n电力网络是由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。n动力系统 图1-13一基本概念 n总装机容量指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。n年发电量指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和,以千
2、瓦时(KWh)、兆瓦时(MWh)、吉瓦时(GWh)为单位计。4一基本概念n最大负荷指规定时间内,电力系统总有功功率负荷的最大值,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。n额定频率按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定功率为50Hz。n最高电压等级是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。5按对供电可靠性的要求将负荷分为三级 n一级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成人身事故,经济严重损失,人民生活发生混乱。n二级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成大量减产,人民生活受影响。n三级负荷:所有不属于一、二级的负荷。6二电力系统的结线方式 包括单回路放射式、干线式和链式网络 优点:简
3、单、经济、运行方便 无备用结线 缺点:供电可靠性差 适用范围:二级负荷 图1-4 包括双回路放射式、干线式和链式网络 优点:供电可靠性和电压质量高 有备用结线 缺点:不经济 适用范围:电压等级较高或重要的负荷7三电压等级及适用范围n额定电压(1)概念(2)各元件的额定电压(3)例1-1n平均额定电压n电压与输送容量、距离的关系8*额定电压额定电压电力网的额定标准电压(KV):0.22、0.38(低压)3、6、10、35、60、110、220(高压)330、500(超高压)750、1000(特高压)9*用电设备的额定电压=电力网的额定电压*发电机的额定电压=1.05电力网额定电压*变压器的额定电
4、压:一次侧相当于用户,其额定电压=电力网的额定电压,但与发电机直接相连的=1.05电力网的额定电压 二次侧相当于电源,其额定电压=1.1电力网的额定电压,但10kv及以下阻抗电压小于7.5%)=1.05电力网的额定电压10三电压等级及适用范围 11三电压等级及适用范围n说明:1.用电设备的容许电压偏移一般为5%;2.沿线路的电压降落一般为10%;3.在额定负荷下,变压器内部的电压降落约为5%。12三电压等级及适用范围n电力网络中电压分布采取的措施:1.取用电设备的额定电压为线路额定电压,使所有设备能在接近它们的额定电压下运行;2.取线路始端电压为额定电压的105%;3.取发电机的额定电压为线路
5、额定电压的105%;4.变压器分升压变和降压变考虑一次侧接电源,取一次侧额定电压等于用电设备额定电压;二次侧接负荷,取二次侧额定电压等于线路额定电压。13变压器的电压等级n升压变压器(例如35/121,10.5/242)一次侧(低压侧)接电源,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压;直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压等于发电机的额定电压;二次侧(高压侧)接线路始端,向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。14变压器的电压等级n降压变压器(110/38.5,220/38.5)一次侧(高压侧)接线路
6、末端,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压;二次侧(低压侧)向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。15四电力系统中性点的运行方式n电力系统的中性点:发电机、变压器的中性点 主要指变压器Y形接线n运行方式共三种:中性点不接地运行方式 中性点经消弧线圈接地运行方式 中性点直接接地运行方式 前两种接地系统统称为 -小接地电流系统,后一种接地系统又称为 -大接地电流系统n分析中性点运行方式的目的:运行方式的不同会影响运行的可靠性、设备的绝缘、通信的干扰、继电保护等161.中性点不接地系统中性点不接地系统
7、 C(或Xc)各相对比地之间是空气层,空气是绝缘介质,组成分散电容(存在电场效应)为了方便讨论,认为:1)三相系统对称(即电源中性点的电位为零)2)对地分散电容用集中电容表示,相间电容不予考虑 3)假设三相系统完全对称,则负荷电流 三相 对称。4)当导线经过完全换位后,Ca=Cb=Cc=C,则对地附加电容电流对称 5)中性点与地电位一致17当发生单相接地故障时:n电压发生变化:故障相电压下降(零)非故障相上升(线电压)n对地电流(电容性)发生变化:为原来单相对地电容电流的3倍。18结 论n绝缘水平按线电压设计n 三相系统仍然对称,可以继续运行2小时n因存在接地容性电流,故在接地点有电弧.若接地
8、电流不大电弧会自行熄灭.192.中性点经消弧线圈接地系统中性点经消弧线圈接地系统为什么要采用中性点经消弧线圈接地系统?n中性点不接地电力网发生 d(1)时,仍可继续运行2h,但若接地电流值过大,会产生持续性电弧,危胁设备,甚至产生三相或二相短路。20工 作 原 理n当发生单相接地故障时,中性点电位上升为相电压n消弧线图为可调电感线圈 电感电流 IL流过接地点,其总接地电流 I地=ILIC 调线圈匝数,使I地=0 IL与IC方向相反 IL起到抵消IC的作用。21补偿方式及选用1)全补偿:接地点电流为零(不采用)n缺点:由于XL=Xc,网络容易因不对称形成串联谐振过电压2)欠补偿:接地点为容性电流
9、(少采用)n缺点:易发展成为全补偿方式3)过补偿:为感性电流 (采用)n注意:电感电流数值不能过大22消弧线圈结构特点(与单相变压器类似)为为了保持了保持补偿电补偿电流与流与电压电压之之间间的的线线性关系,性关系,采用滞气隙采用滞气隙铁铁芯芯气隙沿整个气隙沿整个铁铁芯均匀芯均匀设设置,以减少漏磁置,以减少漏磁为为了了绝缘绝缘及散及散热热,铁铁芯和芯和线线圈都浸在油中圈都浸在油中为为适适应应系系统统中中电电容容电电流流变变化特点,消弧化特点,消弧线线圈中圈中设设有分接有分接头头(5 59 9个)个)233.中性点直接接地系统中性点直接接地系统优点:1、不外加设备即可消弧 2、按相电压设计绝缘,降
10、低电网对地绝 缘,节省造价缺点:1、短路电流很大(两个接地点形成短路回 路)2、供电可靠性降低 改进:装自动重合闸装置、加备用电源 244.中性点不同接地方式的比较和应用范围中性点不同接地方式的比较和应用范围n比 较1)供电的可靠性供电的可靠性 经消弧线圈接地不接地直接接地2)过电压与绝缘水平过电压与绝缘水平 大接地相电压 小接地线电压3)对通讯与信号系统的干扰程度对通讯与信号系统的干扰程度 大接地电流大、干扰大 小接地电流小,干扰小25应用范围110kv及以上直接接地2060kv I10A中性点经消弧线圈310kv I30A中性点经消弧线圈供电1kv及以下直接接地26本章第五节-正弦电路的基
11、本关系和标幺制在下一章介绍.n作业:1-10 1-1527第二章 电力系统各元件的特性和数学模型一电力系统中生产、变换、输送、消费电能的四大部分的特性和数学模型1.发电机 2.变压器3.电力线路 4.负荷二电力网络的数学模型 28复功率的符号说明:取 滞后功率因数 为正,感性无功负荷 运行时,所吸收的无功功率 超前功率因数 为负,容性无功 滞后功率因数 为正,感性无功发电机 运行时,所发出的无功功率 超前功率因数 为负,容性无功 29第一节 发电机组的运行特性和数学模型 一隐极发电机稳态运行时的相量图和功角特性30隐极式发电机功率特性方程:31二隐极发电机组的运行限额和数学模型 32n决定隐极
12、式发电机组运行极限的因素:1.定子绕组温升约束。取决于发电机的视在功率。以O点为圆心,以OB为半径的圆弧S。2.励磁绕组温升约束。取决于发电机的空载电势。以O点为圆心,以OB为半径的圆弧F。3.原动机功率约束。即发电机的额定功率。直线BC。4.其他约束。当发电机以超前功率因数运行的场合。综合为圆弧T。33n发电机组的数学模型:发电机组在约束的上、下限(功率极限)运行。通常以两个变量表示,即发出的有功功率P和端电压U的大小 或发出的有功功率P和无功功率Q的大小。34第二节 变压器的参数和数学模型n双绕组变压器的参数和数学模型n三绕组变压器的参数和数学模型n自耦变压器的参数和数学模型35一.双绕组
13、变压器的参数和数学模型n阻抗1.电阻变压器的电阻是通过变压器的短路损耗(短路试验),其近似等于额定总铜耗。我们通过如下公式来求解变压器电阻:362.电抗 在电力系统计算中认为,大容量变压器的电抗和阻抗在数值上接近相等,可近似如下求解(短路试验):37n导纳1.电导 变压器电导对应的是变压器的铁耗,近似等于变压器的空载损耗(空载试验),因此变压器的电导可如下求解:2.电纳 在变压器中,流经电纳的电流和空载电流在数值上接近相等,其求解如下:38n例题:三相双绕组变压器型号SFPSL-40500/110,额定容量为40500kVA。额定电压为121/10.5kV,Pk234.41kW,Uk11,P0
14、=93.6kW,I0=2.315.求该变压器的参数,并作出等效电路。参数归算至高压侧 39二.三绕组变压器的参数和数学模型n等值电路如图2-39(a)n按三个绕组容量比的不同有三种不同的类型:100/100/100、100/50/100、100/100/50 (100/66.7/100、100/100/66.7)n按三个绕组排列方式的不同有两种不同的结构:升压结构:中压内,低压中,高压外 降压结构:低压内,中压中,高压外401.电阻 由于容量的不同,对所提供的短路损耗要做些处理n对于100/100/100 然后按双绕组变压器相似的公式计算各绕组电阻41n对于100/50/100或100/100
15、/50 首先,将含有不同容量绕组的短路损耗数据归算为额 定电流下的值。例如:对于100/50/100 然后,按照100/100/100计算电阻的公式计算各绕组电阻。422.电抗n根据变压器排列不同,对所提供的短路电压做些处理:然后按双绕组变压器相似的公式计算各绕组电阻 一般来说,所提供的短路电压百分比都是经过归算的(即不需要再按照容量关系进行归算)例2-543三.自耦变压器的参数和数学模型 就端点条件而言,自耦变压器可完全等值于普通变压器,但由于三绕组自耦变压器第三绕组的容量总小于变压器的额定容量(一般为100/100/50),因此需要进行归算,且短路损耗与短路电压百分比均需归算。44第三节
16、电力线路的参数和数学模型n电力线路结构简述 电力线路按结构可分为 架空线:导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等 电 缆:导线、绝缘层、保护层等1.架空线路的导线和避雷线 导 线:主要由铝、钢、铜等材料制成 避雷线:一般用钢线451.架空线路的导线和避雷线v认识架空线路的标号 /钢线部分额定截面积 主要载流部分额定截面积 J 表示加强型,Q表示轻型 J 表示多股线 表示材料,其中:L表示铝、G表示钢、T表示铜、HL表示 铝合金 例如:LGJ400/50表示铝线(载流)额定截面积为400、钢线(增加机械强度)额定截面积为50的普通钢芯铝线。46v为增加架空线路的性能而采取的措施 目的:减少电晕损耗或
17、线路电抗。方法:增大导线面积多股线(图2-7a):普通导线 其安排的规律为:中心一股芯线,由内到外,第一层为6股,第二层为12股,第三层为18股,以此类推扩径导线(图2-7b)K 人为扩大导线直径,但不增加载流部分截面积。不同之处在于支撑层仅有6股,起支撑作用。分裂导线(图2-7c)3003 又称复导线,其将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离,等值扩大了导线半/直径(面积)。但会增加线路电容。二分裂、三分裂、四分裂。472.架空线路的绝缘子 支持、悬挂导线并使之与杆塔绝缘,绝缘子分为 针式:35KV以下线路 悬式:35KV及以上线路 通常可根据绝缘子串上绝缘子的片数来判断线路电压等级,一
18、般一个绝缘子承担1万V以上的电压。3.架空线路的换位问题 目的在于减少三相参数不平衡 整换位循环:指一定长度内有两次换位而三相导线都分别处于三个不同位置,完成一次完整的循环。滚式换位 换位方式 换位杆塔换位 48 电力线路的阻抗1.金属导线架空线路的电阻:热效应参数 金属导线指铝线、钢芯铝线和铜线 每相单位长度的电阻:其中:铝的电阻率为31.5 铜的电阻率为18.8 考虑温度的影响则(修正):492.金属导线三相架空线路的电抗:磁场效应参数 单根(股)导线的电抗计算公式(与分裂导线区别):其中:50进一步可得到:在近似计算中,可以取架空线路的电抗为(35KV及以上)。513.分裂导线三相架空线
19、路的电抗 分裂导线采用了改变导线周围的磁场分布,等效地增加了导线半径,从而减少了导线电抗。可以证明:524.钢导线三相架空线路的电抗 钢导线与铝、铜导线的主要差别在于钢导线导磁。5.电缆线路的阻抗 电缆线路的结构和尺寸都已经系列化,这些参数可事先测得并由制造厂家提供。一般,电缆线路的电阻略大于相同截面积的架空线路,而电抗则小得多。53 电力线路的导纳1.三相架空线路的电纳:电场效应参数 其电容值为:最常用的电纳计算公式:架空线路的电纳变化不大,一般为 542.分裂导线线路的电纳3.架空线路的电导:泄漏、电晕损耗参数 g1=Pg/1000UN2 线路的电导取决于沿绝缘子串的泄漏和电晕 绝缘子串的
20、泄漏:通常很小 电晕:强电场作用下导线周围空气的电离现象 导线周围空气电离的原因:是由于导线表面的电场强度超过了某一临界值,以致空气中原有的离子具备了足够的动能,使其他不带电分子离子化,导致空气部分导电。55 确定由于电晕产生的电导,其步骤如下:1.确定导线表面的电场强度2.电晕起始电场强度 563.,得电晕起始电压或临界电压4.每相电晕损耗功率5.求线路的电导 576.对于分裂导线在第一步时做些改变 实际上,在设计线路时,已检验了所选导线的半径是否能满足晴朗天气不发生电晕的要求,一般情况下可设 g=0 58四.电力线路的数学模型 电力线路的数学模型是以电阻、电抗、电纳和电导来表示线路的等值电
21、路。分两种情况讨论:1)一般线路的等值电路 一般线路:中等及中等以下长度线路,对架空线为300km;对电缆为100km。不考虑线路的分布参数特性,只用将线路参数简单地集中起来的电路(集中参数)表示。(型、型等值电路及实用电路:忽略电导参数)592)长线路的等值电路 长线路:长度超过300km的架空线和超过100km的电缆。v精确型,必须考虑线路的分布参数特性 根据双端口网络理论可得(只要求计算首末端电压、电流、功率时,可用以下参数的型、型等值电路):60v简化型(双曲函数简化-集中参数修正,足够精确。Kr式中为l2)61两个基本概念 在超高压线路中,略去电阻和电导,即相当于线路上没有有功功率损
22、耗时1.波阻抗:特性阻抗 。2.自然功率:当负荷阻抗为波阻抗时,该负荷所消耗的功率。例题:线路等值电路62二负荷的参数和数学模型n电力系统的负荷就是系统中所有用电设备消耗功率的总和。n负荷的分类,负荷曲线n负荷的静态特性和数学模型n简单系统的潮流计算负荷用有功功率P和无功功率Q来表示。63第四节 电力网络的数学模型1.有名制的归算2.标幺值的归算3.电力网络的数学模型 64n基本概念1)有名制:在电力系统计算时,采用有单位的阻抗、导纳、电压、电流和功率等进行计算。2)标幺制:在电力系统计算时,采用没有单位的阻抗、导纳、电压、电流和功率等进行计算。3)基准值:选定的各个参数的基准。三者之间的关系
23、:标幺制=有名制/基准值 (单位相同)4)基本级:将参数和变量归算至同一个电压级。一般取网络中最高电压级为基本级。65一.有名制n1.精确归算 对多电压级系统,选定基本级后,参数按下式归算(考虑变压器的实际变比):R=R(K1K2K3)2 X=X(K1K2K3)2 G=G(1/K1K2K3)2 B=B(1/K1K2K3)2 U=U(K1K2K3)I=I(K1K2K3)例:以电抗为例 XG=,XL=662.近似归算n引入平均额定电压Uav(不考虑变压器的实际变比,以平均额定电压作为变压器的变比):使多电压级电力系统的归算大为简化 如上例:XG XL *引入平均额定电压Uav作近似归算时,无论被归
24、算级与基本级之间经多少级变压,相当于其间只有一个等值变压器,这个等值变压器变比的分子是基本级的平均额定电压,分母是被归算级的平均额定电压.67二二.标幺制标幺制1.标幺制的优点:线电压和相电压的标幺值数值相等,三相功率和单相功率的标幺值数值相等。2.选择基准值的条件:v基准值的单位应与有名值的单位相同v阻抗、导纳、电压、电流、功率的基准值之间也应符合电路的基本关系功率的基准值取100MVA,或系统、发电厂的总功率电压的基准值=参数归算的额定电压或平均额定电压68*不同基准值的标幺值的换算n发电机、变压器、电动机、电抗器等设备的参数通常是以各自额定值(SN、UN)为基准值的标幺值n而在作系统等值
25、电路时要选定统一的功率、电压基准(SB、UB)n换算公式(以电抗为例):X*B=X*N(SB/SN)(UN/UB)2 对发电机、变压器 X*B=X*N(IB/IN)(UN/UB)对电抗器693.标幺值的电压级归算1)精确归算*将网络各元件阻抗、导纳以及网络中各点电压、电流的有名值都归算到基本级,然后除以与基本级相对应的阻抗、导纳、电压和电流的基准值。如:X*G=XG(K1K2K3)2(U2B/SB)=XG(K1K2K3)2(SB/U2B)70*将未经归算的各元件阻抗、导纳以及网络中各点电 压、电流的有名值除以由基本级归算到这些量所在电压级的阻抗、导纳、电压和电流的基准值。如:X*G=XG(UB
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