电力系统负荷的运行特性与数学模型.ppt

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《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 ③ IT系统 电源与地绝缘或通过阻抗连接,而装置的外露导电部分则接地的系统。如图。 三相三线制 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 2、各种配电系统的适用范围 在一般三相负荷基本平衡、有专职电工负责的工业厂房,可采用TN-C系统。 单相试验负荷较大和有可控硅负荷的科研试验单位,宜采用TN-S系统。 附设有或附近有变电所的高层建筑采用TN-S系统。 计算机房或电子设备厂房,当设备本身未指定接地形式时,宜TN-S、 TN-C或TT系统。 负荷小而分散的农村低压电网宜采用TT系统。 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 在火灾和爆炸危险厂房宜采用TT、IT或TN-S系统。 本单位自设变压器供电的民用建筑,可采用TN-C-S系统。 对不间断供电要求的场所,如矿山、井下等。宜采用IT系统。 《电气工程基础》第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 第三章 电力系统负荷的运行特 性与数学模型 本章主要内容 学习了解电力系统的负荷及负荷曲线 介绍各类负荷的静态和动态特性 介绍综合负荷的静特性 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 第一节 电力系统负荷与负荷曲线 一、电力系统负荷 什么叫电力系统的负荷? 电力系统的负荷都有哪些种类? 电力系统的负荷有什么特点? 二、负荷曲线 负荷曲线的含义是什么? 绘制负荷曲线的作用和意义是什么? 《电气工程基础》第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 一、电力系统负荷 1. 什么叫做电力系统的负荷? 电力系统中所有用户使用的总电力功率叫做电力系统的负荷。电力系统的用电设备包括:异步电动机、同步电动机、电加热炉、整流设备、家用电气(空调、风扇、电视、充电器、照明灯、计算机等等)。 按管理(供电)区域:变电站用电负荷、地区用电负荷、全网用电负荷 … 按行业划分:工业负荷、农业负荷、市政生活、商业与服务业 … 按用电设备:感应电动机、同步电动机、加热器、照明… 如何测试? 《电气工程基础》第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 一、电力系统负荷 什么叫做电力系统的供电负荷和发电负荷? 供电负荷=电力系统负荷+电力系统传输损耗的功率 发电负荷=供电负荷+发电厂厂用消耗的功率 如何测试? 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 二、负荷曲线 定义:负荷功率随时间的变化规律 类型: 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 二、负荷曲线 日负荷曲线 电力系统负荷在一日24小时内的变化规律。不同地区、不同季节、不同用户日负荷曲线都有差别。 分类:P、Q 用途:制订发电计划、确定运行方式、电网规划。 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 二、负荷曲线 (3)特性描述: 基本概念:峰荷、谷荷、基荷 日平均负荷: (a)钢铁工业;(b)食品工业; (c)农村加工;(d)市政生活 不同行业的日负荷曲线 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 二、负荷曲线 2. 年最大负荷曲线 定义:一年内,每月(或每日)最大有功负荷随时间的变化规律 用途:安排发电设备检修计划;制订机组新、扩建计划。 注意:不同电网,不同气候条件,不同负荷构成——不曲线形状 同一地区,负荷发展——结构变化——形状变化。 例如 ——北方:年最大负荷 年末(冬季) 南方:年最大负荷 年中(夏季) 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的 运行特性及数学模型 二、负荷曲线 3. 年持续负荷曲线 电力系统全年负荷按其大小及其持续运行时间(小时数)绘制而成的曲线。(曲线递增或递减) 定义:一年内各负荷水平的负荷有功功率及其持续时间,按功率大→小顺序排列而绘制的曲线。 特点: t——不代表时刻顺序,而是某一P 的持续运行时间。 作用:安排发电计划并进行可靠性估计。 《电气工程基础》 第三章 电力系统负荷的

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