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第三章简单电力网络的计算和分析..ppt

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3.1 电力线路和变压器运行状况的计算和分析 图3-1中,设末端电压为 ,末端功率为 ,则末端导纳支路的功率为 始端导纳支路的功率为 3.1.2 电力线路上的电能损耗 最大负荷利用小时数Tmax:指一年中负荷消费的电能W除以一年中的最大负荷Pmax,即: 年负荷率:一年中负荷消费的电能W除以一年中的最大负荷Pmax与8760h的乘积,即: 年负荷损耗率:全年电能损耗除以最大负荷时的功率损耗与8760h的乘积,即: 3.1.3 电力线路运行状况的分析 3.1.4 变压器运行状况的计算 3.2 辐射型和环型网络中潮流分布 二、手算运算过程 2、基于首端功率和电压的潮流计算过程 3、基于末端功率和首端电压的功率分布计算 线路采用LGJ-120导线,其单位长度参数为: 线路用Π等值表示,其中 特点分析 例题3 (5)包含参数的等值电路 3.2.2 环形网络中的潮流分布 2、回路方程 环形网络潮流计算总结 计算步骤 例题 一、调整控制潮流的必要性 二、调整控制潮流的手段主要有: 串联电容 作用:抵偿线路的感抗,将其串联在环网中阻抗相对 过大的线路上,减小电网无功损耗,电压损耗,提高电网的输送能力。 串联电抗 作用:限流,将其串联在重载线路上可避免该线路过载。但其上的电压损耗增大,影响电压质量,并对系统运行的稳定性有影响,并且是输送能力下降,一般不用。 附加串联加压器 作用:产生一环流或强制循环功率,使强制循环功率与自然分布功率的叠加可达到理想值。 本章内容完 感谢观看 环形网络(闭式网络):任何负荷都能从两个或两个以上的方向得到功率,包括环网和双端(电源)供电网络。 纯环网 不含辐射阻抗导纳分支 分支等值运算负荷 一、不计功率损耗、电压降落时的环网潮流分布 (一)回路方程 1、简化网络 进一步简化,具体步骤为:假设全网电压为额定电压,计算各变电所的运算负荷和发电厂的预算功率,并将它们接在相应的节点上,这时,等值电路中就不在包括各变压器的阻抗支路和母线上并联的导纳支路,从而形成了只包括运算负荷、运算功率及线路阻抗的简化等值电路,如下图所示。 由上图可知,对应的电流为: 应用回路电流法列回路方程式,由图可有 式中, 为流经阻抗Z12的电流, 、 分别为节点2、3的运 算负荷电流。 将上式进行合并同类项 上式中, 和 称为环网初功率分布,是在不计网络功率损耗以及电压降落的情况下计算出来的。 将上图中节点一处一分为二,打开网络成为一个等值两端供电网络。 1 2 3 1’ Z12 Z31 Z23 Z’2 Z’3 Z2 Z3 Z∑ 等值两端供电网络 上式与力学中梁的反作用力计算公式相似,故称为力矩法公式。 求得 或 后,即可求环式网络线段中的功率。从计 算结果中会发现,网络中某些节点的功率是由两面侧(两个方向,两条支路)向其流动的,这种节点称为功率分点,用“ ”表示。当有功分点与无功分点不重合时,通常在功率分点上加“ ”、“ ”以区别有功分点和无功分点。功率分点是有得到的初功率分布决定的。 二、不计功率损耗、电压降落时的两端供电网潮流分布 回路电压为零的单一环网等值于两端电压大小相等、相位相同的两端供电网络。 回路电压不为零的单一环网可以等值于两端电压大小不相等,相位不同的两端供电网络。 其中, 为两端电压相等时的功率,即 =0时的功率,也可以叫做功率的自然分布。 另一项 称为循环功率,也可以叫做强制功率,取决于两端电压 的差值和环网总阻抗。 这里要注意,循环功率的正向与dU的取向有关,取dU=U1-U4,则循环功率由节点1流向节点4为正;反之,取dU=U4-U1,则循环功率由节点4流向节点1时为正。 在一、二节功率分布的计算,是在假设电压为网络额定电压的条件下,求得近似功率分布。此时是不计网络的电压损耗和功率损耗的。因此还必须计及网络中各段电压损耗和功率损耗,才能获得环形网络的潮流计算的最终结果。 环形网络的潮流计算包括以下两个内容。 (1)已知功率分点电压。由功率分点将环形网络解开为两 个开式网络。由于功率分点一般为网络电压最低点,可从该点 分别由两侧逐段向电源端推算电压降落和功率损耗。故所 进行的潮流计算,完全与已知开式(辐射)网络的末端电压和负荷时的潮流计算相同。 注:若有功功率分点和无功功率分点不一样,应选取无功功率分点作为计算的起点。 (2)已知电源端电压。这种情况一般较多。此时仍由功率 分点将环形网络解开为两个开式网络,且假设全网电压均为网 络的额定电压,求取各段的功率损耗,并由功率分点往电源端 逐

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