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2-电力系统稳态分析第2章讲解
等值变压器模型特点 等值参数与变比有关,无实际物理意义。 模型中YT不是变压器励磁支路导纳 。 变压器参数一般应归算到低压侧,因低压侧只有一个分接头,归算到低压侧的变压器参数不随变压器变比的改变而变化 。 变压器采用Π型等值模型,线路参数不需要归算,等值电路中各节点电压为实际电压。 考虑励磁支路时,通常接在远离理想变压器一侧。 手算潮流时一般采用变压器Г型模型,机算潮流时采用Π型模型 。 * 等值变压器模型特点(续1) * (与变比无关) Ym Ym 理想变 注意:左图仅为示意图。 等值变压器模型的特点(续2) 移相变压器 变比k为复数 同理可以推导出: 由于Y12≠ Y21 ,不能用Π型电路来表示 * 等值变压器模型的应用 * ZT ,Ym 等值变压器模型的应用I 有名制,线路参数为实际值,变压器参数归算至低压侧 * ZT ,Ym 等值变压器模型的应用I(续) * Ym 理想变 ZT ,Ym 变压器归算至低压侧的参数 线路Ⅰ实际阻抗 线路Ⅱ实际阻抗 理想变变比k = 变压器实际变比k 等值变压器模型的应用Ⅱ 有名制,线路和变压器参数已按额定变比kN 归算至高压侧 * ZT ,Ym 理想变 k*:1 实际变比 归算变比 理想变k* = k kN = k* :非标准变比 kN:标准变比 等值变压器模型的应用Ⅲ 标么制,线路和变压器参数已按选定基准电压UIB, UIIB(通常为两级电网额定电压)折算为标么值 * I II k:1 ZT ,Ym 等值变压器模型的应用Ⅲ(续) * I II k:1 ZT ,Ym k*:1 实际变比 归算变比 理想变k* = k kB = 理想变 k* :非标准变比 kB:标准变比 三绕组变压器的Π型模型 有名值,参数未归算 原始网络 * 1(高压) 3(低压) 2(中压) 令1、2、3分别表示高、中、低压绕组 三绕组变压器的Π型模型(续1) 接入理想变压器 * 1 3 2 理想变 理想变 三绕组变压器的Π型模型(续2) * 1 3 2 Ym 小结:制定网络等值电路 可采用有名制或标么制 变压器模型 Г型模型:适合手算,要进行电压等级归算 Π型模型:适合机算,不用进行电压等级归算 * 电力网络等值电路例 例:如图所示电力网络 已知: 线路AB :r1=0.2Ω/km, x1=0.4Ω/km, b1=3×10-6S/km 线路CD: r1=1.2Ω/km, x1=0.4Ω/km 变压器:额定容量10MVA,变比110/11, Pk=200kW, Uk%=10.5, P0=20kW, I0%=1 试建立电网的等值电路。 * 解答 算例点评1 建立电力网络的等值电路时,可以采用有名制,也可以采用标么制;变压器等值电路可以采用Г型模型,也可以采用Π型模型。通常,手算潮流时采用变压器Г型模型(有名制/标么制);机算潮流时采用变压器Π型模型(标么制)。 当变压器采用Г型模型时,不论是有名值电路还是标么值电路,都必须指明等值电路所在的电压等级,即必须对电路进行电压等级归算。 * 算例点评2 变压器的阻抗、导纳参数与线路参数不同,它总是一个归算参数,因此必须明确它归算至哪个电压等级或者以什么电压为基准。不同的处理方法,意味着等值电路不同,但如果励磁支路的位置不变,潮流计算结果是一致的。 励磁支路有多种接法,如放置在双绕组变压器的高压侧或低压侧,三绕组变的高、中、低压侧或中性点四个位置。位置不同意味着等值电路和潮流计算结果不同。 建议变压器参数都归算至低压侧,励磁支路放在远离理想变一侧(双绕组),或中性点(三绕组)。这是电力系统分析软件的惯用方法。 * 本章小结 * 习题1-1 试标出图中所示电力系统中各发电机和变压器各绕组的额定电压。图中所示电压为网络额定电压。 * 110kV 10kV 6kV 35kV 6kV 0.38kV 10.5kV 6.3kV 6.3kV 6kV 10kV 121/10.5 110/38.5/6.3 35/6.6 110/11 38.5/6.3 6/0.4 * 负荷曲线 负荷曲线: 某一时段内,负荷随时间变化的规律。 分类: 按负荷种类:有功功率曲线、无功功率曲线 按时间长短:日负荷曲线,年负荷曲线 按计量对象:个别用户、电力线路、变电所、发电厂、整个电力系统等 最常用:有功功率日负荷、年负荷曲线 * 有功日负荷曲线 有功负荷一天内随时间变化的情况,是运行调度、制定发电计划的依据。 * 日最大负荷Pmax(峰荷):有功日负荷曲线的最大值(峰值) 日最小负荷Pmin (谷荷) :有功日负荷曲线的最小值(谷值) 峰谷差: Pmax-Pmin 日平均负荷: 日负荷率:α=Pav/Pmax * 图
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