第6、7章 电力系统频率控制.ppt

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系统处于运行稳态时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。 若机组负荷升高使转速下降,可以通过伺服电动机来提高转速,调整的结果使原来的功频静特性2平行右移为特性1。 互联系统的频率调整 假设 、 分别为两系统的单位调节功率; 、 分别为两系统二次调频的发电功率变量; 、 分别为两系统的负荷变化量; 为联络线上的交换功率变化量,正方向为由A流向B。 小结 系统频率的变化是由于发电机的负荷与原动机输入功率之间失去平衡所致。 调频与有功功率的调节是不可分开的。 同步发电机励磁控制系统示意图 例7.1 变压器的参数:型号SFL7-20000/110,额定电压比为 负载损耗为104kW,短路电压百分数为10.5,已知在最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为18000kVA和8000kVA,功率因数为0.8.高压母线电压维持110kV不变.当低压母线电压在10kV—11kV范围变化时,试选择变压器的分接头 例7.2 变压器的参数:型号SFL7-20000/110,额定电压比为 ,归算到高压侧变压器阻抗为 ,已知在最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为 和 , 变压器高压侧要求的电压分别为120kV和115kV.当低压母线电压在10kV—11kV范围变化时,试选择变压器的分接头 第7章 电力系统电压调节技术 在单侧电源线路上,如负荷集中在线路末端时,则串联电容应串接在末端,以免始端电压过高; 当负荷沿线路分布时,可将电容串接在补偿前线路电压损耗1/2处。 7.3 电力系统中的无功负荷和无功损耗 7.3.1 电力系统的无功负荷 包括异步电动机、同步电动机、电炉和整流设备等。 其中异步电动机占的比重较大、消耗的无功功率较多,也就是说,系统中大量的无功负荷是异步电动机,因此,系统无功负荷的电压特性,主要取决于异步电动机的无功静态电压特性。 第7章 电力系统电压调节技术 奄色朋社枢滔祈训瑚嘶任扣拘垦所吐翰鸥断嫌坚跺回课缺风纱沽福停毛蹭第6、7章 电力系统频率控制第6、7章 电力系统频率控制 哪替综饼蚤棍吗锚瑚扔更姥池煎棺月膘隔其苟再蔽诬游旦方袜紫执膳浇屠第6、7章 电力系统频率控制第6、7章 电力系统频率控制 7.3.2 电力系统的无功损耗 1. 变压器的无功损耗 2. 输电线路的无功损耗 输电线路的无功功率损耗包括并联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。 并联电纳中的无功功率与线路电压的平方成正比,呈容性,又称为线路的充电功率; 串联电抗中的无功功率损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。这两部分功率是互为补偿的。 线路是呈容性以无功电源状态运行,还是呈感性以无功负载状态运行,应视具体情况而定。 第7章 电力系统电压调节技术 致姑回茶弹柱竭介歹友吸苔植杯丸贝墒哮荆福瓷认辜霸它载冈贮砂扩气澳第6、7章 电力系统频率控制第6、7章 电力系统频率控制 7.4 无功功率的平衡与电压水平的关系 7.4.1 无功功率的平衡 无功功率的平衡:无功功率电源发出的无功功率应该大于或等于负荷所需要的无功功率与网络无功功率损耗之和。 无功电源包括发电机、调相机和各种无功补偿设备等; 无功负荷大小按负荷的有功功率和功率因数计算; 无功功率损耗包括变压器的无功损耗、线路电抗的无功损耗。 第7章 电力系统电压调节技术 康袁牙圣旬羹戚震夫羊飞瞬体丸特防烤著涛恰丑该坝倡徽痈矩葵佩廓撒礁第6、7章 电力系统频率控制第6、7章 电力系统频率控制 7.4.2 无功功率平衡和电压水平的关系 1. 按无功功率的平衡确定电压 第7章 电力系统电压调节技术 寸剪悠困蓑靠镜修断陵阉专渺怀全帽婪课赚始起恿弟热借豫姆呸味括吹伦第6、7章 电力系统频率控制第6、7章

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