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* 电力系统三相短路的分析计算 * 例4-4 设系统中各类发电机组的台数、容量和它们的调差系数分别为 水轮机组 G1 100MW×5台=500MW,δ%=2.5 G2 75MW×5台=375MW,δ%=2.75 汽轮机组 G3 100MW×6台=600MW,δ%=3.5 G4 50MW×20台=1000MW,δ%=4.0 较小容量汽轮机合计 G5 1000MW,δ%=4.0 系统额定频率为50Hz,总负荷为3000MW,负荷响应系数KD*=1.5。试计算以下情况下,系统总负荷增加到3300MW时,系统频率变化情况和各机组增加的功率。(1)全部机组参加一次调频;(2)仅水轮机组参加一次调频。 4.3.2 频率的二次调整(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 4.3.2 频率的二次调整(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 4.3.2 频率的二次调整(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 习题 4-7:某电力系统有4台额定功率为100MW的发电机,每台发电机的调速器的调差系数δ%=4,额定频率为50Hz,系统总负荷PD=320MW,负荷的频率调节效应系数KD=0。在额定频率运行时,若系统增加负荷60MW,试计算下列两种情况下系统频率的变化值。(1)4台机组原来平均承担负荷。(2)原来3台机组满载,1台带20MW负荷。说明两种情况下频率变化不同的原因。 4-8:系统条件仍如题4-7,但负荷的调节效应系数KD=20MW/Hz,试作上题同样的计算,并比较分析计算结果。 * 电力系统三相短路的分析计算 * 例4-8 某火电厂三台机组并联运行,各机组的燃料消耗特性及功率约束条件如下: F1=4+0.3PG1+0.0007P2G1 t/h,100MW≤PG1 ≤200MW F2=3+0.32PG2+0.0004P2G2 t/h,120MW≤PG1 ≤250MW F3=3.5+0.3PG3+0.00045P2G3 t/h,150MW≤PG1 ≤300MW 试确定当总负荷分别为400MW、700MW和600MW时,发电厂间功率的经济分配(不计网损的影响),且计算总负荷为600MW时经济分配比平均分担节约多少煤? 4.5.4 多个发电厂间的负荷经济分配(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 4.5.4 多个发电厂间的负荷经济分配(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 4.5.4 多个发电厂间的负荷经济分配(习题) * 电力系统三相短路的分析计算 * 5.1.2 电力系统允许的电压偏移 无功补偿 无功损耗 无功损耗→感性无功损耗→导致电压跌落。 无功补偿→依赖无功电源→发出感性无功可以提高系统电压,吸收感性无功可以降低系统电压。 概念梳理 * 电力系统三相短路的分析计算 * 无功损耗 负荷的无功损耗 输电线路的无功损耗 变压器的无功损耗 5.2.1 无功负荷和无功功率损耗 如何应对负荷、输电线路以及变压器的无功损耗? →无功电源的无功补偿 * 电力系统三相短路的分析计算 * 5.2.2 无功功率电源 无功电源 同步发电机 同步调相机 静电电容器 静止无功补偿器 无功补偿装置 静止无功发生器 * 电力系统三相短路的分析计算 * 在实际运行或规划设计中 由于缺乏必要数据而无法确定中枢点电压控制范围时,依据电力网中负荷分布远近及负荷变化程度,对中枢点电压调整方式提出原则性要求,以确定一个大致范围: 5.3.3 中枢点电压调整的方式 调压方式 逆调压 常调压 顺调压 * 电力系统三相短路的分析计算 * 5.4.1 电压调整的基本原理 调节发电机励磁电流以改变发电机端电压VG; 改变变压器的变比k1、k2; 改变功率分布P+jQ(主要是Q),减小电压损耗△V; 改变网络参数R+jX(主要是X),减小电压损耗△V。 * 电力系统三相短路的分析计算 * 5.4.3 改变变压器变比调压 1. 降压变压器分接头的选择 * 电力系统三相短路的分析计算 * 5.4.3 改变变压器变比调压 1. 降压变压器分接头的选择 找出相应接头并验证 降压变顺调压 * 电力系统三相短路的分析计算 * 例5-2 某变电所由阻抗为4.32+j10.5Ω的35kV线路供电。变电所负荷集中在变压器10kV母线B点。最大负荷8+j5MVA,最小负荷4+j3MVA,线路送端母线A的电压在最大负荷与最小负荷时均为36kV,要求变电所10kV母线上的电压在最小负荷与最大负荷时电压偏移不超过±5%,试选择变压器分接头。变压器阻抗折算到高压侧为0.69+j7.84Ω,变比为
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