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2.三绕组变压器参数计算 三绕组变压器的绕组有两种排列方式: 中低高:高压、中压绕组间由于漏磁通道较长,阻抗电压较大;高压、低压绕组间以及中压、低压绕组间由于漏磁通道较短,阻抗电压较小。对升压变压器,须将功率自低压绕组经高压、中压绕组输入系统,为减小电压损耗。对降压变压器,若功率主要自高压侧输向低压侧,为减小损耗也采用此种排列方式。 低中高:如低压侧各断路器的短路容量不足,须限制短路电流时,采用此种排列方式,以满足运行要求。 3.自耦变压器参数和等值电路 自耦变压器的等值电路及参数求取与普通变压器相同。 计算等值电阻时要对短路试验的数据进行折算。 短路损耗折算方法如: 短路电压百分数应按下式折算: 4.变压器的П型等值电路 前面计算中,将变压器的阻抗折算到高压侧,因此通过计算得到的低压侧电压、电流均为折算到高压侧的数值。若在变压器电路中增加只反映变比的理想变压器,则可直接求出低压侧的实际电压、电流数值。 以双绕组变压器为例:阻抗归算到一次侧。 4.变压器的П型等值电路 ZT/k ZT/(1-k) ZT/k(k-1) 4.变压器的П型等值电路 ZT/k ZT/(1-k) ZT/k(k-1) 4.变压器的П型等值电路 U1 U2 I1 I2 kYT (1-k) YT k(k-1) YT 四.无功补偿设备 1.并联电容器 并联电容器是系统中重要的无功功率电源。 使用时可将电容器连接成若干组,按需要成组地投入或切除。 其单位容量的投资费用较小,运行时有功功率损耗也较小,约为额定容量的0.3%~0.5%。 输出电流 与无功功率 2.并联电抗器 并联电抗器用于吸收高压电力网中过剩的无功功率和远距离输电线路参数补偿的无功功率。 3. 静止补偿器 静止补偿器是一种动态无功补偿装置 静止补偿器的全称为静止无功补偿器(SVC),有各种不同型式。目前常用的有晶闸管控制电抗器型(TCR型)、晶闸管开关电容器型(TSC)和饱和电抗器型(SR型)。 四.无功补偿设备 1)TCR-FC型补偿器(晶闸管控制电抗器型) 四.无功补偿设备 2)TSC型补偿器是用可控硅投切的电容器组构成的(Thyristor Switched Capacitor)。 用可控硅开关代替机械类开关。 四.无功补偿设备 3)SR型补偿器是用直流电流控制的饱和电抗器(D.C. Control Saturable Reaction)与固定电容器的并联组合。 四.无功补偿设备 五.电力系统负荷 发电厂所生产的电能,除了一小部分在传输和分配过程中损失外,全部供给了用户,而把所有用户所使用的功率叫做电力系统负荷。因此,负荷具有综合特性,是指各种用电设备 。 电力系统综合负荷可以简单地表示为一个静态(不旋转)负荷与一台等值异步电动机的组合。 1.静态负荷 主要是照明负荷,含有白枳等的照明负荷与频率无关。 其中: 额定电压 负荷电压 负荷电压变化量 五.电力系统负荷 综合负荷的静态模型一般表示为电压和频率的函数: 2. 异步电动机为动态负荷 五.电力系统负荷 计及运行状态从一种状态变化到另一种状态时负荷急剧变化的中间过程。动态模型表示为: 五.电力系统负荷 恒定阻抗模型 模型简单,结果与真实情况有较大差别,使用时注意场合。 一般用在负荷端电压变化不大、负荷容量小、且精度要求不高的场合 负荷综合特性 多项式模型 将负荷分成三部分,恒定阻抗,恒定电流,恒定功率。 P Q U均为标幺值。 当P=Q=U =1时: 五.电力系统负荷 幂函数模型 ω =1,pu(qu)分别为0,1,2时,对应于恒定功率,恒定电流,恒定阻抗模型。 五.电力系统负荷 总结 了解变压器参数的物理意义; 根据制造厂提供的短路损耗、短路电压百分数、空载损耗及空载电流百分数,学会计算双绕组变压器的参数,并绘制Г型等值电路; 了解三绕组变压器的参数计算,注意三绕组容量比不同造成的影响; 了解无功补偿设备特性。 了解电力系统负荷特性。 布置作业。 尚辅网 / 第二章 电力系统各元件稳态参数及模型(第2部分) 主要教学安排 主讲内容 了解变压器参数的物理意义; 根据制造厂提供的短路损耗、短路电压百分数、空载损耗及空载电流百分数,学会计算双绕组变压器的参数,并绘制Г型等值电路; 了解三绕组变压器的参数计算,注意三绕组容量比不同造成的影响; 无功补偿设备特性; 电力系统负荷特性。 教学要求 掌握电力系统电力变压器参数及模型、等值电路的转换。 重点、难点 电力变压器参数及模型,等值电路的转换。 主要内容 电力变压器参数及模型 无功补偿设备 电力系统负荷 三.电力变压器参数及模型 变压器及等值电路 变压器参数计算 变压器
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