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[工学]5章

复习 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。 第5章 电力系统的无功功率平衡与电压调整 本章提示 5.1 电压调整的必要性 5.2 电力系统的无功功率平衡 5.3 电力系统的电压管理 5.4 电压调整的措施 小 结 5.1 电压调整的必要性 5.1.1 电压偏移对用电设备的影响 5.1.2 用户允许电压偏移值 5.1 电压调整的必要性·引言 电压是衡量电能质量的又一重要指标。 电力系统中的用电设备都是按照标准的额定电压设计制造的,因此用电设备工作在额定电压下,各项性能指标发挥得最好。 5.1.1 电压偏移对用电设备的影响 白炽灯对电压变动的敏感性较大。 5.1.2 用户允许电压偏移值 一般规定节点电压偏移不超过电力网额定电压 。 5.2.1 无功功率电源 同步发电机 同步调相机 静电电容器 静止补偿器 5.2.2 无功负荷及无功损耗 无功负荷 无功损耗 5.2.3 无功功率平衡 电力系统的无功平衡表示式为 例5.1 求图5.6所示简单系统的无功功率平衡。图中所示负荷为最大负荷值。 线路参数: , , 变压器试验数据: 5.3.1 电压中枢点的概念 系统中的负荷点都是通过一些主要的供电点供电的,因此只要控制这些母线的电压偏移在允许范围内,系统中各母线电压,从而各负荷点的电压可基本上满足要求。我们就把这些主要的供电点称为电压中枢点。 5.3.2 电枢点的电压偏移 中枢点电压曲线的编制: 5.3.3 中枢点电压的调整方式 逆调压:在最大负荷时提高中枢点电压,但不高于网络额定电压的105%,最小负荷时降低中枢点电压,但不低于网络额定电压的调整方式称为“逆调压”。 逆调压方式适用于供电线路较长、负荷波动较大的中枢点。 5.3.4 电压调整的基本原理 可采取以下的方法调压: 改变发电压端电压 ; 改变变压器的变比 ; 改变功率分布,主要是改变无功功率的分布; 改变电力网络的参数。 5.4 电压调整的措施 5.4.1 改变发电机端电压调压 5.4.2改变变压器变比调压 5.4.3 改变电力网无功功率分布调压 5.4.4 改变电力网的参数调压 5.4.1 改变发电机端电压调压 利用发电机的自动调节励磁装置,调节发电机的励磁电流,可以改变发电机电势或端电压,因此这种调压措施也叫改变发电机励磁调压。 5.4.2改变变压器变比调压 改变变压器的变比就是通过改变绕组间匝数比来实现的,因此,这种调压措施也常叫利用变压器分接头调压。 普通变压器一般有两个或四个附加的分接头 双绕组降压变压器 双绕组降压变压器变比的选择 例 5.2 有一降压变压器归算至高压侧的阻抗,变压器的额定电压为,在最大负荷时,变压器高压侧通过功率为(28+j14)MVA,高压母线电压为113KV,低压母线侧要求电压为6KV;在最小负荷时,变压器高压侧通过功率为10+j6MVA,高压母线电压为115KV,低压母线要求电压为6.6KV。试选该变压器的分接头。 双绕组升压变压器 例5.3 升压变压器的容量为31.5MV·A,变比为归算到高压侧的阻抗为(3+j48)。在最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为和,高压侧的要求电压分别为 120和114KV。发电机电压的可能调整范围是6.6和6.0KV 试选择变压器分接头。 三绕组变压器 5.4.3 改变电力网无功功率分布调压 图5.11中,阻抗为归算到高压侧的线路和变压器总阻抗,忽略线路电纳和变压器的空载损耗。 上式中等号右侧第二部分较小,可略去,于是可得: 装设并联电容器 装设同步调相机 第一步:确定变压器的变比K 最大负荷时,最大负荷时按额定容量过励磁运行, 最小负荷时,按额定容量的50~60%欠励磁运行。 解出K,接K值确定最接近的分接头电压 ,并确定实际变比 5.4.4 改变电力网的参数调压 改变电力网的参数,即减小线路的电阻或电抗,从而减少线路上的电压

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