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基于ETAP的电力系统电压调整;基于ETAP的电力系统电压调整;一、改变发电机端电压调压;观察此时得到的结果,将其与原图对比,可以看出将发电机的机端电压调高之后,系统中节点的电压普遍升高了,但是对于电压严重偏低的节点效果并不明显。可以继续调整。;二、改变变压器变比调压;按照上图所示的数据调整变压器T1的二次侧(高压侧)分接头,运行潮流,得到结果如下所示,将其与原始图的结果对比,可以发现Bus2的电压下降了。
;三、改善网络参数调压
双击线路Line3,打开编辑界面,选择第三项配置,在对话框的右下方显示的导体一栏中可以设置分裂数,这里将其“导体/相”数改为1,“间隔”改为0,如图所示;运行潮流,得到结果如图所示。对比原始数据图所得到的潮流分析结果可以发现,单根导线Line3在采用双分裂后,系统的电压略微的上升了一点,上升的幅度很小,但是此时线路Line3末端Bus3的电压与其它节点相比上升的最多,效果最明显。
;四、并联电容补偿调压
运用ETAP就可以模拟并联电容补偿调压的过程。首先将系统中所有无功功率补偿设备(电容器)均投入运行,然后运行潮流分析,得到的潮流计算结果如下图所示,将得到的结果与原始图进行对比,观察各节点的电压变化情况,可以看出在系统中并联无功补偿装置后,系统中各节点的电压水平均有所提高。
;由于本系统的无功并不缺乏,而且线路的充电功率又较大,但为了演示并联无功补偿调压方法,加入了并联电容器,所以在补偿无功后虽然系统电压升高,但部分节点电压开始严重偏高,而且个别输电线路中无功功率的流动不合理,导致个别输电线路的功率损耗和电压损耗并未减少。这说明单一措施往往不能使所有中枢点达到调压要求,实际中常综合应用各种调压措施。
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