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1、目录1.第一章22.第二章22.1习题2.122.2.习题2.242.3.习题2.352.4.习题2.462.5.习题2.57第三章83.1.习题3.183.2.习题3.2103.3.习题3.3123.4.习题3.413第四章144.1.习题4.1144.2.习题4.2154.3.习题4.3164.4.习题4.416第五章175.1.习题5.1175.2.习题5.2185.3.习题5.3191.第一章略2.第二章2.1习题2.1500千伏线路有以下三种方案。三种方案,导线水平排列,相间距11米。求每公里电阻、电抗、电纳和电晕临界电压。序号截面积(mm2)直径(mm)分裂间距(mm)
2、12*630/5534.350023*400/5027.650034*300/4023.9500(1)(2)(3)解:1)每公里电阻:线路为钢芯铝线,截面积630/55mm2前者表示铝线部分额定截面积630mm2,后者表示钢线部分额定截面积55mm2,计算时不予考虑。则:;同理得:2)、每公里电抗:几何均距:同理可得:,3)、每公里电纳:,同理:4)、电晕临界电压:详细过程见《电力系统稳态分析》第三版,陈珩编。对于单导线线路,其电晕临界电压(相电压)公式为:采用分裂导线时,由于导线的分裂,减小了电场强度,电晕临界电压改为:其中式中:—光滑系数,考虑导线表面情况的系数,对于多股绞线,
3、推荐m1=0.9—考虑气象状况的系数,对于干燥和晴朗的天气m2=1,对于有雨雪雾等的恶劣天气m2=0.8~1—空气相对密度,常取值为1;—与分裂状况有关的系数,一般≥1;—相分裂导线分裂数;—分裂导线根与根之间的距离(单位:厘米);—每根导体的半径(单位:厘米)上式仅适用于三相三角排列的导线,导线水平排列时,边相导线的电晕临界电压较按上式求得的高6%,即;中间相导线的电晕临界电压较按上式求得的低4%,即。代入得:边相导线电晕临界电压:,中间相导线的电晕临界电压电压同理得:或:(公式出处不详)2.2.习题2.2已知一200km长的输电线,R=0.1W/km,L=2.0mH/km,C=
4、0.01mF/km,系统额定频率为60Hz。试用(a)短线路,(b)中程线路,(c)长线路模型,求其p形等值电路。解:(a)、短线路一字型等值电路参数:(b)、中程线路∏形等值电路参数(不需修正):(c)、长线路:∏形等值电路参数:2.3.习题2.3一台220/121/10.5kV、120MVA、容量比100/100/50的Y0/Y0/D三相变压器(升压型),I0%=0.9,P0=123.1kW,短路损耗和短路电压如表所示。试计算励磁支路的导纳、各绕组电阻和等效漏抗(各参数归算到中压侧)。高压~中压高压~低压中压~低压短路损耗(kw)660256227未归算到SN短路电压(%)24
5、.714.78.8已归算解:励磁支路导纳各绕组电阻各绕组等值漏抗2.4.习题2.4以100MVA为基准值,计算各元件电抗的标幺值,并画出等值电路。发电机G:SGN=30MVA,UGN=10.5kV,XGN*=0.2;变压器T1:ST1N=31.5MVA,Uk%=10.5,kT1=10.5/121;变压器T2:ST2N=15MVA,Uk%=10.5,kT1=110/6.6;电抗器R:URN=6kV,IRN=0.3kA,XR%=5;架空线路L:长80km,每千米电抗为0.4W;电缆线路C:长2.5km,每千米电抗为0.08W。解:取基准值,,则:则各元件电抗的标幺值为:等值电路图:2.
6、5.习题2.5单相变压器SN=1000kVA、U1N/U2N=13.2/66kV,其绕组电抗Xl*=0.1,励磁电抗Xm*=100。将3台单相变压器采用Y-Y、Y-D、D-D、D-Y接法形成三相变压器。以三相变压器的电压和功率为基准值,计算4种接法下绕组电抗和励磁电抗的标幺值。解:一侧次的电抗当一次侧接成星形(二次侧接成星形或三角形)当一次侧接成三角形,,4种接法下绕组电抗和励磁电抗相同,均为:,第三章3.1.习题3.1已知某节点导纳矩阵如下,1)画出该系统的网络结构图,并在图中标明各支路的支路导纳和对地导纳;2)分析系统是否存在变压器支路,是否存在线路充电电容,若不存在则需给出理
7、由,若存在则需给出各自的数值。解:根据导纳矩阵当中的数据,可知道哪些节点之间是有线路的,得网络结构图:且节点1对地导纳为节点2对地导纳为节点3对地导纳为节点4对地导纳为由于节点1对地导纳是负数,因此存在变压器支路:等值电抗节点2、节点4对地导纳是正数,因此存在线路充电电容,导纳分别为:3.2.习题3.2对上题,设节点3为平衡节点(U3=1.0∠0°),节点1为PV节点(U1=1.025,P1=0.5),节点2和4为PQ节点(S2=1.0+j0.6,S4=0.7+j0.
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