电力系统分析(填空+简答)纯手工打造.ppt

电力系统分析(填空+简答)纯手工打造.ppt

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1、1电力系统由发电机、电力网、负荷三部分构成。2电力系统的常用额定电压等级有500kV、220kV、110kV、10kV.3发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压与系统的额定电压的关系为发电机的额定电压规定比系统的额定电压高5%或7.5%。4电力系统的运行特点是电能与国民经济各部门以及人民的生活关系密切,电能不能大量贮存,电力系统中的暂态过程十分迅速。5我国交流电力网的额定频率为50Hz,容许的正负偏差为±0.2Hz。6变压器二次绕组的作用相当于供电设备,额定电压规定比系统的额定电压高10%7在我国,110KV及以上电

2、压等级电网中一般采用的中性点接地方式是中性点直接接地8常用日负荷率和最小日负荷系数说明负荷曲线的起伏特性,用公式表示:日负荷率,最小日负荷系数。9电压为35kV及以下的称为配电网,其主要任务是向终端用户配送满足质量要求的电能10电压为110KV,及以上的统称为输电网,其主要任务是将大量的电能从发电厂远距离传输到负荷中心1电力系统传输中,把的线路称为无损耗线路。2无损耗线路末端接有春有功功率负荷,且输出为自然功率时,线路上各点电压有效值相等,各点线电流有效值相等。3在三相电力线路的等效电抗计算公式中的几何平均距离是。4采用分裂导线,可以减小线

3、路的等效电抗。(填增大或减小)。5架空线路的电导反映高压电力线路的电晕和泄漏现象,一般情况下可取电导G=0。6长度为L的电力线路可以用π型等效电路。7线路的传播系数γ的实部β反映电压幅度的衰减,虚部α反映线路上相位的变化。8无损耗线路末端接有纯有功功率负荷,且负载时,输出功率称为自然功率,这时全线电压有效值相等。9双绕组变压器电阻可根据变压器短路试验是测到的短路损耗△Pk算得到。双绕组变压器电抗XT可根据变压器短路试验时测到的短路电压百分比数UK%计算得到。10常用负荷表示方法有两种:用负荷功率和等效复阻抗表示。1将变电所母线上所连线路对电

4、纳中无功功率的一般和降压变压器的功率损耗也并入等效负荷中,则称之为运算负荷。2从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,再减去电力线路靠近升压变压器端的电纳的功率损耗得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为运算功率。3潮流计算是对给定运行条件的电力系统进行分析,即求各母线的电压,网络中的功率分布及功率损耗。4输电效率是指线路末端输出的有效功率P2与线路首端输入的有功功率P1之比。5最大负荷利用小时Tmax是指Tmax小时内的能量损耗恰好等于实际电能Wa6元件两端存在电压幅值差是传送无功功率的主要条件,存在电压相位差则是传送有功

5、功率的主要条件7循环功率与负荷无关,它是有两个供电点的电压差和总阻抗确定的。8网损值是指在同一时间内,电力网损耗电量与供电量的百分比。9电压偏移,是指网络中某点的实际电压同网络该处额定电压之差。10电力线路阻抗中电压降落的纵分量表达式为△U=(PR+QX)/U1用牛顿-拉夫逊法进行潮流计算是用牛顿-拉夫逊迭代法求解电力网的非线性功率方程组。2PV节点是指有功功率P和电压的大小U都已知的节点。3PQ节点是指有功功率P和无功功率Q都已知的节点。4如果已知某一电力网有6个独立点,其中1个平衡节点,3个PQ节点,2个PV节点,则雅可比矩阵是8阶的。

6、5P-Q分解法一般只适用110kV及以上的电力网的计算。6从保证电能质量和供电安全的要求来看,所有节点电压的大小都应在额定电压附近。7在用计算机编程进行潮流计算时,当求出的所有修正值均小于给定的允许误差值或各点注入的有功功率和无功功率的差值于给定的允许误差值时,迭代结束。8诺电力系统由n个独立节点,则可以列出2n个节点电压方程9P-Q分解法潮流计算时,认为相邻节点之间的相位角的差值可以忽略不计。所以有和。10导纳矩阵的自导纳等于节点所连接的所有支路中导纳之和1电力系统要注意有功功率平衡,因为供给的有功功率不足时,会引起系统频率减小,反之则造

7、成系统频率增加(填增加或减小)2电力系统频率的一次调整是指发电机组调速系统随频率变化而自动控制发电机进行输出有功功率的调整,其特点是1频率调整速度快,但调整量随发电机组不同而不同2调整数量有限,属于自动调整,值班调度员难以控制(有差调节)3电力系统二次调频的基本原理是通过手动或自动操作调整进汽量,使原动机的输出功率发生改变。4电力系统在稳态运行时必须保持无功功率的平衡,电力系统供给的无功功率不足导致节点电压下降。5列举三种电力系统中的无功功率电源:发电机、静止无功补偿器、并联电容器。6电力系统的电压中枢点是指选择一些具有代表性的节点加以监控

8、。7电力系统的综合负荷通常是感性(填感性、阻性、容性),即其Q大于零(大于零、等于零、小于零)。8静止无功补偿器在抵押供配电系统可应用于电压调整、改善电压水平、减少电压波动、改善

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