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(3) 校验: 满足调压要求! 结论:k=110/11 kV ; Qc=12Mvar 2、Qc为同期调相机 最大、最小负荷下,调相机分别按 Qc、-αQc 运行——确定变比 k ★ 补偿前,归算到高压侧的负荷母线电压 10.5 kV 89.4 kV 105.62 kV k=9.54 , 9.45 → k=9.5 (110-5%) +5% : 115.5 kV —— k=10.5 +2.5% : 112.75 kV —— k=10.25 1.0 : 110 kV —— k=10 -2.5% : 107.25 kV —— k=9.75 -5% : 104.5 kV —— k=9.5 (2) 由变比 k 确定 Qc: 取最接近标准容量 Qc=7.5 Mvar (3) 校验: 比较:电容器—— Qc=12Mvar 调相机—— Qc=7.5 Mvar 同样调压效果, 调相机容量减小! 第七章 完 7.3.2 改变变压器变比调压——(1) 降压变压器分接头选择: “Max” : 最大负荷 “Min” : 最小负荷 7.3.2 改变变压器变比调压 (1) 降压变压器分接头选择: 7.3.2 改变变压器变比调压 (2) 升压变压器分接头选择: 归算到高压侧的 G侧运行电压 G侧的实际运行电压 7.3.2 改变变压器变比调压——(2) 升压变压器分接头选择: 1、计算 T 的 电压损耗: 分接头选择的计算步骤: 2、计算 要求的 分接头电压: 3、计算分接头电压平均值: 选择 V1t——最接近 V1t.av 4、校验: T运行于 V1t——时,G侧实际电压必须满足给定要求(允许值) 举例: 高压侧实际运行电压或要求电压 G侧允许电压 7.3.2 改变变压器变比调压——(3) 变压器分接头选择应注意的问题 低压侧的允许 电压变化范围 归算到高压侧的低压侧实际运行电压变化范围 ② 若负荷变化时的总电压损耗变化幅度超出 T 的分接头调压范围,或 调压要求与电压变化方向相反(如逆调压),则必须有专门调压装置 ④ 三绕组变压器:首先根据低压侧调压要求,选择高压侧分接头; 再选择中压侧分接头以满足中压侧调压要求——举例 7.3.2 改变变压器变比调压——(4) 自动调压装置简介 有载调压变压器、加压调压变压器、SSSC、TCSC、TCPST、UPFC 潮流控制功能 7.3 电压调整的措施 7.3.1 发电机调压 7.3.2 改变变压器变比调压 7.3.3 无功补偿调压 7.3.4 线路串联电容补偿调压 1) 并联补偿调压的基本原理 问题:V2 母线补偿 Qc, 使 V2 提高到 V2c ? (4) 应用举例: 7.3.3 无功补偿调压 在满足调压要求的前提下 k 的选择应当使 QC 最小 (2) 应用原则: (a) 在Smin下,无功补偿设备按出力下限 QC.min 运行 ——合理选择 k 以满足所要求的V2.min (b) 在Smax下,使 k 按 (a) 固定——确定 QC 上限以满足所要求的V2.max 无功补偿设备出力下限 QC.min: (a) 静电电容器: QC.min=0 (b) 同步调相机: QC.min=-αQCon.max= -αQCon.N; α=0.5~0.65 (c) SVC:根据给定特性,类似于调相机处理 (3) 注意点: 无功补偿调压的实质——减小网络无功传输在X上的电压损耗 △V=(PR+QX) / V——效果与负荷功率因数以及网络性质有关 ——高压网:效果显著 ; 低压网:效果相对较差 7.3 电压调整的措施 7.3.1 发电机调压 7.3.2 改变变压器变比调压 7.3.3 无功补偿调压 7.3.4 线路串联电容补偿调压 7.3.4 线路串联电容补偿调压 (1) 基本原理——△V=(PR+QX)/V——改变网络(线路)参数调压 (2) 补偿容量的确定 QC=3mnQNC=3mnVNCINC Let V1=const Then 7.3.4 线路串联电容补偿调压——(3) 应用注意: ③ 补偿度:kC=XC/XL——用于调压: kC 接近或略大于 1 ④ 串联XC补偿可用于超高压输电线路——提高输送容量、提高运行稳定性 ② XC地点:使沿线电压尽量均匀分布,各
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