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电力系统稳2
动态负荷模型: 静态负荷模型: 负荷的电压静态特性——当频率不变时,负荷功率与电压的关系函数 负荷的频率静态特性——当电压不变时,负荷功率与频率的关系函数 负荷分类: 一类是恒阻抗负荷,就是负荷阻抗为恒定值,不随电压和频率变化,这类负荷其负荷功率与电压成平方关系,如照明设备等; 另一类是恒功率负荷,即功率保持不变;不随电压和频率变化; 冲击负荷:取用的功率随时间剧烈变化 几种广泛采用的负荷静态模型: 1.恒功率负荷模型: 2.恒阻抗负荷模型: 3. 综合负荷的静态模型 考虑负荷的电压静态特性时: 考虑负荷的频率特性时 : 恒阻抗负荷 恒定电流负荷 恒定功率负荷 当同时考虑电压和频率特性时,负荷综合模型为: 负荷建模的2条途经 统计综合法 负荷组成及各类负荷比重 配电网参数 各类负荷的平均特性 总体测辨法 现场采集数据 模型参数辨识 线路首端: 线路特征阻抗: 线路传播系数: 某500kV输电线路,r1=0.0262Ω/km,x1=0.281Ω/km, g1=0, b1=3.956×10-6S/km。 当线路长度为200km时 集中参数: Z=(5.24+j56.2)Ω, Y=j0.7912×10-3S 精确计算分布参数: Z’=(0.9924∠-0.06°) ·Z≈Z,Y’≈Y 线路长度600km 集中参数: Z=(15.75+j168.6 ) Ω, Y=j2.374×10-3S 精确计算分布参数: Z=(13.70+j157.56) Ω, Y=j2.456×10-3S 分布参数与集中参数相比电阻差13.3%,电抗差6.6%,电纳差3.3% 线路长度1200km 集中参数: Z=(31.44+j337.2 ) Ω, Y=j4.75×10-3S 精确计算分布参数: Z=(16.6 +j254.48) Ω, Y=j5.55×10-3S 当线路很长时,必须使用精确计算法。 短线路—— 100km的架空线 集中参数,忽略电纳B; 中等长度线路——100~300km的架空线、 100km的电缆线路 集中参数,Π形等值电路; 长线路—— 300km的架空线、100km的电缆线路 分布参数。 均匀长线:当输电线路末端负荷等于zc时的线路成为均匀长线。 此时, 所以 均匀长线的特点: 1、无反射波, ,即输电线路上任一点的电压、电流之比均等于波阻抗,或者说,从输电线路上任一点看去的入端阻抗均等于特性阻抗。 2、 ,即电能沿线路每传播一个单位距离(x=1),则电压、电流变化 :幅值衰减为原来的 ,相角滞后β(单位rad),但各点电压、电流间相位差不变( )。因此称γ为传播系数,α为衰减系数,β为相位系数。 3、忽略电阻和电导,则 ,为纯电阻特性波阻抗 ,为纯虚数。表明各点的电压、电流同相位,电压、电流在传输中幅值不衰减。线路传输中既没有有功损耗,也没有无功损耗,因为电流流过电抗消耗的无功恰好等于电纳发出的无功,从而输电线路各点的电压均相等,称这样的线路为无损线路。 无损线路末端带波阻抗负荷时的功率称为自然功率 超高压 自然功率 220kV(1):127MW, 330kV(2):353MW, 500kV(4):625MW。 输送功率等于自然功率,末端电压=首端电压 波阻抗 单导线 385~415欧;两分裂导线 285~305欧;四分裂导线 255~265欧; 电力变压器 电力变压器 2.3.1 双绕组变压器 双绕组变压器 1. 变压器的二次侧参数归算到一次侧的方法: 归算的原则:保证变压器功率分布不变 2.由变压器的实验数据确定变压器参数 1)短路试验测定电阻、电抗 变压器短路电压百分比为: 变压器短路损耗功率为: 归算到一次侧的电阻、电抗分别为: 2)空载试验测定电导、电纳 -变压器的空载电流百分比为: -变压器的空载损耗为: 归算到一次侧的变压器电导、电纳为: 某110kV变电站装有一台降压变压器,其铭牌参数为:额定容量20MVA;额定变比为110/11kV;短路电压us%=10.5;短路损耗Ps=135kW;空载电流I0%=2.8;空载损耗P0=22kW。试分别计算归算至1、2侧时变压器的参数及其等效电路。 解:归算至一次侧,U1N=110kV 电阻
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