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电力工程稳态问答
问答题:
把书上黑体的问题看下,还有每章后的讨论题,这里只列出我认为比较重要的,有些只是一句话的概念性结论。
1.最优潮流法的原理,与基本潮流法的比较,目标函数,等式,不等式约束条件
最优潮流就是当系统的机构参数及负荷情况给定时,通过控制变量的优选,所能找到的能满足所有指定的约束条件,并使系统的某一个性能或目标函数达到最优时的潮流分布。
最优潮流与基本潮流比较有以下不同:
(1)基本潮流计算时控制变量u是事先给定的,而最优潮流中的u则是可变而待优选的变量。
(2)最优潮流计算除了满足潮流方程这一约束条件,还必须满足运行限制有相关的不等式约束。
(3)进行基本潮流计算是求解非线性代数方程组,而最优潮流计算由于其模型从数学上讲是一个非线性规划问题。
2.对电力系统稳态分析的认识
电力系统稳态分析是电力系统及其自动化的主要专业课之一,主要包括以下几个方面的内容:
①潮流计算:包括常规算法和规划算法。其中牛顿—拉夫逊法是基础,它是其他一些派生算法的基础,具有快速的收敛性和良好的收敛可靠性。
②状态估计:对有一定冗余度的量测量进行估计计算,得到能表征系统特征的状态变量
③电力系统的静态安全分析:根据系统在发生预想事故后会不会发生过负荷或电压越限来判断系统的安全性。
④电力系统复杂故障分析。
3. PQ分解法与牛顿法(直角坐标)的区别和联系
联系:
PQ分解法实际上是在牛顿的基础上,利用有功功率的变化主要决定于电压相角的变化,而无功功率的变化主要决定于电压模值,以及线路两端电压相角差,这一特点简化而来,它实现了有功和无功的解耦。
区别:
①PQ分解法用两个几乎减半的方程组(一个n-1阶及一个n-m-1阶)代替牛顿法解一个2n-m-2阶方程组,显著减少了内存需量和计算量。
②不同于牛顿法每次迭代都咬重新形成雅可比矩阵并进行三角分解,PQ法只需一次形成三角分解,为此大打缩短了每次迭代时间。
③雅可比矩阵J不对称,而B’,B’’都是对称的,这样减少了分解计算量并节约了内存。
④快速解耦法跌打次数要比牛顿法多,但是每次迭代所需时间比牛顿法少,所以总的计算速度仍有大幅度提高。
4.. 电力系统中谐波产生的原因,并说明其分析方法
原因:非线性负荷从电网中吸收非线性正弦电流,引起电网电压畸变,电网中的谐波主要来源于非线性负载,我们可以把谐波分为三种:
①稳定性谐波:产生谐波成分和幅值基本上不变。。
②动态性谐波源:产生谐波具有明显的随机性。
③突发性谐波源:这种谐波只有在特定的条件下产生。
①会使发电机、变压器、电动机、补偿电容器等产生附加热效应。
②对电网运行会增加无功损耗,引起共振。
③会使一些电气设备产生机械振动。
④会使继电器动作失误,增加测量表计的测量误差。
分析方法:
①线性分析法:假定谐波源电流大小和相位与基波电流成线性关系。
②非线性频域法:将谐波源的各次谐波表示成相应谐波电压的变量函数并考虑基波潮流与谐波潮流的相互影响,通过两者联立迭代求解。
③非线性时域仿真法:用来分析暂态谐波,从状态方程出发,把系统和负荷描述成常微分方程,来求解电力系统谐波响应。
抑制方法:
减少谐波源含量;选择合理的供电电压;装设交流滤波器;采用新型保护;加装静止无功补偿装置;改变谐波源的配置或工作方式。
5. PQ分解法由牛顿—拉夫逊法简化而来,试给出两个基本简化条件,在低压配电网中PQ分解还适用吗?为什么?
答:1-
1)有功功率只要由角度影响,无功功率只要由电压影响,
可以实现有功和无功的解耦运算。
2)RX,线路两端角度相差很小,COS@=1;SIN@=0.
2-
不适用,应为低压配电网中,不满足RX。
6. PQ分解法由牛顿—拉夫逊法简化而来,比牛拉法简化,其精度是否变化
答:虽然简化了,但是精度是一样的,应为收敛的条件一样。
7.电力工程P169
潮流计算的意义目的
8电能质量的衡量标准:电压,频率,波形。
9.P172 为什么 高压电网中,线路两端电压数值只要由无功功率决定。
10 电能损耗不用看。
11 p180 为什么 喜欢 节点电压方程。
12 P184 节点导纳矩阵 的特点
13 P187 188 189黑体字的问题
14 P195 课堂讨论
15 P204为何存在频率偏移及其危害,
一,二,三次调频的含义(P 205)
16 P223 电力系统为何存在电压偏移及其危害
17 P225 无功电源分类及其特点
18 P229 电压中枢点的含义,以及哪些节点可以作为电压中枢点。
19 P230 三种调压方式 的简单含义
20 电压调整的方法及其特点
1)通过调节励磁电流,改变发电机端电压:发电机调压
2)改变变压器的电压比:变压器调压
3)改变线路参数:串联补偿调压
4)改变无功分布,例如在负荷端
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