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第2章电力网元件的等值电路和参数计算

;2.1 电力线路的等值电路与参数计算;2.1 电力线路的等值电路与参数计算;2.1 电力线路的等值电路与参数计算;2.1 电力线路的等值电路与参数计算;1. 电阻(r);2.电抗(电感L): 1) 根据电磁场理论的基本知识,;;三相不对称布置时 将采取换位技术,使得三相电感一致。;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段距离相等时,使各相平均电感接近相等。 用 、 、 表示 a 相导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段单位长度磁链。;a相平均电感:; 高压输电线一般采用分裂导线,将输电线的每相导线分裂成若干根,按一定的规则排列,便构成分裂导线。;4)输电线路的等值电抗;1)由于DsbDs,分裂导线等值电抗较小,所以超高压输电线常采取分裂导线; 2) 导线间距、导线截面的尺寸会影响Deq,Ds,Dsb等的数值,从而影响输电线的等值电抗大小,但由于它们均位于电抗表达式的对数符号内,故影响不显著。;线路开始出现电晕的电压称为临界电压 Ucr,经验公式:;若三相线路每公里的电晕损耗为 ,则每相等值电导:;4.电纳(b)→电容;介电系数;2)线路的等值电容;考虑到导线换位, a相可在三个不同的位置,则;;对于二分裂导线, 。 三分裂导线, 。 四分裂导线, 。 ;4)三相输电线的电纳;【例】2-1 220kV架空线路,导线型号为LGJ-400,导线计算直径为27mm,导线水平排列,相间距离为6m。试求该线路单位长度的电阻、电抗和电纳。;三、电力线路的等值电路;在正弦电压作用下处于稳态时,电流 在dx微段阻抗中的电压降;上式为二阶常系数齐次微分方程,可求出其通解 ;; 输电线路的参数是沿线均匀分布的,以每公里作为一个单位作出的等值电路。在电力系统中,大多数情况下,我们关心的是两头的情况下,即 , , , 之间的关系,它是一个两端口网络,根据微分方程求解并和两端口网络通用方程相对照可得出如下结果:;2. 集中参数等值电路(Π型);由于复数双曲函数的计算很不方便,一般又进行进一步简化;由于复数双曲函数的计算很不方便,一般又进行进一步简化;由于复数双曲函数的计算很不方便,一般又进行进一步简化;分裂导线提升器;; 2.2 变压器的等值电路和参数;变压器结构(外部);变压器结构(外部);变压器结构(内部:铁芯、绕组); 双绕组变压器的四个参数(RT,XT , GT , BT )可从变压器出厂铭牌上的四个数据计算得出,即短路损耗 ,短路电压百分值 ,空载损耗 和空载电流 。; 在短路试验时所施加的电压比额定电压低的多,故此时的铁芯损耗特小,可以忽略不计,所以短路损耗近似等于额定电流流过变压器高低压绕组时的总铜耗,即; 在短路试验中的短路电压,近似等于高低压绕组电阻和漏抗在额定电流下的压降,可以用相对于额定电压的百分数表示,对于大、中容量的变压器,其电阻 ,即;式中:ΔP0为三相总的铁损,即空损,单位为kW;UN为线电压。 ;变压器的空载电流基本是无功性质的励磁电流,可以近似看作是电纳中流过的电流,即 (I0:空载电流; Ib电纳中流过的电流)。;5.变比;三、三绕组变压器;三相三绕组变压器; 高压绕阻因绝缘问题排在外面。低压绕组在中间,有利于低压侧向高中压测传送功率;中压绕组在中间,有利于功率从高压侧传向中压侧。另外,由于X1和X3数值较大,也有利于低压侧的短路电流,常用于降压变压器。;;其中, , , 为铭牌参数; , , 为归算后得参数。; 当厂家只提供一个短路损耗,即是最大短路损耗,它指的是两个100%容量的绕组通过额定电流,另一个绕组空载时的损耗。根据变压器设计中按电流密度相等选择各绕组截面积的原则,则:;2.电抗(X1、X2、X3 );;四、自耦变压器;自耦变压器;2.3 发电机的等值电路与参数计算; 水轮发电机转子采用凸极式,这种形式的磁极气隙不均匀,极弧下气隙较小,极间部分较大,旋转时的空气阻力较大,适合于水轮机组的低速旋转。另外,凸极式转子上除励磁绕组外,还常装有阻尼绕组,以减小负序电流对同步发电机产生的转子过热和震荡。;安装了线圈和风扇的转子;三相交流汽轮发电机 ;;三峡卧式水轮发电

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