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* * * * * * * 3、地方网的潮流计算 1)忽略等值电路中的导纳支路; 2)忽略阻抗中的功率损耗; 3)忽略电压降落的横分量; 4)用线路额定电压代替各点实际电压计算电压损耗。 3.3 简单闭式网的潮流分布 3.3.1 环形网络(两端电源电压相等供电网络)的功率分布 负荷功率由两端电源分担,各电源分担负荷的多少与该电源距离负荷点的电气距离成反比。 流经Za’和Za支路的功率 与负荷功率有关,称供载功率 3.3.2 两端电源电压不相等供电网的功率分布 供电网中除了供载功率外,还有循环功率。 以上为电网的基本功率分布(未计元件功率损耗); 在基本功率分布的功率分界点将闭式网分解为两个开式网,按开式网的潮流和电压计算方法从分界点向电源点递推求电压和功率分布。 3.3.3 环形网络的潮流计算(略) 第五章 电力系统有功功率的平衡及频率调整 掌握发电机和负荷的P-f 静态特性曲线,单位调节功率KG和KL的意义, KG与调差系数的关系, KL不可调,系统的单位调节功率K= KG+KL 。 掌握互联系统频率调整的计算: 1、系统不参加一次调频K= KL 2、系统参加一次调频K= KG+KL 3、系统不参加二次调频△PG=0 4、系统参加二次调频△PG≠0 5.1 电力系统的频率特性 5.1负荷的P—f特性 负荷从电网中取用有功功率与电网频率的关系近似表示为一条直线: 负荷的频率调节效应决定于系统中各类有功负荷的比重,不能控制。 5. 2 发电机组的有功功率—频率静态特性 发电机组的调差系数σ 机组由空载到满载时,频率变化与发电机输出功率变化之比 调差系数与单位调节功率的关系: 调差系数越小(单位调节功率越大),频率偏移越小 5.3 频率的一次调整 系统的单位调节功率系数 负荷增量 参与调频的机组愈多,KG越大,KS就愈大。f越稳定 如果二次调频增发的功率 与负荷增量 相等,则 ,即所谓的无差调节。 5.3.2 频率的二次调整 5.3.3 互联系统的频率调整 频率变化取决于两系统的功率缺额和单位调节功率。 【例5.4】两系统由联络线连结为互联系统。正常运行时,联络线上没有交换功率。两系统的容量分别为1500MW和1000MW,各自的调节功率(分别以两系统容量为基准的标幺值)如图所示。设A系统负荷增加100MW,试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率: 解:先将标幺值还原为有名值 (1) A、B两系统机组都参加一次调频 通过联络线由B向A输送功率 (2) A、B两系统机组都不参加一、二次调频 系统机组都已经满载,调速器无法调整,只能依靠负荷自身的调节效应,频率质量不能保证,最严重。 (3) A、B两系统机组都参加一、二次调频,且都增发50MW 由于进行了二次调频,发电机增发功率与负荷增量平衡,系统频率无偏移。B增发的功率全部通过联络线送往A系统 第六章 电力系统无功功率的平衡和电压的调整 掌握电力系统的电压管理采取中枢点电压管理,中枢点的调压方式。 熟练掌握电力系统的调压措施: 1、改变发电机的端电压进行调压,调压范围在额定电压的±5%,适用近距离,小范围调压。 *2、熟练掌握改变变压器变比,选择变压器分接头调压的计算。 3、改变无功功率分布调压。 4、改善电力线路参数—串联电容调压。 电力线路无功损耗 6.1 电力系统中无功功率的平衡 一.无功功率负荷和无功功率损耗 变压器无功损耗 二、无功功率电源 电力系统的无功功率电源包括同步发电机、同期调相机、并联电容器和静止补偿器(无功补偿装置)等。 同步调相机: 只能发出无功功率的发电机 既可以过励运行,也可以欠励运行,其运行状态取决于系统电压 调整的要求 过激运行时向系统输送其额定容量的无功功率,做无功电源; 欠励运行时从系统吸取0.5~0.65倍额定容量的无功功率,做无功 负载 电力电容器 只能作为无功电源向系统输送无功功率,一般采用三角形或星形接法组成电容器组。 6.2 电力系统的电压管理 1、中枢点的调压方式 1) 逆调压:在大负荷时升高中枢点电压,小负荷时降低中枢点电压。 最大负荷方式运行时,中枢点电压高于线路额定电压5%; 在最小负荷方式运行时,中枢点的电压等于线路额定电压。 顺调压:大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的。 恒调压:即在任何负荷下,中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定
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