《电力系统分析》张勇军(课件)10.pptVIP

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* * 网络元件的电压降落和功率损耗 网络元件的电压降落 交流电网功率传输的基本规律 输电线路的功率特性 沿长线的功率传送 自然功率;输电线路的传输能力 单端供电系统的功率特性 第十章:电力传输的基本概念 电力传输的基本概念—网络元件的电压降落 网络元件的电压降落 应用(1):已知元件末端电压和功率,求首端电压和功率 电力传输的基本概念—网络元件的电压降落 网络元件的电压降落 应用(2):已知元件首端电压和功率,求末端电压和功率 电力传输的基本概念—网络元件的电压降落 电压降落的两种分解方法的区别 交流电网功率传输的基本规律 感性无功功率从电压较高的一端流向电压较低的一端 有功功率从电压相位越前的一端流向电压相位落后的一端 电力传输的基本概念—网络元件的功率损耗 电压损耗 电压偏移 输电线路功率损耗 电力传输的基本概念—网络元件的功率损耗 变压器功率损耗 输电线路功率损耗 电力传输的基本概念—输电线路的功率特性 输电线路简化等值电路 输电线路功率方程 输电线路功率圆图 大量传送功率时,送端和受端系统都应有足够的无功电源支撑 电力传输的基本概念—输电线路的功率特性 输电线路简化等值电路 输电线路功率方程 输电线路功率圆图 大量功率传送时,送端和受端系统都应有足够的无功电源支撑 Review:2-2 架空输电线路的等值电路 7.输电线路∏型等值电路 电力传输的基本概念—输电线路的功率特性 输电线路功率方程 Z11, Z12, Z22 + - + - 输电线路功率圆图:线路首末端PQ随电压相角差δ变化的情况 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 长线方程及其稳态解 输电线路的自然功率 750kV 500kV 220kV 电压 2300MW 244Ω 1000MW 260Ω 150MW 360Ω 自然功率 ZC 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 无损线的功率圆图 αl =π/2: 1/4波长线路; αl=π: 半波长线路; 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 无损线的功率传输的基本概念 αl=π/2: 1/4波长线路,理论功率极限为自然功率; αl=π: 半波长线路,理论功率极限为无限大,半波输电技术; 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 无损线的功率传输的基本概念 αlπ/2,V1=V2 首末端无功功率大小相等,符号相反; 传送自然功率时,首末端无功功率等于零; 大于自然功率时,首末端向线路注入无功; 小于自然功率时,首末端从线路吸收无功 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 无损线的功率传输的基本概念 无损线传输功率与电压分布 传送自然功率时,沿线电压处处幅值相等,电流亦如此;任何点的电压电流同相位; 分布电容产生的感性无功功率正好补偿串联电感消耗的感性无功功率; 空载 Sn 满载 短路 V1 V2=V1 V2=V1/cosαl 电力传输的基本概念—沿长线的功率传送 无损线的功率传输的基本概念 维持两端电压恒定时的沿线电压分布情况 问题:维持长线两端电压幅值恒定(V1=V2) 传送功率大于自然功率时,沿线电压分布情况如何? 传送功率小于自然功率时,沿线电压分布情况如何? 试解释导致上述现象的原因 P2 = Sn V1 P2 Sn P2 Sn V2 电力传输的基本概念—自然功率与线路输送能力 4.0Sn 100 300 500 700 900 1100 2.0Sn 3.0Sn 1.0Sn 理论稳定功率极限 实际线路输送能力 热稳定极限 线路长度:km 60Hz 线路输送能力 线路无补偿 V1/V2 = 0.95 δ=30~35° Ex:输送9000MW的功率,输送距离500km 用500kV线路需几回? 若采用750kV线路? 设ZC均为250Ω 提高线路输送能力的措施 电力传输的基本概念—单端供电系统的功率特性 单端输电系统的功率方程 受端系统电源不足的负荷中心,随着传送功率增加,受端电压将逐渐下降,并对功率传送产生不容忽视的影响。考虑极限情况,单端输电系统 电力传输的基本概念—单端供电系统的功率特性 单端输电系统的功率特性 临界电压 Vcr 功率极限

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