《电力系统潮流分析》 主讲:何人望7046205 rwhe@4 本课程主要内容 第一章 绪论 第二章 各元件的特性和数学模型 第三章 简单电力网络的计算和分析 第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法 第五章 牛顿-拉夫逊法潮流计算 第六章 P-Q分解法 第七章 直流法潮流计算 第一章 绪论 1.1 基本概念 1.2 电力系统的结线方式 1.3 电压等级及适用范围 1.4 电力系统中性点的运行方式 1.5 各类发电厂的运行特点 1.1 基本概念 电力系统——是由发电厂、输电线、配电系统及负荷组成的。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。 电力网络——是由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 总装机容量——指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。 年发电量——指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和,以千瓦时(KWh)、兆瓦时(MWh)、吉瓦时(GWh)为单位计。 最大负荷——指规定时间内,电力系统总有功功率负荷的最大值,以千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。 额定频率——按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定功率为50Hz。 最高电压等级——是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。 按对供电可靠性的要求将负荷分为三级 一级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成人身事故,经济严重损失,人民生活发生混乱。 二级负荷:对这一级负荷中断供电,将造成大量减产,人民生活受影响。 三级负荷:所有不属于一、二级的负荷。 1.2 电力系统的结线方式 包括单回路放射式、干线式和链式网络 优点:简单、经济、运行方便 无备用结线 缺点:供电可靠性差 适用范围:二级负荷 包括双回路放射式、干线式和链式网络 优点:供电可靠性和电压质量高 有备用结线 缺点:不经济 适用范围:电压等级较高或重要的负荷 1.3 电压等级及适用范围 1.3.1 电压等级 说明: 用电设备的容许电压偏移一般为±5%; 沿线路的电压降落一般为10%; 在额定负荷下,变压器内部的电压降落约为5%。 1.3.2 电力网络中电压分布采取的措施: 取用电设备的额定电压为线路额定电压,使所有设备能在接近它们的额定电压下运行; 取线路始端电压为额定电压的105%; 取发电机的额定电压为线路额定电压的105%; 变压器分升压变和降压变考虑一次侧接电源,取一次侧额定电压等于用电设备额定电压;二次侧接负荷,取二次侧额定电压等于线路额定电压。 1.3.3 变压器的电压等级 升压变压器(例如35/121,10.5/242) 一次侧(低压侧)接电源,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压; 直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压等于发电机的额定电压; 二次侧(高压侧)接线路始端,向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。 变压器的电压等级 降压变压器(110/38.5,220/38.5) 一次侧(高压侧)接线路末端,相当于用电设备,一次侧额定电压等于用电设备的额定电压; 二次侧(低压侧)向负荷供电,相当于发电机,应比线路的额定电压高5%,加上变压器内耗5%,所以二次侧额定电压等于用电设备的额定电压110%。 1.4 电力系统中性点的运行方式 特点:供电可靠性低,比较经济; 直接接地 故障时:如发生接地故障,则构成 短路回路,接地相电流很大; 适用范围:110KV以上系统。 特点:供电可靠性高,绝缘费用高; 故障时:如发生接地故障,不必切 不接地 除接地相,但非接地相对 地电压为 相电压 适用范围:60KV以下系统

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