电力系统分析与设计(含1CD)

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电力系统分析与设计

电力系统分析与设计
Байду номын сангаас
满足他们对供电可靠性的要求。 电压和频率是电气设备设计和制造的基本技术参数, 也是衡量电能质量的两个基 本的指标。我国采用的额定频率为 50Hz ,正常运行时允许的偏移为 +-0.2 到 +-0.5Hz。用户供电电压的允许偏移对于 35kV 及以上电压等级为额定值得+-5%, 10kV 供电电压不超过 4%,0.38kV 电压不超过 5%。电压和频率超出允许偏移时, 不仅会造成废品和减产, 还会影响用电设备的安全,严重时会危及整个电力系统 的安全运行。 频率主要决定于系统中的有功功率平衡, 系统发出的有功功率不足, 频率就偏低。 电压则主要决定系统中的无功功率平衡,无功功率不足是电压就偏低。因此,要 保证良好的电能质量, 关键在于系统发出的用功功率和无功率都应满足在额定频 率和额定电压下的功率平衡要求。电源要配置得当,还要有适当的调整手段。对 系统中的“谐波污染源”要进行有效的限制和治理。 电能生产的规模很大, 消耗的能源在国民经济能源总消耗中占的比重很大,而且 电能又是国民经济的大多数生产部门的主要动力。因此,提高电能生产的经济性 具有十分重要的意义。 为了提高电力系统运行的经济性,必须尽量地降低发电厂的煤耗率(水耗率) 。 厂用电率和电力网的损耗率。这就是说,要就在电能的生产、输送和分配过程中 减少耗费,提高效率。为此,应做好规划设计,合理利用能源;采用高效率低损 耗设备;采取措施降低网损;实行经济调度等等。 目前我国火电装机占总装机容量的 70%以上, 在今后相当长一段时间内火电厂发 电用一次能源仍以煤炭为主,煤炭燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫、氮氧 化物、粉尘和废渣等,这些排放物都会对生态环境造成有害的影响。因此,限制 污染物的排放量, 使电能生产符合环境保护标准,也是对电力系统运行的一项基 本要求。 为了满足这些要求我们要做的事很多,我的设计主要是为保证线路的正常运行, 在出现故障是能准确的找到在线路的什么位置,及时地排除故障,恢复电力系统 的正常运行。 电力系统的接线体厂的主接线、 变电所的主接线和电力网的接线。这里对电力网 的接线方式作简要的介绍。

电力系统解析与设计

电力系统解析与设计

电力系统解析与设计随着社会的不断发展,电力系统作为现代社会中不可或缺的基础设施,具有着重要的意义。

电力系统的解析与设计是确保电力供应的可靠性和稳定性的关键,本文将对电力系统的解析与设计进行探讨。

一、电力系统概述电力系统是由发电厂、输电线路、变电站、配电线路和用户组成的一个供电网络。

它的任务是将电能从发电厂输送到不同的用户,并保证电力供应的稳定和可靠。

电力系统通常包括三个主要组成部分:发电系统、输电系统和配电系统。

发电系统是指将各种能源转化为电能的设备组成。

它可以由火力发电厂、水力发电厂、核电站、风力发电厂等不同类型的发电厂组成。

输电系统负责将发电厂生成的电能通过输电线路输送到远离发电厂的地方,以满足不同地区的电力需求。

配电系统将输电系统输送过来的高压电能转化为低压电能,以供给各个用户使用。

二、电力系统的解析1. 负荷流分析负荷流分析是电力系统解析的一种重要方法。

它通过计算不同节点上的电压和功率来确定电力系统中的电能分布情况。

负荷流分析可以帮助我们了解系统中是否存在功率不平衡、电压下降等问题,并提出相应的解决方案。

2. 短路分析短路分析是电力系统解析中的另一项重要工作。

它用于确定电力系统中可能发生短路故障的位置以及故障后对系统的影响。

通过短路分析,我们可以评估电力系统的短路能力,以确保系统在出现故障时能够正常运行,并提供有效的保护措施。

3. 暂态稳定分析暂态稳定分析是电力系统解析中对系统稳定性的评估。

它考虑了电力系统在故障发生后的暂态过程,包括故障与恢复之间的过渡。

通过暂态稳定分析,我们可以确定电力系统中潜在的不稳定性问题,并提出相应的改进方案,以确保系统的稳定运行。

三、电力系统的设计1. 发电系统设计发电系统设计需要考虑不同类型的发电设备的选择、容量计算和配置。

根据实际需求和资源状况,选择合适的发电设备和能源类型,并进行合理的容量规划和布置。

2. 输电系统设计输电系统设计包括输电线路的选址、敷设和电缆选择等方面。

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计

摘要 (1)1设计意义 (2)2设计要求 (3)3设计环节 (4)3.1设计思路 (4)3.2潮流计算过程 (4)321各元件参数计算 (4)3.2.2 绘制等效电路 (7)3.2.3功率分布计算 (8)4调压计算 (11)5总结体会 (12)参考资料 (13)电力系统分析潮流计算摘要电力系统的出现使高效、无污染、使用方便易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,开启了第二次科技革命。

电力系统的规模和发展水平成为一个国家经济发展水平的标志之一。

至今人类文明的主流发展方向依然与电力有着不可分割的联系。

潮流计算是电力网络设计及运行中最基本的计算,对电力网络的各种设计方案及各种运行方式进行潮流计算,可以得到各种电网各节点的电压,并求得网络的潮流及网络中各元件的电力损耗,进而求得电能损耗。

在数学上是多元非线性方程组的求解问题,求解的方法有很多种。

关键词:电力系统潮流计算1设计意义潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,也是最重要的计算。

他的任务是对给定运行条件确定系统运行状态,如各母线上的电压(幅值及相角) 、网络中的功率分布及功率损耗等。

对于正在运行的电力系统,通过潮流计算可以判断电网电压母线、支路电流和功率是否越限,如果有越限,就应采取措施,调整运行方式。

对于电力系统,进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。

潮流计算还可以为继电保护和自动装置定整计算、电力系统故障计算和稳定计算等提供原始数据。

潮流计算的结果是电力系统稳定计算和故障分析的基础。

具体表现在以下方面:⑴在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。

(2) 在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。

电力系统分析报告课程设计

电力系统分析报告课程设计

课程设计课程名称:电力系统分析设计题目:基于计算程序的电力系统运行分析学院:电力工程学院专业:电气工程自动化年级:学生姓名:指导教师:宋琪日期:年月日教务处制目录任务书······································前言·······································第一章电网模型的建立·······················第二章潮流计算····························第三章故障电流计算························第四章思考题······························总结体会····································参考文献····································前言电力系统潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,是对复杂电力系统正常和故障条件下稳态运行状态的计算。

(完整版)《电力系统分析》课程设计指导书

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2、电力网供电方案的确定 (1)电压等级的选择
电压等级的选择是一个涉及面很广的综合性问题,除了考虑输电容量、距离等各种因素外,还应根据动力资源的分布、电源及 工业布局等远景发展情况,通过全面的技术比较后,才能确定。并且,由于电网的电压等级和接线方案有着密切的关系,因 此,一般地区电网设计中,接线方案和电压等级确定同时进行。在课程设计中,由于条件限制,不可能同时论证电压等级和进 行方案设计。因此,一般根据题目所给数据,参考附表B —4,并根据同一地区,同一电力系统内应尽可能简化电压等级的原 则,合理的确定电压等级。
根据以上的比较,可以从原始方案中初步确定出2~3个方案,然后,再作详细的技术经济比较。 (3)详细经济技术比较,确定电网接线的最优方案。 上面(2)步中确定的2~3个方案,均是技术上以成立的方案,在最优方案的确定中,只作进一步的经济比较。
经济比较的主要指标是电力网的一次投资和年运行费用。在比较中只考虑各方案的不同部分,不考虑各方案的相同部分。 1)导线截面积的选择 为了计算投资积年运行费用,必须首先选择输电线路的导线截面。 在选择导线截面积之前,首先进行各种方案的的初步潮流 计算。取 km x /42.00Ω=,km r /21.00Ω=,00=b ,计算出各条线路的最大输送功率。 按经济电流密度以及该线路正常运行方式下的最大持续输送功率,可求得导线的经济截面积,其实用计算公式为 ? cos 3max N j JU P S = 或N j JU Q P S 32 max 2max += 式中,m ax P —正常运行方式下线路最大持续有功功率(KW ) max Q —正常运行方式下线路最大持续无功功率(KW ) N U —线路额定电压(KV ) J —经济电流密度(2A/mm ) ,其值可根据线路的m ax T 及导线材料,由附表B —5查得。 ?cos —负荷的功率因数 根据计算所得的导线的经济截面积结果,选取最接近的标称截面的导线。 注意: 线路的最大负荷利用小时数m ax T 应由所通过的各负荷点的功率及其m ax T 决定。 #对于放射形网络,每条线路只向一个负荷点供电,则线路的最大负荷利用小时数m ax T 就是负荷所提供的最大负荷利用小 时数; #对于链形网络,各线路的最大负荷利用小时数m ax T 等于所提供负荷点的最大负荷利用小时数的加权平均值,即 ∑∑=?=??= n jj n jj j P TP T1 max 1 max max max 式中,j P ?m ax —各负荷点的最大有功功率; j T ?m ax —各负荷点的最大负荷利用小时数。

12电气电力系统分析课程设计 (1) (1)

12电气电力系统分析课程设计 (1) (1)

—、设计要求根据“电力系统分析”课程所学理论知识和电力系统规划设计的基本任务,在电源及负荷大小及其相对地理位置已确定的情况下,完成一个区域电力网络的设计。

要求对多个方案进行技术经济比较和分析,选择出最优方案,并对所选方案进行必要的技术计算(如调压计算、稳定性计算),提出解决技术问题的措施。

二、原始资料1.电源点和负荷点的相对地理位置;2.发电厂装机容量、额定电压和功率因数;3.各负荷点的最大最小负荷、最大负荷利用小时数和额定电压等。

三、电力网规划设计的基本内容根据前述课程设计的要求,在电源和负荷大小及其相对地理位置已确定的情况下,完成以下设计内容:1.制订网络可能的接线方案,选择电力网的电压等级;2.选择各方案发电厂及变电站的主接线,根据电网运行的可靠性、灵活性和经济性,比较各方案的负荷矩、线路长度和高压开关数等指标,摒弃显然不合理的方案;3.对待选的各方案,确定其输电线路的导线截面及发电厂、变电站的主要电气设备(变压器及断路器);4.计算各方案的一次投资,对待选方案进行工程经济计算。

进行技术经济比较,选定最优设计方案;5.对所选方案进行调压或稳定性计算,提出调压或提高稳定性的措施。

6.物资统计,列出设备清单。

四、设计成果1.设计说明书2.全网主接线图3.潮流计算结果及潮流分布图4.设备清单题目一. 110KV变电站设计原始资料本地区的供电系统是主要由水电供电,即使在最枯的月份,系统供电也能满足本地区的负荷需要。

建站模式(1)变电站类型:110kv变电工程(2)主变台数:两台(3)电压等级:110kv、35kv、10kv(4)出线回数和传输容量110kv 出线4回本变-----A 地 13000kw 5.5km LGJ —120 本变-----系统 13000kw 70km LGJ —120 本变-----B 地 13000kw 30km LGJ —120 备用一回 35kv 出线6回本变-----A 地 5000kw 5.5km LGJ —95 本变-----C 地 5000kw 10km LGJ —95 本变-----D 地 10000kw 12km LGJ —95(两回) 备用两回 10kv 出线10回本变-----E 地 2500kw 5.5km LGJ —95 本变-----F 地 2000kw 70km LGJ —95(两回) 本变-----G 地 2000kw 30km LGJ —95 本变-----H 地 2500kw 5.5km LGJ —95 本变-----I 地 1500kw 70km LGJ —95 本变-----J 地 1500kw 30km LGJ —95 备用三回 (5)站用电站用电计算功率为98kw 。

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握电力系统基本概念、组成及运行原理;2. 学会分析电力系统的稳定性、可靠性及经济性;3. 了解电力系统的故障分析方法及其在实际工程中的应用;4. 掌握电力系统短路计算、潮流计算的基本原理及方法。

技能目标:1. 能够运用所学知识对电力系统进行简单的稳定性分析;2. 能够运用潮流计算软件进行电力系统的潮流计算;3. 能够运用短路计算方法分析电力系统的短路故障;4. 培养学生团队协作、沟通表达及解决问题能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱电力工程,关注国家电力产业发展;2. 增强学生的环保意识,认识到电力系统对环境保护的重要性;3. 培养学生严谨、务实、创新的学习态度,提高学生的自主学习能力。

课程性质:本课程为电力系统专业核心课程,具有较强的理论性和实践性。

学生特点:学生具备一定的电路基础和电力系统知识,但对电力系统分析方法的掌握程度不一。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调动手能力培养,提高学生的综合分析能力。

通过本课程的学习,使学生能够掌握电力系统分析的基本方法,具备一定的电力工程实践能力。

二、教学内容1. 电力系统基本概念:包括电力系统的组成、电力系统运行特点、电力系统分类及发展概况。

教材章节:第一章2. 电力系统稳定性分析:介绍电力系统稳定性基本概念、稳定性分析方法(如小干扰稳定性分析、暂态稳定性分析)及应用。

教材章节:第二章3. 电力系统潮流计算:讲解潮流计算的基本原理、数学模型及求解方法,介绍牛顿-拉夫逊法和P-Q分解法等潮流计算方法。

教材章节:第三章4. 电力系统短路计算:阐述短路计算的基本原理、短路电流计算方法以及短路故障类型。

教材章节:第四章5. 电力系统故障分析:介绍电力系统故障分析方法,如对称分量法、序网图法等,分析故障对电力系统的影响。

教材章节:第五章6. 电力系统优化与控制:讲解电力系统优化与控制的基本原理,如最优负荷分配、无功优化等。

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计本课程设计旨在通过潮流计算方法,对电力系统进行分析和优化。

设计要求包括了各元件参数计算、绘制等效电路、功率分布计算和调压计算等环节。

在设计过程中,我们采用了基于节点电压法的潮流计算方法,并结合实际情况进行了调整和优化。

通过本次课程设计,我们深入了解了电力系统的基本原理和潮流计算方法,同时也提高了我们的实际操作能力。

设计意义电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,而潮流计算则是电力系统分析和优化的基础。

本课程设计旨在通过实践操作,加深对电力系统的理解和掌握潮流计算方法,为今后从事相关工作打下基础。

设计要求本课程设计要求对电力系统进行潮流计算,并进行相应的优化。

具体要求包括各元件参数计算、绘制等效电路、功率分布计算和调压计算等环节。

同时,还要结合实际情况进行调整和优化,确保计算结果的准确性和可靠性。

设计环节3.1 设计思路本次课程设计采用基于节点电压法的潮流计算方法,通过对电力系统各元件的参数计算和等效电路的绘制,得出系统中各节点的电压和功率分布情况,并进行调压计算和优化。

设计思路简单明了,操作难度适中,适合初学者进行实践操作。

3.2 潮流计算过程3.2.1 各元件参数计算在潮流计算过程中,需要对电力系统中各元件的参数进行计算。

这些参数包括电阻、电抗、导纳等,是潮流计算的基础。

在计算过程中,需要结合实际情况进行调整和优化,确保计算结果的准确性和可靠性。

3.2.2 绘制等效电路绘制等效电路是潮流计算过程中的重要环节。

通过等效电路的绘制,可以得出电力系统中各节点的电压和功率分布情况,为后续的调压计算和优化提供依据。

在绘制过程中,需要注意各元件的参数和连接方式,确保等效电路的准确性和可靠性。

3.2.3 功率分布计算功率分布计算是潮流计算过程中的关键环节。

通过功率分布计算,可以得出电力系统中各节点的功率分布情况,为后续的调压计算和优化提供依据。

在计算过程中,需要注意各节点的负荷情况和电力系统的运行状态,确保计算结果的准确性和可靠性。

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电力系统分析与设计(含1CD)
优惠价:73.8元
定价:82元
作者:(美)格洛费(Glover,J.D.)
出版社:机械工业出版社
出版日期:5/1/2009
规格:16开平装705页
光盘:0
原书是基于美国国情而编写的高等学校教学用书,为了使该书的内容更为适用于广大的中国读者,应机械工业出版社之邀,编者在承担本书中文版翻译工作的同时,在综合考虑知识内容的适用性、连贯性和行文简洁的基础上,对原书内容、结构做了一些调整,形成了本英文改编版。

改编版相对原书作了如下调整:原书每章均包括“案
例分析”和正文(包含“习题”和“课程设计”)两个部分。

改编版为保证全书的完整性,保持原书正文内容不变,但从中国读者的应用角度出发,去掉了原书各章的“案例分析”部分。

同时,从删除的“案例分析”中精选了10篇对国内读者较具代表性和借鉴意义的论文,组织在一起新增了第14章(extended),为开阔读者视野提供一个窗口,以使广大读者了解电力系统发展现状及未来新方向。

内容涉及分布式发电、可视化电网、广域安稳控制系统、动态安全评估等电力系统前沿领域。

改编版的出版,是将外文教材引入、消化,使之适合中国读者的一次有益的尝试。

原书内容经过调整后将更好地体现“实用性强、应用性强”的特点。

期望本书能够成为国内电力系统专业教师、学生的优秀参考教材。

详细目录:
出版说明

前言
preface
list of symbols, units, and notation
chapter 1 introduction
1.1 history of electric power systems
1.2 present and future trends
1.3 electric utility industry structure
1.4 computers in power system engineering
1.5 powerworld simulator
chapter 2 fundamentals
2.1 phasors
2.2 instantaneous power in single-phase ac circuits 2.3 complex power
2.4 network equations
2.5 balanced three-phase circuits
2.6 power in balanced three-phase circuits
2.7 advantages of balanced three-phase versus single-phase systems 51
chapter 3 power transformers
3.1 the ideal transformer
3.2 equivalent circuits for practical transformers
3.3 the per-unit system
3.4 three-phase transformer connections and phase shift
3.5 per-unit equivalent circuits of balanced three-phase two-winding transformers
3.6 three-winding transformers
3.7 autotransformers
3.8 transformers with off-nominal turns ratios chapter 4 transmission line parameters
4.1 transmission line design considerations
4.2 resistance
4.3 conductance
4.4 inductance: solid cylindrical conductor
4.5 inductance: single-phase two-wire line and threephase three-wire line with equal phase spacing 4.6 inductance: composite conductors, unequal phase spacing, bundled conductors
4.7 series impedances: three-phase line with neutral conductors and earth return
4.8 electric field and voltage: solid cylindrical
conductor
4.9 capacitance: single-phase two-wire line and three-phase three-wire line with equal phase spacing 4.10 capacitance: stranded conductors, unequal phase spacing, bundled conductors
4.11 shunt admittances: lines with neutral conductors and earth return
4.12 electric field strength at conductor surfaces and at ground level
4.13 parallel circuit three-phase lines
chapter 5 transmission lines: steady-state operation 5.1 medium and short line approximations
5.2 transmission-line differential equations
5.3 equivalent n circuit
5.4 lossless lines
5.5 maximum power flow
5.6 line loadability
5.7 reactive compensation techniques
chapter 6 power flows
6.1 direct solutions to linear algebraic equations:
gauss elimination
6.2 iterative solutions to linear algebraic equations: jacobi and gauss-seidel
……
chapter 7symmetrical faults
chapter 8 symmetrical components
chapter 9 unsymmetrical faults
chapter 10 system protection
chapter 11 power system controls
chapter 12 trasmission lines:transient operation chapter 13 transient stability
chapter 14 extended。

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