电力电量平衡计算

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供用电平衡

供用电平衡

供用电平衡答案:在电力系统中,电力电量平衡是指发电、输电和用电三个环节之间的电量平衡,即发电的电量等于输电和用电的电量之和。

电力电量平衡是电力系统安全稳定运行的基本要求。

本文将从电力电量平衡的条件以及电力电量平衡的原则两个方面进行详细介绍。

1.电力电量平衡的条件电力电量平衡需要满足以下几个条件:1.1 发电的电量等于负荷的电量发电的电量应该等于负荷的电量,即发出的电力应该与用电的电量相等。

1.2 输电的损耗不能忽略输电线路的电阻会产生一定的电能损耗,因此在考虑电力电量平衡时必须考虑输电损耗。

1.3 发电和负荷的波动应该平衡发电和负荷存在周期性的波动,因此在电力电量平衡过程中需要考虑到这种波动对电量平衡的影响。

1.4 储能设备的作用储能设备可以用来储存电能,以便在需要时释放。

因此,在考虑电力电量平衡时需考虑到储能设备的作用。

2.电力电量平衡的原则为了保证电力电量平衡,需要遵循以下几个原则:2.1 负荷预测原则通过对负荷进行预测,可以根据负荷变化情况及时调整发电和输电策略,以保证电量的平衡。

2.2 发电规划原则合理的发电规划可以有效地控制电力供应,避免电力过剩或不足的现象,从而实现电力电量平衡。

2.3 输电损耗控制原则控制输电线路的电阻和导体材料,降低输电损耗,以保证电力电量平衡。

2.4 储能设备利用原则利用储能设备可以在负荷波动和电力供应不足时提供备用电源,以保证电力电量平衡。

电力电量平衡是电力系统安全稳定运行的基本要求。

只有通过负荷预测、发电规划、输电损耗控制和储能设备利用等原则,才能确保电力系统在任何情况下都能够保持电量平衡。

扩展:01、电力电量平衡的目标和方法(一)电力(负荷)平衡电力(负荷)平衡是瞬时平衡,电力平衡预测本区域内可用装机能否满足电力尖峰负荷需求。

测算原则:风电95%受阻,光伏100%受阻(晚高峰无法出力),水电按丰枯季、调节能力考虑受阻比例,供热机组15%受阻,不供热火电、核电、抽蓄不受阻。

电量平衡计算范文

电量平衡计算范文

电量平衡计算范文电量平衡计算是指通过对电力系统中各个节点的电量输入与输出进行计算,以确定系统中的电量平衡情况,从而为电网运行和调度提供依据。

电量平衡计算对于维持电力系统的稳定运行和合理分配电力资源非常重要。

本文将从电量平衡计算的基本原理、计算方法和实际应用等方面进行详细介绍。

电量平衡计算的基本原理是根据能量守恒定律,在电力系统中,输入的电能必须等于输出的电能加上损耗的电能。

电力系统中的节点包括发电机、变电站、输电线路、配电变压器和用户等,每个节点都有电量的输入和输出。

输入电量主要包括发电机的出力以及来自外部电网的电量,输出电量主要包括输送到各个负荷节点的电量和输送到其他电力系统的电量。

电量平衡计算的目标是计算出每个节点的输入电量和输出电量,以验证系统中的电量平衡情况。

电量平衡计算的方法可以分为两种:静态计算和动态计算。

静态计算是在给定电力系统的拓扑结构和负荷情况下进行计算,不考虑时间和运行状态的变化。

动态计算是基于电力系统的实时运行状态进行计算,考虑时间和运行状态的变化。

静态计算方法主要包括潮流计算和负荷分配计算,用于计算系统中各个节点的电量输入和输出。

动态计算方法主要包括负荷调度和电力网络分析,用于根据实时运行状态进行电量平衡计算。

在电量平衡计算中,需要考虑电力系统的各项损耗,包括线路传输损耗、变压器损耗和电力设备损耗等。

线路传输损耗是指由于电流经过线路引起的电阻损耗,可以通过线路参数和电流大小来计算。

变压器损耗是指由于变压器的电磁感应和铜损引起的损耗,可以通过变压器参数和电流大小来计算。

电力设备损耗是指由于电力设备的内部电阻和电磁感应引起的损耗,可以通过设备参数和电流大小来计算。

这些损耗一般以百分比的形式表示,可以通过电量平衡计算来估算和调整。

电量平衡计算在电力系统的规划、运行和调度中有着广泛的应用。

在电力系统的规划中,电量平衡计算可以用来评估系统的供需状况,确定发电源和负荷节点的合理配置,从而实现电力资源的最优利用。

电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求1 电力电量平衡的目的与要求1.1 一般要求电力电量平衡是指电力电量供需之间的平衡,是电力系统规划和系统设计中的重要基础及环节,在电源项目和输变电项目可研、接入系统和初设阶段也都需要进行电力电量平衡计算。

1.电力平衡的目的1 ) 根据系统预测的负荷水平,必要的备用容量以及厂用电网损容量确定系统所需的装机容量水平.系统需要的发电设备容量应该是系统综合最大负荷与系统综合备用容量及系统中厂用电和网损所需的容量之和。

确定电力系统的备用容量,研究水、火电之间的合理比例.2) 确定电力系统需要的调峰容量,使之能够满足设计水平年不同季节的调峰需要,并提出典型日的调峰方式和系统调峰方案。

3)确定规划设计年限内电力系统所需发电设备和变电设备的容量和建设进度。

确定各类发电厂及新建变电所的建设规模及建设进度.4 )研究电力系统可能的供电地区及范围,同时,还应研究与相邻电力网 (或地区) 联网的可能性和合理性。

5 ) 确定电力系统 (或地区) 之间主干线的电力潮流,即确定可能的交换容量。

2.电量平衡的目的1) 确定系统需要的发电量。

2)研究系统现有发电机组的可能发电量,从而确定出系统需新增加的发电量.3)根据选择的代表水平年,确定水电厂的年发电量和利用程度,以论证水电装机容量的合理性;确定火电厂的年发电量并根据火电厂的年发电量进行必要的燃料平衡。

4) 根据系统的火电装机容量及年发电量,确定出火电机组的平均利用小时数,以便校核火电装机规模是否满足系统需要.5)在满足电力系统负荷及电量需求的前提下,合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,确定火电厂的年发电量(年利用小时)。

6) 电量平衡是全国 (或地区) 能源平衡的基础资料之一.电量平衡的好坏,也关系到全国 (或地区)能源平衡的质量,并影响能源工业的发展。

7) 分析系统之间或地区之间的电力电量交换,为论证扩大联网及拟定网络方案提供依据。

电压电流功率电量计算公式

电压电流功率电量计算公式

电压电流功率电量计算公式一、基本公式。

1. 功率(P)与电压(U)、电流(I)的关系。

- 对于直流电路和纯电阻交流电路,功率的计算公式为P = UI。

- 推导:根据电功W=UIt(电功等于电压、电流和时间的乘积),功率P=(W)/(t),将W = UIt代入可得P=(UIt)/(t)=UI。

2. 电量(Q)与电流(I)、时间(t)的关系。

- 电量的计算公式为Q = It。

- 这表示在一段时间t内,通过导体横截面的电量等于电流强度与时间的乘积。

3. 由P = UI和Q = It推导其他关系。

- 由I=(Q)/(t),将其代入P = UI可得P = U(Q)/(t),进一步变形为Q=(Pt)/(U)。

- 如果已知功率P和电阻R(对于纯电阻电路I = (U)/(R),即U = IR),将U = IR代入P = UI可得P=I× IR = I^2R,再结合Q = It,可得Q=(Pt)/(I^2)R。

- 同样,由I=(U)/(R)可得P=frac{U^2}{R},再结合Q = It和I=(U)/(R),可得Q=(PtR)/(U^2)。

二、在不同电路中的应用示例。

1. 纯电阻电路。

- 例如,一个电阻R = 10Ω的用电器,两端电压U = 220V。

- 首先根据I=(U)/(R)计算电流I=(220V)/(10Ω)=22A。

- 然后根据P = UI计算功率P = 220V×22A = 4840W。

- 如果该用电器工作t = 1h = 3600s,根据Q = It计算电量Q = 22A×3600s = 79200C(库仑)。

2. 非纯电阻电路(如电动机电路)- 对于电动机,输入功率P_入=UI,但电动机消耗的电能一部分转化为机械能,一部分转化为内能(P_热=I^2R),输出的机械功率P_机=P_入-P_热。

- 例如,电动机两端电压U = 220V,电流I = 2A,线圈电阻R = 5Ω。

电力电量平衡

电力电量平衡

电力电量平衡电力电量平衡是电力系统规划设计的基本约束关系,实际上,任何规划模型的建立或任何规划方案的形成均涉及到电力电量平衡分析。

在编制电力系统近期计划时,电力电量平衡的计算同样也是一项重要的工作内容。

电力电量平衡实际是研究电力系统供需之间的关系,也就是使电力系统在计划期内,系统所需发电量和发电最大负荷与系统所拥有的发电设备生产能力相平衡。

这种平衡目的是使电力系统在规划期间,处于较为合理的构造和方式下开展电能的生产及输送,并满足不断增长的电力负荷需求。

如何满足这种平衡并满足系统的需要,这就是电力电量平衡与电源规划的任务。

在电力电量平衡中,主要问题和工作内容都集中在电能供给一方,为满足系统未来的合理需要,应当解决的问题包括有:(1)确定系统需要的发电设备容量,并估计出各类备用容量。

(2)分析各类电厂的技术经济特点,确定装机容量及建设进度。

(3)研究系统负荷分布特性,确定各类电源在负荷曲线上的工作位置。

⑷确定各类电源建设方案的可能性和合理性。

(5)研究系统可能的供电地区与其他系统联网的合理性。

(6)确定系统内和系统间的电力电量潮流,并开展无功平衡。

上述内容,对于电力系统在新的供需平衡下的合理、经济运行都有着直接的影响,同时这也是制定电源规划方案所需考虑的相关因素。

对于较大电力系统,电力电量平衡应分别开展。

1.电力平衡内容具体包括:系统工作容量计算、代表水文选择、备用容量估计、有功(无功)电力平衡计算。

2.电量平衡内容具体包括:系统需用电量预测、水电厂可发电量预计、电厂设备年利用小时估算、电量平衡计算。

开展电力电量平衡的一般程序是:首先预测电力系统在规划期内的总用电水平;然后确定系统需要的发电设备容量;最后开展供需之间的平衡计算。

一般来说,电力电量平衡要求是逐年开展的,这不仅是由于每年的电力负荷是波动变化的,同时系统每年各个电厂的实际出力也是不同的,因此逐年平衡分析既有利于对电源建设开展修正和审核,同时也为下阶段整个系统规划方向提供依据。

电力电量平衡

电力电量平衡

电力电量平衡balances of electric power and energy 为线性规划模型。

较严格的方法是将水电站(群)的补偿径流调节计算,与系统电力电量平衡在同一个模型中进行,这样可使水电站(群)的水库调度的优化与电力电量平衡的优化有机地结合起来。

模拟模型对系统工作容量的平衡,均将系统负荷按自大至小排序.化为负荷历时曲线(台阶状的负荷)。

为了减少非零元素,常用“Z替代法”处理,即将电站在各时段所担负的负荷. 换算为与相邻“台阶”的差值。

优化方法可考虑火电厂的非线性煤耗特性,可同时解决各电站在系统中的最优运行方式、分系统间的错峰(即各分系统最大负荷非同时出现)和最优的功率交换(见水能利用优化)。

电力电量平衡可用平衡表或平衡图来表示。

电力电量平衡图如图1~3所示。

系统装机容里漏夕少滋毛攫图例抽水蓄能电站L作容里水电站群L作容里已皿火电备用齐里巴习水电备用容里口“电“““ 口水电机组““ 囚抽怂默站(l0的娜阴25加伟10 沐芝︵煊以共卫义嘱丈︶d 回可司工州司亚亚小﹄厅﹂负荷及电量累积曲线有关部分切去,形成新的负荷曲线和电量累积曲线,据此再进行下一个电站的平衡。

按经济原则,水电站不耗燃料,故应首先利用其容量和电量,最先引人,进行平衡,水电站中各电站的次序则根据调节能力、投产时间先后顺序安排。

其次引人火电厂,火电厂中各电厂,则应以燃料费用(含厂用电及线路损失)从小到大的次序进行平衡。

抽水蓄能各电站,则应以综合效率从大到小的次序引人,进行平衡。

各类电站工作容量的平衡有不同的方法:①水电站按径流调节计算得到的月平均出力,换算成工作日(周)的能量,按充分利用其容量和电量的原则,进行平衡(见工作容贵)。

②火电厂则从电量累积曲线的原点起按其工作容量向上安排其工作位置。

应校核是否满足技术最小出力及其他要求,若不能满足,则应按后进先出的原则.减少已引人电站在负荷低谷时的出力,使之满足。

③抽水蓄能电站应分别进行发电和抽水工况的平衡,发电能量不应大于抽水能量乘其综合效率的积。

新型电力系统电力电量平衡计算分析技术综述

新型电力系统电力电量平衡计算分析技术综述

02
神经网络预测模型
利用神经网络算法,建立电力电量预测模型,实现对电力电量的精准预测。
遗传算法
利用遗传算法优化电力系统的运行参数,提高电力系统的运行效率。
粒子群优化算法
利用粒子群优化算法搜索最优解,实现电力系统的节能优化。
模拟退火算法
利用模拟退火算法寻找最优解,提高电力系统的稳定性和可靠性。
基于人工智能的电力电量平衡优化算法
总结词
基于大数据的电力电量平衡计算分析技术能够实现对海量电力数据的处理、分析和挖掘,提高电力电量平衡的准确性和效率。
详细描述
在新型电力系统中,电力电量平衡计算分析需要处理海量的数据,包括电力负荷、发电量、用电量等。基于大数据的技术可以通过分布式存储和计算等技术手段,实现对这些数据的快速处理和分析,提高电力电量平衡的准确性和效率。同时,基于大数据的电力电量平衡计算分析技术还可以通过数据挖掘等技术手段,发现隐藏在数据中的价值信息,为电力系统的优化和决策提供支持。
新型电力系统建设与发展现状
挑战
新型电力系统建设过程中面临着技术、经济、政策等方面的挑战,如新能源的不稳定性、电力市场价格的波动、政策支持的不足等。
机遇
新型电力系统的建设也为能源转型、经济发展、环境保护等方面带来了重要的机遇,如促进新能源产业的发展、提升能源利用效率、推动经济结构调整等。
新型电力系统面临的挑战与机遇
实现电力交易的透明性和可追溯性
区块链技术可以记录每一笔交易的详细信息,包括交易时间、交易双方、交易电量等,保证交易的透明性和可追溯性,避免电力交易中的欺诈行为。
区块链在电力电量平衡中的应用价值
提高电力交易的效率和灵活性
区块链技术可以实时更新交易数据,提高电力交易的效率和灵活性,使得电力市场更加活跃和灵活。

三相平衡计算方法

三相平衡计算方法

三相平衡计算方法在电力系统中,三相平衡计算方法是一种重要的电力计算方法,用于分析和计算三相电路中的电压、电流和功率等参数。

本文将介绍三相平衡计算方法的基本原理和步骤,帮助读者理解并应用于实际工程中。

一、三相电路基本原理在电力系统中,三相电路是最常见的电路形式。

它由三个相位相差120度的交流电源组成,分别为A相、B相和C相。

三相电路中的电压、电流和功率等参数可以通过三相平衡计算方法来计算。

二、三相平衡计算方法的步骤1. 确定三相电路的连接方式三相电路可以采用星型连接或三角形连接方式。

在星型连接方式下,电源的中性点与负载的中性点相连;在三角形连接方式下,电源的相位分别与负载的相位相连。

2. 计算负载的等效阻抗根据负载的特性和连接方式,计算其等效阻抗。

对于星型连接方式,负载的等效阻抗为各相阻抗的并联;对于三角形连接方式,负载的等效阻抗为各相阻抗的串联。

3. 计算电源的相电压根据电源的特性和连接方式,计算其相电压。

对于星型连接方式,电源的相电压为线电压除以根号3;对于三角形连接方式,电源的相电压等于线电压。

4. 计算负载的相电流根据负载的等效阻抗和相电压,计算负载的相电流。

根据欧姆定律,相电流等于相电压除以负载的等效阻抗。

5. 计算负载的功率根据负载的相电流和相电压,计算负载的功率。

对于纯阻性负载,功率等于相电流的平方乘以负载的阻抗;对于复杂负载,功率可以通过功率因数和视在功率来计算。

6. 判断三相电路的平衡性根据负载的相电流和功率,判断三相电路是否平衡。

如果各相电流相等且负载功率相等,则为平衡电路;如果各相电流不等或负载功率不等,则为不平衡电路。

三、三相平衡计算方法的应用三相平衡计算方法广泛应用于电力系统的设计、运行和维护中。

通过对三相电路的电压、电流和功率等参数进行计算,可以评估系统的稳定性和负载的合理性,为系统的优化和调整提供依据。

1. 在电力系统设计中,三相平衡计算方法可以用于确定电源和负载的匹配性,保证系统的安全稳定运行。

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第三章电力电量平衡计算
电力电量平衡是进行电力系统规划设计的基本约束条件,下面主要就有功电力平衡问题作一下介绍。

一、电力平衡分析
电力系统的电力平衡主要是研究拥有的发电设备生产能力应满足电力用户的需要,其计算内容如下。

1.电力系统发电最大负荷
通过负荷预测,确定出计划期内各水平年的电力系统发电最大负荷。

2.电力系统的需求容量
电力系统所需的发电设备容量,一般应满足系统发电最大负荷和电力系统运行需要的备用容量(负荷,事故,检修)。

所谓系统的需求容量,即指满足负荷需求的工作容量加上系统需要的备用容量,其表示关系为
N c = P m + N b (3-4)
3.电力系统的装机容量
在系统中,水电厂的水库在汛期可能有弃水,为利用这部分弃水,有时在水电厂内额外增加一部分容量,这部分容量被称为重复容量或季节容量,用 N z表示。

但这部分容量并不参加容量平衡,因为它是在丰水期利用弃水来发电的,而在枯水期由于水量不足则不能实现,因此,电力系统的装机容量 N y为
N y = N c + N z(3-5)
虽然式(3-5)考虑了重复容量,但在一般情况下,系统所需装机容量为系统发电最大负荷及备用容量之和。

4.水电厂的装机容量
水电厂装机容量的问题是比较复杂的问题,尤其当涉及河流梯级开发,综合利用及跨流域补偿等问题,就更复杂。

在系统规划设计中,水电厂的装机容量主要由工作容量,备用容量和重复容量三部分所组成。

(1)水电厂的工作容量
水电厂的工作容量基本决定于它的保证出力。

一般情况下,水电厂装机容量的确定,要考虑计划期水文及河川径流情况。

在枯水期或枯水年进行电力平衡时,若水电厂受下游用水部门(如航运,灌溉,城市及工业用水等)的限制,则水电厂工作容量的确定,首先要从水电厂保证出力中扣除这部分强制出力,剩余的
保证出力再用来决定水电厂担负的峰荷容量。

对于具有日调节以上的水电厂所担负的峰荷容量,可以根据上述剩余的保证出力所能发出的日保证电量,并利用日负荷曲线及累计曲线来求出水电厂所担任的峰荷容量。

通常水电厂的强制出力加上所担负的峰荷容量,就是水电厂枯水期或枯水年的工作容量。

(2)水电厂的备用容量
水电厂担负备用容量有其起动和增减负荷迅速,能量损失少,补充装机费用便宜,以及丰水期可以用来发电以节约系统的燃料消耗等优点。

所以水电厂宜于承担系统的事故、负荷及周波备用,但前提是需要设有部分备用库容才能实现。

但水电厂在规划设计系统中,应承担多大备用容量,则要根据系统的具体情况和水电厂本身的条件,经技术经济分析论证来确定。

一般在水电比重较大的系统中,每个水电厂的备用容量就要小些,而距离负荷中心较远的水电厂,并不希望设置较大的备用容量。

在实际应用中,水电厂的备用容量常用一个库容系数来近似估计。

(3)水电厂的重复(季节)容量
水库调节性能较差的水电厂,在洪水期要损失大量水能,如果多装机,就可得到许多廉价的电能,以节约系统的燃料消耗,这时对能源的节约具有重要意义。

但这种利用季节性电能的方式,需要花费一定的资金和设备,其经济性主要取决于每多装一千瓦容量对系统投资的增加和燃料费用的节约所带来的经济效果如何。

需要指出:重复容量是指水电厂在洪水期为充分利用水能发电,而少弃水所增设的一部分容量。

这样便可以减少同期火电厂的负担,但它在枯水期又不能实现,即该容量不能作为水电厂的工作容量长期替代火电厂的出力,因此也就不能减少火电厂的装机容量,故称为重复容量。

一般在电力系统规划设计中,确定水电厂的装机容量并不单独计算备用容量和重复容量,而是用一个容量扩大系数来估算,这个系数取值在1.1-1.3之间。

即确定出水电厂的工作容量后,再乘以扩大系数就是水电厂的装机容量。

当然,具体要通过水能利用及技术经济分析论证确定。

5.火电厂的装机容量
电力系统火装机容量为系统总装机容量减去水电厂装机容量和其他能源的装机容量。

火电厂容量包括热电厂装机容量和凝汽式电厂装机容量。

其中,热电厂容量的确定,主要取决于热负荷的大小及其分布的均匀程度,具体通过热化系数的技术经济比较确定。

因此,确定热电厂容量,一般先初选几个热化系数值,然后分析在满足热负荷条件下,使燃料消耗达最小的原则来估算装机容量。

关于凝汽式电厂容量选择确定,实际是个输煤与输电方案的技术经济比较问题,对于较大系统一般按容量-费用曲线进行估计,即绘制:电厂年费用/KW和输电年费用/Km两条曲线,然后综合研究来确定。

电力系统现有实际可用容量为系统现有装机容量扣除计划期的受阻容量,备用和退役容量。

受阻容量是指由于设备缺陷,设备不配套,水文及河川径流变化,燃料供应不足等限制因素的影响,在计划期内不能发挥作用的发电设备容量。

而退役容量是指由于设备陈旧,服务期满,计划期将拆除的发电设备容量。

因此,简单的电力平衡盈亏计算即为同一时刻系统实际出力 N sc与系统最大用电负荷
P max的代数和,如下式表示
其理想情况是= 0 恰好供求平衡,但一般为:>0 供大于求,此时要调整运行方式;
而<0 供不应求,此时要调整负荷分配
此外,在电力平衡中,还涉及确定系统内各类电源逐年装机容量;确定系统间输入,输出容量和电量;以及无功平衡分析等。

电力平衡常编制成平衡表的方式进行供需平衡分析,这种方式有利于指导运行方式的调整,提高电网运行的经济性。

电力平衡表的格式如表3-1所示。

表3-1 规划区电力电量平衡表单位:电力kW,电量kWh
二、电量平衡分析
电力系统的电量平衡中,水电厂的发电量采用平水年的电量,但必须按枯水年电量进行校验。

(1)确定(预测)电力系统的需要发电量。

(2)按枯水年及平水年计算出电厂的年发电量,电量平衡中用平水年的电量进行平衡,用枯水年的电量进行校核。

(3)将系统需要的发电量减去水电厂发电量及其他电源发电量,即为系统火电发电量。

(4)根据火电年底装机容量和当年新增容量,计算出火电年平均装机容量。

(5)火电年发电量除以火电年平均装机容量,即得火电装机利用小时数。

电量平衡通常也用表格形式进行分析计算
三、无功电力平衡
无功功率平衡是维持和保证电压质量的基础,一般说来,系统网络各枢纽点及主要环节的电压是否合格是衡量系统无功平衡的主要判据。

在规划设计中,进行无功平衡的主要目的是合理确定规划期各类电源容量及配置方式。

无功负荷预测,一般是根据预测的最大的有功负荷来估算的。

按规划区的自然功率因数,可求得其最大无功负荷为
(3-6)
其中—自然功率因数角,kvar ;
当= 0.6时,= 1.33 。

电源所提供的无功出力加上已有无功补偿设备的容量应能满足最大无功负荷加备用所需,如果不足即需添置无功补偿设备。

其平衡表如表3-2。

表3-2 规划区电力系统无功功率平衡表单位:有功kW,无功kvar
在农村电网规划中,尤其重视无功电力平衡分析,这涉及电压质量问题,由于在农村电力网中,存在大量小型异步电机及小型配电变压器消耗了大量无功功率,加上配套不良及使用管理薄弱,轻载、空载现象较多,农村电力的自然功率因数一般较低(0.5-0.7)。

因此,需要合理制定无功电力规划以减少低压网损和改善电压质量。

本章结束语
这一章主要介绍了电力平衡分析有关内容,其中包括:备用容量的种类及其确定方法;代表性水文年的概念和在平衡分析中的作用;各类电厂的技术经济特点;电力电量平衡计算等。

这些内容对于电源规划方案的设计,形成,选择及规划模型的化简都是非常有用的。

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