(电力行业)电力系统分析课程学习指导资料

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电力系统分析 复习资料

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电力系统分析复习资料电力系统分析复习资料电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为我们的生活提供了稳定可靠的电力供应。

而电力系统分析则是对电力系统进行深入研究和评估的过程,以确保其正常运行和高效性能。

本文将为大家提供一些电力系统分析的复习资料,帮助大家更好地理解和掌握相关知识。

一、电力系统概述电力系统是由发电厂、输电网和配电网组成的,它们共同协作,将发电厂产生的电能传输到用户终端。

发电厂通过燃煤、水力、核能等方式将能源转化为电能,输电网负责将电能从发电厂输送到各个地方,配电网则将电能分配给用户使用。

电力系统的稳定运行和高效性能是保障电力供应的关键。

二、电力系统分析的重要性电力系统分析是为了确保电力系统的可靠性、稳定性和经济性,它可以帮助我们了解电力系统的运行状态,预测潜在问题,并采取相应措施进行调整和优化。

通过电力系统分析,我们可以有效地解决电力系统中的故障、过载、电压失调等问题,提高电力系统的运行效率和可靠性。

三、电力系统分析的基本方法1. 潮流计算潮流计算是电力系统分析的基础,它用于确定电力系统中各节点的电压、电流和功率等参数。

通过潮流计算,我们可以了解电力系统中的电能流动情况,发现潜在的过载和电压失调问题,并采取相应的措施进行调整。

2. 短路计算短路计算是为了确定电力系统中短路故障的电流和电压等参数。

短路故障是电力系统中常见的故障之一,它可能导致设备损坏、电力中断甚至火灾等严重后果。

通过短路计算,我们可以评估短路故障对电力系统的影响,并采取相应的保护措施。

3. 功率系统稳定分析功率系统稳定分析是为了评估电力系统在各种异常情况下的稳定性。

电力系统中可能存在的问题包括电压失调、频率偏差等,这些问题可能导致电力系统崩溃或设备损坏。

通过功率系统稳定分析,我们可以预测电力系统的稳定性,并采取相应的措施进行调整。

四、电力系统分析的工具与软件1. PSS/EPSS/E是一种专业的电力系统分析软件,它可以进行潮流计算、短路计算、稳定分析等多种功能。

大工13秋《电力系统分析》辅导资料十八

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大工13秋《电力系统分析》辅导资料十八电力系统分析辅导资料十八主题:电力系统分析(第六至十一章)学习时间:2014年1月27日-2月2日内容:这周我们将复习电力系统分析的第六至十一章,下面我们开始一起学习吧。

第六章电力系统无功功率的平衡和电压调整1.无功功率负荷和无功功率损耗(1)无功功率负荷(2)电力系统的无功损耗1)变压器的无功损耗2)电力线路的无功损耗3)无功损耗和有功损耗的对比2.无功功率电源(1)无功电源1)同步发电机2)同期调相机3)并联电容器4)静止补偿器(SVC)(2)无功电源与有功电源的比较3.无功功率平衡与电压调整(1)无功平衡的定义(2)无功平衡与电压的关系4.三相正序交流电压、电流的向量表示5.三相负序交流电压、电流的向量表示6.三相零序交流电压、电流的向量表示7.三相不对称电流、电压的向量表示(1)对称三相电流、电压向量(2)不对称三相电流、电压向量8.三相不对称电流、电压的向量分解(1)对称分量法(2)对称分量法的波形图表示(3)对称分量法的数学描述9.电力系统电流、电压三相不对称的原因分析10.不对称短路的计算原理11.同步发电机、异步发电机属于旋转元件,变压器、线路属于静止元件。

12.同步发电机的序参数及等值电路13.变压器的序参数及等值电路14.电力线路的序参数及等值电路15.正序、负序、零序网络等值电路的形成(1)正序网络的等值电路(2)负序网络的等值电路(3)零序网络的等值电路16.不对称短路的序参数表示的边界条件(1)单相短路的边界条件方程(2)两相短路的边界条件方程(3)两相接地短路的边界条件方程17.短路点电压、电流的计算(1)求解方法1---解方程组(2)求解方法2---利用复合序网图(3)利用复合序网图求解结果总结18.各种不对称短路的短路点电压、电流分析第九章电力系统稳定性概述和机组的机电特性1.电力系统的运行状态(1)电力系统的元件分类:(2)电力系统运行参量—表征电力系统运行状态(3)电力系统运行状态2.电力系统的暂态分类(1)电磁暂态过程1)定义、2)电磁暂态分析、3)时间级(2)机电暂态过程1)定义、2)机电暂态分析、3)时间级(3)电磁暂态分析和机电暂态分析的关系3.电力系统稳定性的概念(1)定义(2)稳定的机械比拟(3)稳定性分析的核心问题(4)功率角(简称功角)(5)功角变化的物理意义(6)功角稳定(7)功角稳定性的分类(8)功角不稳定的概念4.发电机的功-角特征(1)功—角特性定义(2)功—角特性(3)功—角特性曲线5.发电机的转子转矩与功率之间的关系(1)转矩与功率关系(2)转速与功率关系第十章电力系统的静态稳定性1.静态稳定的概念(1)定义(2)目的(3)分析场合(4)分析方法2.简单电力系统静态稳定的定性分析3.判断简单电力系统静态稳定性的判据4.静态稳定储备系数(1)静态稳定极限:(2)静态稳定储备系数:(3)静态稳定储备系数的简单计算:5.提高电力系统静态稳定性的基本原理6.提高电力系统静态稳定性的措施第十一章电力系统的暂态稳定性1.暂态稳定的概念(1)定义(2)大扰动:(3)目的(4)分析方法2.扰动后暂态过程的阶段划分3.暂态稳定分析中的基本假设(1)基本假设(2)对元件的近似假设4.简单电力系统暂态稳定的各阶段功角特性分析(1)发生短路前(2)发生短路时(3)切除故障线路后5.受到干扰后系统暂态稳定性的定性分析6.等面积定则最大可能减速面积≥加速面积,稳定。

电力系统暂态分析学习指导

电力系统暂态分析学习指导

电力系统暂态分析学习指导第二部分电力系统暂态分析第一章电力系统故障分析的基本知识一、基本要求掌握电力系统故障的类型和电力系统故障的危害性;掌握电力系统各元件参数标幺值的计算和电力系统故障分析的标幺值等值电路;了解无限大电源系统三相短路电流分析;掌握无限大电源系统三相短路电流的周期分量、短路冲击电流、最大有效值电流和短路容量的计算。

二、重点内容1、电力系统故障类型电力系统的故障分为:短路故障和断线故障。

电力系统的短路故障一般称为横向故障,它是相对相或者相对地发生的故障;断线故障称为纵向故障,包括一相断线、两相断线和三相断线故障。

电力系统的故障大多数是短路故障。

我们着重分析短路故障。

2、短路故障的类型短路故障的类型分为三相短路、单相短路接地、两相短路和两相短路接地。

其中三相短路时三相回路依旧是对称的,因此称为对称短路;其它三种短路都使得三相回路不对称,故称为不对称短路。

断线故障中,一相断线或者两相断线会使系统出现非全相运行情况,也属于不对称故障。

在电力系统实际运行中,单相短路接地故障发生的几率较高,其次是两相短路接地和两相短路,出现三相短路的几率很少。

需要注意的是:中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地电流很小,允许运行1~2小时。

3、 电力系统各元件参数标幺值的计算(近似计算)(1) 发电机NBN B SSX X ⋅=)*()*( ………………………………(7-1)式中 )*(N X —— 发电机额定值为基准值的电抗标幺值;BS —— 基准容量; NS —— 发电机额定容量。

(2) 变压器NBK B SSU X ⋅=100%)*( ………………………………(7-2)式中 %KU ——变压器短路电压百分数。

(3) 电力线路架空线路2)*(4.0BBB USL X ⋅⋅= ………………………(7-3) 电缆线路2)*(08.0BBB USL X ⋅⋅= ……………………… (7-4) 式中 L —— 电力线路长度; BU —— 基准电压。

大工13秋《电力系统分析》辅导资料十八

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大工13秋《电力系统分析》辅导资料十八电力系统分析辅导资料十八主题:电力系统分析(第六至十一章)学习时间: 2014年1月27日-2月2日内容:这周我们将复习电力系统分析的第六至十一章,下面我们开始一起学习吧。

第六章电力系统无功功率的平衡和电压调整1.无功功率负荷和无功功率损耗(1)无功功率负荷(2)电力系统的无功损耗1)变压器的无功损耗2)电力线路的无功损耗3)无功损耗和有功损耗的对比2.无功功率电源(1)无功电源1)同步发电机2)同期调相机3)并联电容器4)静止补偿器(SVC)(2)无功电源与有功电源的比较3.无功功率平衡与电压调整(1)无功平衡的定义(2)无功平衡与电压的关系(3)实现平衡的基本要求4.电压偏移及其分类(1)电压偏移(2)电压偏移的危害(3)电压偏移的分类(按原因)5.中枢点电压管理(1)基本概念(2)电压中枢点的选择(3)中枢点的电压范围的确定(4)中枢点的调压方式1)中枢点的电压调节方式分为逆调压、顺调压和恒调压。

2)三种调压方式的比较及使用环境6.电压调整的基本原理7.改变发电机端电压调整8.改变变压器变比调压(1)变压器的结构及其调压原理1)结构2)调压原理大连理工大学网络教育学院(2)变压器分接头的选择1)改变变压器变比调压原理2)降压变压器分接头的选择3)升压变压器分接头的选择(3)改变变压器变比调压的适用场所9.改变网络中的无功功率分布调压(1)调压原理(2)补偿容量的确定第七章电力系统故障的基本知识及简单分析1.故障的分类2.短路(1)短路的分类(2)短路的一般化理解(3)短路的原因(4)短路的危害(5)短路的应对(6)短路计算的内容及意义3.无限大容量电源(1)定义(2)现实(3)现实实例(4)判断一个电源(系统)能否作为无限大容量电源的依据4.无限大容量电源三相短路暂态规程分析(1)简单无限大电源供电系统(2)短路前(稳定运行时)电流分析(3)三相短路过程中电流分析1)短路后电流的数学分析2)短路后电流的图形分析以A相为例3)短路冲击电流分析4)短路电流的最大有效值5.同步发电机端口突然短路后的基频电流波形图6.短路电流基频交流分量的初始有效值计算(1)计算短路电流交流分量初始有效值"I的意义(2)短路电流交流分量初始有效值"I的计算原理7.短路电流基频交流分量的稳态有效值的计算8.电力系统三相短路的实用计算内容、计算的原理实用计算:近似简化一些计算条件、采用实用化的计算方法(1)计算条件的近似简化(2)实用化的计算方法---叠加法1)以如下假单电力系统分析叠加法(2)机电暂态过程1)定义、2)机电暂态分析、3)时间级(3)电磁暂态分析和机电暂态分析的关系3.电力系统稳定性的概念(1)定义(2)稳定的机械比拟(3)稳定性分析的核心问题(4)功率角(简称功角)(5)功角变化的物理意义(6)功角稳定(7)功角稳定性的分类(8)功角不稳定的概念4.发电机的功-角特征(1)功—角特性定义(2)功—角特性(3)功—角特性曲线5.发电机的转子转矩与功率之间的关系(1)转矩与功率关系(2)转速与功率关系第十章电力系统的静态稳定性1.静态稳定的概念(1)定义(2)目的(3)分析场合(4)分析方法2.简单电力系统静态稳定的定性分析3.判断简单电力系统静态稳定性的判据4.静态稳定储备系数(1)静态稳定极限:(2)静态稳定储备系数:(3)静态稳定储备系数的简单计算:5.提高电力系统静态稳定性的基本原理6.提高电力系统静态稳定性的措施第十一章电力系统的暂态稳定性1.暂态稳定的概念(1)定义(2)大扰动:(3)目的(4)分析方法2.扰动后暂态过程的阶段划分3.暂态稳定分析中的基本假设(1)基本假设(2)对元件的近似假设4.简单电力系统暂态稳定的各阶段功角特性分析(1)发生短路前(2)发生短路时(3)切除故障线路后5.受到干扰后系统暂态稳定性的定性分析6.等面积定则最大可能减速面积≥加速面积,稳定。

电力系统分析课程学习指导资料全

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《电力系统分析》课程学习指导资料编写刘天琪适用专业:电气工程及自动化适用层次:专升本四川大学网络教育学院二00三年十一月《电力系统分析》课程学习指导资料编写:刘天琪审稿(签字):审批(主管教学负责人签字):本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《电力系统分析》(上下册)(何仰赞主编,华中理工大学出版社,2002年1月第3版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及自动化专业专科升本科学生。

第一部分课程学习目的及总体要求一、课程的学习目的电力系统是一个由大量元件组成的复杂系统。

它的规划、设计、建设、运行和管理是一项庞大的系统工程。

《电力系统分析》便是这项系统工程的理论基础;是电气工程及自动化专业的必修课;是从技术理论课、基础理论课走向专业课学习和工程应用研究的纽带,具有承上启下的作用。

本课程在整个专业教学和培养高质量学生计划中占有十分重要的地位。

该课程充分考虑了电气工程及自动化专业涵盖电力系统及其自动化、继电保护及自动远动、电机与电气,以及工业自动化等专业方向的特点, 教学内容的组织力图满足各专业方向的共同需要,为学生进一步学习相关领域的理论和从事相关领域的工作奠定坚实的基础。

通过该课程的学习,既可让学生获得有关电力系统规划、设计、建设、运行和管理的一些具体知识,为后续专业课程及相关专题的学习打下基础,又培养学生综合运用基础知识解决工程实际问题的能力。

该课程主要内容有电力系统的运行状态和特性及其基本要求;电力系统元件模型及其参数计算;电力系统的稳态分析及运行与调整;电力系统三相短路和简单不对称故障的分析计算;电力系统稳定性的分析计算。

二、课程的总体要求通过该课程的学习要求学生全面掌握电力系统分析计算的基本理论和方法,其中主要内容有:电力系统各元件的基本模型及其参数的计算;电力系统稳态运行分析计算,即电力系统电压和功率分布的计算理论和方法;电力系统稳态运行的电压调整和频率调整;电力系统三相短路和简单不对称故障的分析计算;电力系统暂态稳定和静态稳定的分析计算。

(整理)电力系统分析基础课程学习指导

(整理)电力系统分析基础课程学习指导

现代远程教育《电力系统分析基础》课程学习指导书作者:蒋建东第一章 电力系统的基本概念一、电力系统简介电力系统的主要元件有发电机、变压器、电力线路和用户的用电设备等。

发电机生产电能,输电线路输送、分配电能,用户使用电能,升压变压器把低电压变为高电压,便于网络传输。

降压变压器将高电压变为低电压,便于用户使用。

这样一个生产电能、输送电能和分配电能、使用电能连接起来的整体称为为电力系统。

二、电力系统运行特点和对电力系统的基本要求1.电力系统的运行特点(1)电能生产、运输、分配及使用的同时性。

(2)电能生产与国民经济和人民生活的密切相关性。

(3)电力系统过渡过程的短暂性。

2.对电力系统的基本要求电力系统根本任务是保证安全、可靠、优质的供电,并最大限度的满足用户电能需求。

因而对电力系统的可靠性有如下要求:(1)尽量满足用户需求。

(2)保证安全可靠的供电。

(3)保证良好的电能质量。

(4)提高系统运行的经济性。

三、电力系统的额定电压1.输电线路的额定电压一般要求线路首端电压比线路额定电压高5%,用电设备的端电压允许偏差为±5%。

线路的平均额定电压等于电力线路首端和末端所连接电气设备额定电压的平均值。

2.发电机的额定电压发电机在线路首端,故其额定电压比线路额定电压高5%。

即:n Gn U U 05.1= 式中: Gn U ——发电机额定电压;n U ——线路额定电压;3.变压器额定电压变压器一次侧接受电能相当于线路末端,故其额定电压等于线路额定电压;二次侧输出电能相当于线路首端,线路首端电压比线路额定电压高5%,又因变压器带负荷运行时,变压器内部绕组产生电压降,大阻抗变压器这部分电压损耗约为额定电压的5%,因而将大中容量的变压器的二次侧电压再提高5%,即比线路额定电压高10%。

四、电力系统负荷1.负荷按物理性质分为有功负荷和无功负荷。

2.根据对供电可靠性要求分为:一级负荷,二级负荷,三级负荷。

3.负荷曲线是在一段时间内表示负荷随时间变化的规律的曲线。

(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。

电力系统分析考研专业课资料

电力系统分析考研专业课资料

电力系统分析考研专业课资料电力系统分析是电力工程专业研究的一个重要领域,它主要研究电力系统内部各个元件之间的相互作用关系,以及系统运行状态的优化和控制策略。

在电力系统的设计、运行和维护过程中,电力系统分析扮演着至关重要的角色。

本文将介绍电力系统分析的相关资料,以便考研专业课学习者更好地理解和应用。

一、经典教材推荐1. 《电力系统分析》(作者:John J. Grainger、William D. Stevenson Jr.)这本教材是电力系统分析的经典之作,详细介绍了电力系统的基本原理、稳态和暂态分析、电力系统的稳定性等内容。

它可以作为电力系统分析的入门教材,让读者对电力系统有一个整体的认识。

2. 《电力系统分析与稳定性》(作者:郭华东)这本教材是国内电力系统分析领域的经典之作,内容全面、详细,包括了电力系统分析的各个方面,如电力系统的拓扑结构、传输线参数、节点电压和电流分布等。

它还着重介绍了电力系统的稳定性分析方法和控制策略,对于深入理解电力系统稳定性问题非常有帮助。

二、电力系统分析软件推荐1. PSS/EPSS/E是一种广泛应用于电力系统分析的软件,它能够模拟大型电力系统的运行和各种运行条件下的稳定性问题。

通过PSS/E,可以进行机电暂态分析、负荷流动分析、稳态和暂态稳定性分析等。

该软件功能强大,适用于各种规模的电力系统分析。

2. PowerWorld SimulatorPowerWorld Simulator也是一款常用的电力系统分析软件,它可以进行负荷流动计算、电压稳定分析和电力系统的暂态分析等。

它界面友好,操作简单,适合初学者使用。

同时,PowerWorld Simulator还具有强大的可视化功能,可以帮助用户更直观地分析电力系统。

三、学术期刊推荐1. IEEE Transactions on Power SystemsIEEE Transactions on Power Systems是一个权威的电力系统领域学术期刊,涵盖了电力系统分析的各个方面。

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(电力行业)电力系统分析课程学习指导资料《电力系统分析》课程学习指导资料编写:刘天琪审稿(签字):审批(主管教学负责人签字):本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《电力系统分析》(上下册)(何仰赞主编,华中理工大学出版社,2002年1月第3版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及自动化专业专科升本科学生。

第一部分课程学习目的及总体要求一、课程的学习目的电力系统是一个由大量元件组成的复杂系统。

它的规划、设计、建设、运行和管理是一项庞大的系统工程。

《电力系统分析》便是这项系统工程的理论基础;是电气工程及自动化专业的必修课;是从技术理论课、基础理论课走向专业课学习和工程应用研究的纽带,具有承上启下的作用。

本课程在整个专业教学和培养高质量学生计划中占有十分重要的地位。

该课程充分考虑了电气工程及自动化专业涵盖电力系统及其自动化、继电保护及自动远动、电机与电气,以及工业自动化等专业方向的特点,教学内容的组织力图满足各专业方向的共同需要,为学生进一步学习相关领域的理论和从事相关领域的工作奠定坚实的基础。

通过该课程的学习,既可让学生获得有关电力系统规划、设计、建设、运行和管理的一些具体知识,为后续专业课程及相关专题的学习打下基础,又培养学生综合运用基础知识解决工程实际问题的能力。

该课程主要内容有电力系统的运行状态和特性及其基本要求;电力系统元件模型及其参数计算;电力系统的稳态分析及运行与调整;电力系统三相短路和简单不对称故障的分析计算;电力系统稳定性的分析计算。

二、课程的总体要求通过该课程的学习要求学生全面掌握电力系统分析计算的基本理论和方法,其中主要内容有:电力系统各元件的基本模型及其参数的计算;电力系统稳态运行分析计算,即电力系统电压和功率分布的计算理论和方法;电力系统稳态运行的电压调整和频率调整;电力系统三相短路和简单不对称故障的分析计算;电力系统暂态稳定和静态稳定的分析计算。

第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析第一章电力系统的基本概念1、学习要求(1)应熟悉的内容电力系统的组成;电力系统的额定电压和额定频率;电力系统的运行要求;电力系统的接线方式等。

(2)应掌握的内容电力系统的组成和运行要求;电力系统的额定电压和额定频率;电力系统的接线方式。

(3)应熟练掌握的内容重点要求熟练掌握电力系统的额定电压,特别是如何确定各元件的额定电压。

2、重点难点分析本章的重点是电力系统各元件的额定电压,难点是变压器额定电压的确定。

3、作业习题:1-1,1-2习题解题步骤:(1)先确定所给系统包含的各元件的额定电压(2)根据变压器变比的定义式,确定各变压器的额定变比。

第二章电力网各元件的等值电路和参数计算1、学习要求本章介绍了电力线路和变压器的等值电路及参数计算。

(1)应熟悉的内容构建电力线路和变压器的等值模型的基本原理和理论。

(2)应掌握的内容电力线路和变压器的等值电路及参数计算(3)应熟练掌握的内容在给定相关数据和条件下能计算出相应等值参数和其等值电路,如书中例题2-1、2-4和2-5。

本章另一个重要概念是标幺制,要求掌握各元件统一基准下标幺值的计算,如例题2-8,掌握平均额定电压的概念和使用场合。

2、重点难点分析本章要求重点掌握变压器的等值电路及参数计算;本章的难点在标幺值的概念和制作统一基准标幺值的全网等值电路(含几个电压等级系统的标幺值等值电路);平均额定电压的概念,制作含理想变压器和不含理想变压器的标幺值等值电路。

3、典型例题分析(解)例2-1110kV架空输电线路的导线型号为LG-185,导线水平排列,相间距离为4m。

求线路参数。

解:线路的电阻由手册查得LG-185的计算直径为19mm。

线路的电抗线路的电纳例2-4有一台SFL120000/110型向10kV网络供电的降压变压器,铭牌给出的试验数据为:ΔP S=135kW,V S%=10.5,ΔP0=22kW,I0%=0.8。

试计算归算到高压侧的变压器参数。

解:由型号知,S N=20000kVA,高压侧额定电压V N=110kV。

各参数如下:例2-8试计算图2-15(a)输电系统各元件电抗的标幺值。

已知各元件的参数如下:发电机S G(N)=30MVA,V G(N)=10.5kV,X G(N)=0.26;变压器T-1S T1(N)=31.5MVA,V S%=10.5,k T1=10.5/121;变压器T-2S T2(N)=15MVA,V S%=10.5,k T2=110/6.6;电抗器V R(N)=6kV,I R(N)=0.3kA,X R%=5;架空线路长80km,每公里电抗为0.4Ω;电缆线路长2.5km,每公里电抗为0.08Ω。

解:首先选择基准值。

取全系统的基准功率S B=100MVA。

为了使标幺值的等值电路中不出现串联理想变压器,选取相邻段的基准电压比k B(I-II)=k T1,k B(II-III)=k T2。

这样,只要选出三段中某一段的基准电压,其余两段的基准电压就可以由基准变比确定了。

我们选第Ⅰ段的基准电压V B(Ⅰ)=10.5kV,于是各元件电抗的标幺值为4、作业习题:2-4,2-5,2-10,2-112-4,2-5解题步骤:(1)由给定的变压器铭牌参数,换算、、、的标幺值;(2)根据给定的额定变比35/11,可以换算得到高压侧和低压侧的各值。

2-10,2-11的解题步骤:(1)换算在同一额定电压或者同一平均额定电压下各电路元件的标幺值。

(2)作出等值电路。

第三章同步发电机的基本方程1、学习要求(1)应熟悉的内容同步发电机是电力系统的最重要的元件,它的运行特性对电力系统的运行状态起决定性的影响。

电力系统的电磁和机电暂态分析几乎都要始涉及同步电机的暂态过程。

通过本章的学习应熟悉根据理想同步电机内部的各电磁量的关系建立的同步电机比较精确而完整的数学模型,为电力系统的暂态研究准备必要的基础知识。

(2)应掌握的内容本章应掌握派克变换的基本原理和同步电机稳态运行的电势方程、相量图(图3-12)及等值电路;已知发电机机端电压和电流(或功率)确定空载电势。

(3)应熟练掌握的内容本章重点熟练掌握同步电机稳态运行的电势方程、相量图(图3-12)及等值电路;已知发电机机端电压和电流(或功率)确定空载电势,如例题3-2。

2、重点难点分析理解派克变换的实质;同步电机稳态运行的电势方程、相量图(图3-12),已知发电机机端电压和电流(或功率)确定空载电势。

3、典型例题分析例3-2已知同步电机的参数为:X d=1.0,X q=0.6,。

试求在额定满载运行时的电势E q和E Q。

解:用标幺值计算,额定满载时V=1.0,I=1.0。

(一)先计算E Q。

由图3-14的相量图可得(二)确定的相位。

相量和间的相角差也可以直接计算同的相位差(三)计算电流和电压的两个轴向分量(四)计算空载电势E q4、作业习题:3-8习题涉及知识点:(1)与V、I之间的关系,式(3-70)(2)和之间的关系,式(3-69)。

3-8解题思路:(1)作出相量图,由相量图求得和;(2)计算与的相位差,由此可计算、和;(3)由已经得到的与,可计算得到。

第五章电力系统三相短路的暂态过程1、学习要求(1)应熟悉的内容电力系统正常运行的破坏多半是由短路故障引起的。

发生短路时,系统从一种状态剧变到另一种状态,并伴随产生复杂的暂态现象。

通过本章的学习应熟悉突然短路时的电磁暂态现象,恒定电势源电路短路过程的分析,同步发电机突然短路暂态过程的物理分析,以及同步电机常用暂态参数的意义及其应用。

(2)应掌握的内容重点掌握三相短路的基本概念:短路冲击电流、短路电流的最大有效值和短路功率;以及同步电机常用暂态参数的意义及其应用,特别是相量图5-11和图5-23,已知发电机机端电压和电流(或功率)确定空载电势、暂态电势和次暂态电势,如例题5-1和5-3。

(3)应熟练掌握的内容应熟练掌握短路冲击电流、短路电流的最大有效值和短路功率的计算公式;以及同步电机常用暂态参数的意义及其应用,特别是相量图5-11和图5-23,已知发电机机端电压和电流(或功率)确定空载电势、暂态电势和次暂态电势,如例题5-1和5-3。

2、重点难点分析无阻尼和有阻尼绕组发电机的短路电流;暂态参数和次暂态参数的意义及其应用;短路冲击电流、短路电流的最大有效值和短路功率。

3、典型例题分析例5-1就例3-2的同步电机及所给运行条件,再给出,试计算电势。

解:例3-2中已算出E Q=1.41和I d=0.8,因此根据相量图5-12,可知电势同机端电压的相位差为例5-3同步发电机有如下的参数:,,,,,。

试计算额定满载情况下的。

解:本例电机参数除次暂态电抗外,都与例5-1的电机的相同,可以直接利用例3-2和例5-1的下列计算结果:。

根据上述数据可以继续算出电势相量图示于图5-25。

图5-25例5-3的电势相量图如果按近似公式(5-56)计算,由相量图4-20可知同前面的精确计算结果相比较,电势幅值相差甚小,相角误差略大。

4、作业习题:5-1,5-3习题5-1的解题步骤:(2)求线路参数;(3)由短路电流周期分量公式,求得;(3)把及代入的计算公式,可以算得;(4)短路功率由公式求得。

习题5-3的解题步骤:(1)作出同步电机向量图;(2)由所作向量图求各待求量。

第六章三相短路电流的实用计算1、学习要求(1)应熟悉的内容电力系统三相短路计算主要是短路电流周期分量的计算,通过本章应熟悉短路发生瞬间及以后不同时刻短路电流周期分量的计算原理和实用方法。

(2)应掌握的内容重点掌握起始次暂态电流和冲击电流的计算,例题6-7;用短路电流计算曲线计算任意指定时刻短路电流周期分量的计算方法和计算步骤,例题6-8。

(3)应熟练掌握的内本章应熟练掌握起始次暂态电流和冲击电流的具体含义及其计算方法;。

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