电力系统分析练习题及其答案(何仰赞)上册
电力系统分析练习题及其答案(何仰赞)上册

1-2,电力系统的部分接线如图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向表于图中。
试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压; (2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T -1工作于+5%抽头,T -2,T -4工作于主抽头,T -3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。
解:(1)总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。
其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。
发电机:kV V GN 5.10=变压器T —1:.242,5.1021kV V kV V N N ==变压器T —2:.5.38,121,220321kV V kV V kV V N N N === 变压器T —3:.11,3521kV V kV V N N == 变压器T —4:.121,22021kV V kV V N N == (2)各变压器的额定变比变压器T —1:.0434.02425.10211===N N N T V V k变压器T —2:818.112122021)21(2===-N N N T V V k变压器T —3:.182.31135213===N N N T VV k变压器T —4:.818.1121220214===N N N T V V k(3)各变压器的实际变比变压器T —1:.0431.0%)51(2425.10211=+⨯==V V k T变压器T —2:818.112122021)21(2===-V V k T变压器T —3:.102.311%)5.21(35213=-⨯==V V k T变压器T —4:.818.1121220214===V V k T1-3,电力系统的部分接线如图1-3,网络的额定电压已经标明图中。
试求:(1)发电机,电动机及变压器高,中,低压绕组的额定电压; (2)设变压器T -1高压侧工作 于+2.5%抽头,中压侧工作于 +5%抽头;T -2工作于额定抽头;T -3工作于-2.5% 抽头时,各变压器的实际变 比。
电力系统分析练习题(附答案)

电力系统分析练习题(附答案)一、单选题(共60题,每题1分,共60分)1、有功功率的单位是(____)。
A、kVB、kWC、kVAD、kVar正确答案:B2、下面电压序列完全属于电力线路额定电压的一组是(____)。
A、525kV,242kV,12lkV,38.5kV,11kVB、500kV,220kV,ll0kV,35kV,l0kVC、500kV,230kV,12lkV,37kV,10.5kVD、525kV,230kV,115kV,37kV,10.5kV正确答案:B3、发电机作为电源,一般额定电压比线路额定电压高(____),以补偿输电过程的电压损耗。
A、0.03B、0.1C、0.05D、±5%正确答案:C4、电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为(____)。
A、供电负荷B、工业负荷C、用电负荷D、发电负荷正确答案:D5、三相短路的短路电流只包含(____)。
A、正序分量B、零序分量C、反分量D、负序分量正确答案:A6、在变压器的参数计算中,用空载试验特性数据求的是(____)。
A、电阻和电抗B、电导和电纳C、电抗和电导D、电阻和电纳正确答案:B7、220kV电力线路的平均额定电压为(____)。
A、220kVB、230kVC、221kVD、242kV正确答案:B8、电力线路中,电导G主要反映导线通过交变电流时产生的(____)。
A、电晕损耗B、电场效应C、磁场效应D、热效应正确答案:A9、短路类型代表符号中(2)代表(____)短路类型。
A、单相接地短路B、三相短路C、两相短路D、两相短路接地正确答案:C10、当故障切除时间(____)极限切除时间,系统具有暂态稳定性。
A、小于B、不确定C、大于D、相等正确答案:A11、电力线路中,电导G主要反映产生的泄漏电流和(____)引起的有功损耗效应的参数。
A、电阻B、电晕C、热效应D、电容效应正确答案:B12、短路类型代表符号中(1,1)代表(____)短路类型。
电力系统分析习题集答案

电力系统分析习题集答案【篇一:电力系统分析练习题及其答案(何仰赞)上册】功率输送方向表于图中。
试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器t-1工作于+5%抽头,t-2,t-4工作于主抽头,t-3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。
解:(1) 总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。
其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。
发电机: vgn?10.5kv变压器t—1: vn1?10.5kv,vn2?242kv.变压器t—2: vn1?220kv,vn2?121kv,vn3?38.5kv.变压器t—3: vn1?35kv,vn2?11kv. 变压器t—4:vn1?220kv,vn2?121kv. (2) 各变压器的额定变比变压器t—1: kt1n?vn1n2vn1?10.n2?0.0434. ?1.818 ?5.714 ?3.143变压器t—2: kt2n(1?2)??220??kt2n(1?3)?kt2n(2?3)?变压器t—3: kt3n? 变压器t—4: kt4n?vn1n3n3.5.5vn2vn1vn1n2n2??3.182. ?1.818.?变压器t—1: kt1?v12?10.2?(1?5%)?0.0431.变压器t—2: kt2(1?2)?v1??1.818kt2(1?3)?kt2(2?3)?变压器t—3: kt3? 变压器t—4: kt4?v133??.5.5?5.714 ?3.143v2v1v1?35?(1?2.5%)?3.102. 22??1.818.1-3,电力系统的部分接线如图1-3,网络的额定电压已经标明图中。
试求:(1)发电机,电动机及变压器高,中,低压绕组的额定电压;(2)设变压器t-1高压侧工作于+2.5%抽头,中压侧工作于 +5%抽头; t-2工作于额定抽头;t-3工作于- 2.5% 抽头时,各变压器的实际变比。
电力系统分析课后习题及答案

电力系统分析课后习题及答案【篇一:电力系统分析习题集及答案】集华北电力大学前言本书是在高等学校教材《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》多次修改之后而编写的与之相适应的习题集。
电力系统课程是各高等院校、电气工程专业的必修专业课,学好这门课程非常重要,但有很大的难度。
根据国家教委关于国家重点教材的编写要求,为更好地满足目前的教学需要,为培养出大量高质量的电力事业的建设人材,我们编写了这本《电力系统分析习题集》。
力求使该书具有较强的系统性、针对性和可操作性,以便能够使学生扎实的掌握电力系统基本理论知识,同时也能够为广大电力工程技术人员提供必要的基础理论、计算方法,从而更准确地掌握电力系统的运行情况,保证电力系统运行的可靠、优质和经济。
全书内容共分十五章,第一至第六章是《电力系统稳态分析》的习题,第七至第十四章是《电力系统暂态分析》的习题,第十五章是研究生入学考试试题。
本书适用于高等院校的师生、广大电力工程技术人员使用,同时也可作为报考研究生的学习资料。
由于编写的时间短,内容较多,书中难免有缺点、错误,诚恳地希望读者提出批评指正。
目录第一部分电力系统稳态分析第一章第二章第三章第四章第五章第六章电力系统的基本概念电力系统的元件参数及等值电路简单电力系统的计算和分析电力系统潮流的计算机算法电力系统的有功功率和频率调整电力系统的无功功率和电压调整第二部分电力系统暂态分析第七章电力系统故障分析的基本知识第八章同步发电机突然三相短路分析第九章电力系统三相短路的实用计算第十章对称分量法及元件的各序参数和等值电路第十一章不对称故障的分析、计算第十二章电力系统各元件的机电特性第十三章电力系统静态稳定第十四章电力系统暂态稳定第十五章研究生入学考试试题附录第一部分电力系统稳态分析电力系统稳态分析,研究的内容分为两类,一类是电力系统稳态运行状况下的分析与潮流分布计算,另一类是电力系统稳态运行状况的优化和调整。
第一章电力系统的基本概念1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电?1-2 为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?1-3 我国电网的电压等级有哪些?1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。
电力系统分析何仰赞章

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此时绕组不闭合,无所谓磁链守恒
此时绕组闭合,磁链守恒
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考虑镜像电荷,把每个电荷产生的点位叠加,再用该相导线上的 电荷除以该导线表面的点位即可。由于三相换位,要求平均值。 电容和导线形状及半径、相间距离、对地高度有关
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反映了线路的自感
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a轴与d轴的夹角
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d轴旋转的角速度
三相电的电气角速度
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原式
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忽略阻尼绕组 令
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作业3-1, 3-8 J今日交作业
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=? =?
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电力系统分析练习题含答案

一、选择题1. 电力系统稳态分析的主要目的是:A. 分析电力系统在正常运行状态下的电压、频率和功率分布。
B. 计算电力系统的暂态响应。
C. 分析电力系统故障后的恢复过程。
D. 优化电力系统的运行参数。
答案:A2. 电力系统潮流分布计算中,常用的迭代方法包括:A. 牛顿-拉夫逊法。
B. 高斯-赛德尔法。
C. 迭代法。
D. 以上都是。
答案:D3. 电力系统中的有功功率调整主要是通过以下哪种方式实现的:A. 调整发电机的励磁电流。
B. 调整发电机的负荷。
C. 调整电力系统的电压。
D. 以上都是。
答案:A4. 电力系统中,无功功率的主要来源是:A. 发电机。
B. 变压器。
C. 电容器。
D. 以上都是。
答案:D5. 电力系统中的电压调整主要是通过以下哪种设备实现的:A. 调节器。
B. 电容器。
C. 电抗器。
D. 以上都是。
答案:A二、简答题1. 简述电力系统稳态分析的主要内容。
答案:电力系统稳态分析主要包括以下几个方面:- 电力系统稳态运行状况下的电压、频率和功率分布分析。
- 电力系统潮流分布计算,包括节点电压、支路电流和功率的分布。
- 电力系统有功功率和频率的调整。
- 电力系统无功功率和电压的调整。
2. 解释电力系统采用高压输电的原因。
答案:电力系统采用高压输电的主要原因是:- 降低输电线路的损耗,提高输电效率。
- 减小输电线路的电压降,保证末端电压质量。
- 降低输电线路的导线截面,节省材料。
3. 简述电力系统故障分析的基本步骤。
答案:电力系统故障分析的基本步骤包括:- 确定故障类型和故障位置。
- 建立故障后的等值电路。
- 计算故障后的电压、电流和功率分布。
- 分析故障对电力系统稳定性和可靠性的影响。
三、计算题1. 已知电力系统中某发电机的额定电压为10kV,额定功率为100MW,功率因数为0.8(感性)。
求该发电机的额定电流和额定励磁电流。
答案:- 额定电流:\( I_{N} = \frac{P_{N}}{U_{N} \times \sqrt{2}} =\frac{100 \times 10^6}{10 \times 10^3 \times \sqrt{2}} = 577.35A \)- 额定励磁电流:\( I_{fN} = I_{N} \times \tan(\phi_{N}) = 577.35\times \tan(36.87^\circ) \approx 392.1A \)2. 已知电力系统中某输电线路的阻抗为\( Z = 5 + j20 \)Ω,末端有功功率为10MW,功率因数为0.8(感性)。
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1-2,电力系统的部分接线如图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向表于图中。
试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T -1工作于+5%抽头,T -2,T -4工作于主抽头,T -3工作于-%抽头时,各变压器的实际变比。
解:(1) 总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。
其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。
发电机: kV V GN 5.10=变压器T —1: .242,5.1021kV V kV V N N ==变压器T —2: .5.38,121,220321kV V kV V kV V N N N ===变压器T —3: .11,3521kV V kV V N N == 变压器T —4: .121,22021kV V kV V N N == (2) 各变压器的额定变比变压器T —1: .0434.02425.10211===N N N T V V k变压器T —2: 818.112122021)21(2===-N N N T V V k714.55.3822031)31(2===-N N N T V V k143.35.3812132)32(2===-N N N T V V k变压器T —3: .182.31135213===N N N T V V k变压器T —4: .818.1121220214===N N N T V V k(3) 各变压器的实际变比变压器T —1: .0431.0%)51(2425.10211=+⨯==V V k T变压器T —2: 818.112122021)21(2===-V V k T714.55.3822031)31(2===-V V k T143.35.3812132)32(2===-V V k T 变压器T —3: .102.311%)5.21(35213=-⨯==V V k T 变压器T —4: .818.1121220214===V V k T1-3, 电力系统的部分接线如图 1-3,网络的额定电压已经标 明图中。
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1-2,电力系统的部分接线如图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向表于图中。
试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T -1工作于+5%抽头,T -2,T -4工作于主抽头,T -3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。
解:(1) 总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。
其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。
发电机: kV V GN 5.10=变压器T —1: .242,5.1021kV V kV V N N ==变压器T —2: .5.38,121,220321kV V kV V kV V N N N ===变压器T —3: .11,3521kV V kV V N N == 变压器T —4: .121,22021kV V kV V N N == (2) 各变压器的额定变比变压器T —1: .0434.02425.10211===N N N T V V k变压器T —2: 818.112122021)21(2===-N N N T V V k714.55.3822031)31(2===-N N N T V V k143.35.3812132)32(2===-N N N T V V k变压器T —3: .182.31135213===N N N T V V k变压器T —4: .818.1121220214===N N N T V V k变压器T —1: .0431.0%)51(2425.10211=+⨯==V V k T变压器T —2: 818.112122021)21(2===-V V k T714.55.3822031)31(2===-V V k T143.35.3812132)32(2===-V V k T 变压器T —3: .102.311%)5.21(35213=-⨯==V V k T 变压器T —4: .818.1121220214===V V k T1-3, 电力系统的部分接线如图 1-3,网络的额定电压已经标 明图中。
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1-2,电力系统的部分接线如图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向表于图中。
试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头,T-2,T-4工作于主抽头,T-3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。
解:(1) 总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。
其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。
发电机:变压器T—1:变压器T—2:变压器T—3:变压器T—4:(2) 各变压器的额定变比变压器T—1:变压器T—2:变压器T—3:变压器T—4:(3) 各变压器的实际变比变压器T—1:变压器T—2:变压器T—3:变压器T—4:1-3,电力系统的部分接线如图1-3,网络的额定电压已经标明图中。
试求:(1)发电机,电动机及变压器高,中,低压绕组的额定电压;(2)设变压器T-1高压侧工作于+2.5%抽头,中压侧工作于+5%抽头;T-2工作于额定抽头;T-3工作于- 2.5%抽头时,各变压器的实际变比。
解(1) 发电机:网络无此电压等级,此电压为发电机专用额定电压,故。
变压器T—1:一次侧与发电机直接连接,故其额定电压等于发电机的额定电压;二次侧额定电压高于网络额定电压10%,故T—1的额定电压为。
变压器T—2:一次侧额定电压等于网络额定电压,二次侧额定电压高于网络额定电压10%,故T—2的额定电压为。
变压器T—3:一次侧额定电压等于网络额定电压,二次侧与负荷直接连接,其额定电压应高于网络额定电压5%,因此T—3的额定电压为。
电动机:其额定电压等于网络额定电压。
(2)各变压器的实际变比为变压器T—1:变压器T—2:变压器T—3:[例2-1]一条220kV的输电线,长180km,导线为LGJ-400(直径2.8cm),水平排列,相间距7m,求该线路的R,X,B,并画等值电路.解:电阻:电抗:电纳:等值电路:[例2-2]220kV架空线,水平排列,相间距7m,每相为分裂导线,计算直径21.88mm,分裂间距400mm,求每相单位长度的电阻、电抗和电纳。
解:电阻:电抗:电纳:[例2-3]一长度为600 km 的500kV 架空线路,使用4×LGJQ-400 四分裂导线,。
试计算该线路的形等值电路参数。
解(1)精确计算。
计算形等效电路参数:(2)使用近似算法计算。
与准确计算相比,电阻误差-0.4%,电抗误差-0.12%,电纳误差-0.24%,本例线路长度小于1000km ,用实用近似公式计算已能够满足精确要求。
如果直接取这时,电阻误差达15%,电抗误差7%,电纳误差-3.4%,误差已较大。
例2- 4 330kV架空线路的参数为试分别计算长度为100,200,300,400和500线路的π型等值参数的近视值,修正值和精确值。
解首先计算100km线路的参数(一)(二) 修正参数计算(三)精确参数计算计算双曲线函数。
利用公式sh(x+jy)=shxcosy+jchxsiny ch(x+jy)=chxcosy+jshxsiny 将之值代入,便得II型电路的精确参数为[例2-5]有一台SFL120000/110型的向10kV网络供电的降压变压器,铭牌给出的实验数据为:试计算归算到高压侧的变压参数。
解由型号知,各参数如下:例 2-6 三相三绕组降压变压器的型号为SFPSL-120000/220,额定容量为120MVA/120MVA/60MVA,额定电压为:220kV/121kV/11kV,,,,,,,,,求变压器归算到220kV侧的参数,并作出等值电路。
解:(1)求各绕组的电阻同理可得:电阻计算如下:(2)求各绕组电抗电抗计算:变压器阻抗参数:)求导纳(3例2—7试计算2—15(a)所示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:,变压器 T-1:变压器T-2:电抗器 :;架空线路长80km,每公里电抗为;电缆抗为。
线路长2.5km,每公里电准电压,其余的基准电压就可以由基准变比确定了。
选第I段的基准电压于是各元件电抗的标幺值为[例2-8] 给定基准功率,基准电压等于各级平均额定电压。
假定发电机电势标幺值等于1.0。
试计算例2-7的输电系统在电缆末端短路的短路电流(分别按元件标幺参数的近似值和精确值计算)。
解按题给条件,各级基准电压应为各元件电抗的标幺值计算如下:计算公式:精确计算:近似计算:近似计算结果的相对误差为2.2%,在工程计算中是允许的。
3.2如图所示简单系统,额定电压为110KV 双回输电线路,长度为80km,采用LGJ-150导线,其单位长度的参数为:r=0.21Ω/km,x=0.416Ω/km,b=2.74。
变电所中装有两台三相110/11kV的变压器,每台的容量为15MVA,其参数为:。
母线A的实际运行电压为117kV,负荷功率:。
当变压器取主轴时,求母线c的电压。
解(1)计算参数并作出等值电路。
输电线路的等值电阻、电抗和电纳分别为由于线路电压未知,可用线路额定电压计算线路产生的充电功率,并将其等分为两部分,便得将分别接于节点 A 和b,作为节点负荷的一部分。
两台变压器并联运行时,它们的等值电阻、电抗及励磁功率分别为变压器的励磁功率也作为接于节点b的负荷,于是节点b的负荷节点c的功率即是负荷功率这样就得到图所示的等值电路(2)计算母线A输出的功率。
先按电力网络的额定电压计算电力网络中的功率损耗。
变压器绕组中的功率损耗为由图可知线路中的功率损耗为于是可得由母线A输出的功率为(3)计算各节点电压。
线路中电压降落的纵分量和横分量分别为b点电压为变压器中电压降落的纵,横分量分别为归算到高压侧的c点电压变电所低压母线c的实际电压如果在上述计算中都不计电压降落的横分量,所得结果为,,与计及电压降落横分量的计算结果相比,误差很小。
3.3 某一额定电压为10kV的两端供电网,如图所示。
线路、和导线型号均为LJ-185,线路长度分别为10km,4km和3km,线路为2km长的LJ-70导线;各负荷点负荷如图所示。
试求(线路参数LJ-185:、时的初始功率分布,且找到电压最低点。
z=0.17+j0.38Ω/km;LJ-70:z=0.45+j0.4Ω/km)解线路等值阻抗求C点和D点的运算负荷,为循环功率C点为功率分点,可推算出E点为电压最低点。
进一步可求得E点电压验算3.4 图所示110kV闭式电网,A点为某发电厂的高压母线,其运行电压为117kV。
网络各组件参数为:线路Ⅰ、Ⅱ(每公里):r0=0.27Ω,x0=0.423Ω,b0=2.69×10-6S线路Ⅲ(每公里):r0=0.45Ω,x0=0.44Ω,b0=2.58×10-6S线路Ⅰ长度60km,线路Ⅱ长度50km,线路Ⅲ长度40km变电所b ,,,变电所c ,,,负荷功率,试求电力网络的功率分布及最大电压损耗。
解(1)计算网络参数及制定等值电路。
线路Ⅰ:线路Ⅱ:线路Ⅱ:变电所b:变电所b:等值电路如图所示(2)计算节点b和c的运算负荷。
(3)计算闭式网络的功率分布。
可见,计算结果误差很小,无需重算。
取继续进行计算。
由此得到功率初分布,如图所示。
(4)计算电压损耗。
由于线路Ⅰ和Ⅲ的功率均流向节点b,故节点b为功率分点,且有功功率分点和无功功率分点都在b点,因此这点的电压最低。
为了计算线路Ⅰ的电压损耗,要用A点的电压和功率。
变电所b高压母线的实际电压为3.5 变比分别为和的两台变压器并联运行,如图所示,两台变压器归算到低压侧的电抗均为1Ω,其电阻和导纳忽略不计。
已知低压母线电压10kV,负荷功率为16+j12MVA,试求变压器的功率分布和高压侧电压。
解(1)假定两台变压器变比相同,计算其功率分布。
因两台变压器电抗相等,故(2)求循环功率。
因为阻抗已归算到低压侧,宜用低压侧的电压求环路电势。
若取其假定正方向为顺时针方向,则可得故循环功率为(3)计算两台变压器的实际功率分布。
(4)计算高压侧电压。
不计电压降落的横分量时,按变压器T-1计算可得高压母线电压为按变压器T-2计算可得计及电压降落的横分量,按T-1和T-2计算可分别得:,(5)计及从高压母线输入变压器T-1和T-2的功率输入高压母线的总功率为计算所得功率分布,如图所示。
3.6 如图所示网络,变电所低压母线上的最大负荷为40MW,,。
试求线路和变压器全年的电能损耗。
线路和变压器的参数如下:线路(每回):r=0.17Ω/km, x=0.409Ω/km,变压器(每台):,,,解最大负荷时变压器的绕组功率损耗为变压器的铁芯损耗为线路末端充电功率等值电路中流过线路等值阻抗的功率为线路上的有功功率损耗已知,,从表中查得,假定变压器全年投入运行,则变压器全年的电能损耗线路全年的电能损耗输电系统全年的总电能损耗[例4-1]某电力系统中,与频率无关的负荷占30%,与频率一次方成正比的负荷占40%,与频率二次方成正比的负荷占10%,与频率三次方成正比的负荷占20%。
求系统频率由50Hz降到48Hz 和45Hz时,相应负荷功率的变化百分值解 (1) 频率降为48Hz时,系统的负荷为负荷变化为其百分值为(2) 频率降为45Hz时,,系统的负荷为相应地[例4-2]某电力系统中,一半机组的容量已经完全利用;占总容量1/4的火电厂尚有10%备用容量,其单位调节功率为16.6;占总容量1/4的火电厂尚有20%备用容量,其单位调节功率为25;系统有功负荷的频率调节效应系数。
试求:(1) 系统的单位调节功率(2)负荷功率增加5%时的稳态频率f。
(3)如频率容许降低0.2Hz,系统能够承担的负荷增量。
解 (1)计算系统的单位调节功率令系统中发电机的总额定容量等于1,利用公式(4-25)可算出全部发电机组的等值单位调节功率系统负荷功率系统备用系数于是(2) 系统负荷增加5%时的频率偏移为一次调整后的稳态频率为(3)频率降低0.2Hz,即,系统能够承担的负荷增量或[例4-3]同上例,但火电厂容量已全部利用,水电厂的备用容量已由20%降至10%。
解 (1)计算系统的单位调节功率。
(2) 系统负荷增加5%后(3)频率允许降低0.2Hz,系统能够承担的负荷增量为或[例4-4]某发电厂装有三台发电机,参数见表4-1。
若该电厂总负荷为500MW,负荷频率调节响应系数。
(1)若负荷波动-10%,求频率变化增量和各发电机输出功率。
(2) 若负荷波动+10%,求频率变化增量和各发电机输出功率(发电机不能过载)。
表4-1发电机号额定容量/MW 原始发电功率/MW /(MW/Hz)1 125 100 552 125 100 503 300 300 150解本题采用有名值进行计算。