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文档简介

6、预计2016-2030年我国清洁能源及相关电网年投资达8200亿元,年均可拉动GDP增长约0.6个百分7、到2050年清洁能源比重将达到80%,每年可替代相当于240670亿吨。届时,全球二氧化碳排放可控制在115亿吨左右,仅为1990年的一半左右,能够实现全球温升控制在2℃以内的目标8构从化石能源为主向清洁能源为主转变;在能源消费上实施电能替代,以电能替代煤炭、石油、天然气等化石能源,提高电能在终端能源消费中的比重9、特高压由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流输电构成,具有输电容量大、距离远、能耗低、占10、力争到2020年、2030年,我国清洁能源装机分别达到8.2亿、17.8亿千瓦;清洁能源发电量分别达到2.4亿、5.1洁能源比重分别提高到16%、29%11、201412、到202013、要按照国家电力改革的统一部署,坚持市场化方向,推动在发电侧和售电侧开展有效竞争,培育独立的售电主体,着力构建主体多元、竞争有序的电力市场格局14、加快建设全国统一电力市场是深化电力改革的重点;售电侧改革是深化电力改革的着力点;积极发展混合所有制是深化改革的重要内容152020、2030205020、2952用电量分别达到8.4万亿、11.8万亿、15.3万亿千瓦时16、特高压±800千伏直流工程输送容量和经济输送距离可达到1000万千瓦和2500公里,±1100直流工程可达到1200万千瓦和500017、到2020年,建成国家电网特高压交流骨干网架和19 部建成,后续“五交八直”特高压工程,争取201819、全球能源互联网以特高压电网为骨干网架,以输送清洁能源为主导,连接大型清洁能源基地以及各种分布式电源,将清洁能源输送到各类用户,是服务范围广、配置能力强、安全可靠性高、绿色低碳的全球能源配置平台。20、中国化石能源资源以煤炭为主,石油、天896亿吨标准煤,其中煤炭占91.2%、石油占3.9%、天然气占形电阻

形相邻电阻的乘积

形电阻Y形电阻两两乘积之和4、 形电阻之

Y形不相邻5(1)如果一端口内部仅含电阻,则应用电阻的串、并联和—Y变换等方法求它的等效电阻; 后它的等效电阻;(3)对含有受控源和电阻的两端电路,用电压、电流法求输入电阻,即在端口加电压源,6、一个有n个节点b条之路的电路:(1)树支数为n-1(2)连支数为b-n+1(3)网孔数b-n+1(4)可以列节点电压方程n-1个(5)可以列回路电流方程b-n+110、结点电压法列写的是结点上的KCL方程,KVL12、叠加定理只适用于线性电路;功率不能叠加;含受控源(线性)电路亦可用叠加,但受控源应始终保留;电压源为零—短路;电流源为零—开路13、最大功率传输定理R ;ZZ;

U U14、某一时刻电容电流i的大小取决于电容电压u的变化率,而与该时刻电压u的大小无关。电容是动t17、一阶电路的三要素ftff0feLC18、R LCLCR LCLCR LC20、工程上说的正弦电压、电流一般指有效值,如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值中断供电将造成人身伤亡时(2)(3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。5、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-106、无备用接线方式—是指用户只能从一个方向获得电能的接线方式,包括单回路放射式、单回路干线式、单回路链式接线12个小时。缺点:中性点电压升高为相电压,非故障相电压升高为线电压,对电气设备的对地绝缘要求较高,增大电水电厂起停迅速方便。一般从停机状态到满负荷运行需时仅1~min。水轮机出力在一定幅度变化时仍能维持较高的效率。适合担任调峰及调频任务。水电厂的运行费用几乎与生产的电量无关。11、在高压输电系统中,电压降落的纵分量∆U主要取决于元件中所输送的无功功率,电压降落的横分量∂U主要取决于元件中所输送的有功功率。也就是元件两端电压的大小之差主要取决于无功功率,而两端电压的相角之差主要取决于有功功率。14、当输电线路轻载或空载时,串联支路消耗的无功功率可能会小于并联支路的充电功率,这时ΔU为负值,末端电压将高于首端电压,这种现象在电缆线路中尤为突出16、均一网指电压等级相同,导线的截面积、线间几何均距相同的电力网,均一网功率的自然分布就是经济分布17、如果某一电力网络中有功功率分点和无功功率分点不在同一节点时,无功功率分点的电压往往低于有功功率分点的电压,是闭式网络中的电压最低点。PQ节点:已知节点的有功功率和无功功率,求节点的电压幅值和角度;这种节点对应于实际系统中的负荷节点和按给定有功、无功功率发电的发电厂母线和没有其他电源的变电所母线。降压变电所母线(负荷节这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线,电力系统中有一定无功功率储备的发电厂和有一定无功功率电源的变电所母线都可选作为PV节点,有一定无功电源的降压变电所母线、有一定无功储备的发电厂母线。平衡节点:已知电压幅值和电压角度,求有功和无功功率,用来平衡全系统的功率,由于电网中的有功和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有一台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。9、进行计算时,平衡节点有且只能有一个;PQ节点是大量的;PV节点较少,甚至可能没有20PQ分解法是把牛拉法的有功和无功分开计算,所以PQ分解法比牛拉法计算速度快,在相同迭代次数下牛拉法比PQ法更精确顺调 输入信输入信 测执行输出1、可靠性:在保护装置不该动作时应可靠的不动作,而在保护装置该动作时应可靠的动作。(即不误动,动作电流:能使继电器动作的最小电流,称为继电器的动作电流。返回电流:能使继电器返回的最大电流,称为继电器的返回电流。返回系数:返回值与动作值之比,称为继电器的返回系数。7系统中任意一点发生接地短路时,都将出现零序电流和零序电压,故障点处零序电压最高,变压器中性点处零序电压为零。零序电压由故障点到中性点呈线性分布。零序电流的大小和分布情况,主要取决于电网中线路的零序阻抗、中性点接地变压器的零序阻抗以及中性点接地的变压器数量和分布,而与电源数量、分布无直接关系。当系统运行方式改变时,若线路和中性点接地的变压器数量及其分布不变,零序阻抗和零序网络就保持不变。零序或负序功率方向与正序功率方向相反,即对于故障线路,正序功率方向为由母线指向线路,而零序功率方向却由线路指向母线。正序电流滞后正序电压99相量,则正序电流与零序电流相位差189、零序电流I(1)接地相对地电压降为零,其他两相对地电压上升为线电压,系统出现零序电压,其值等予电网正常运行时(2)非故障线路保护安装处流过的是本线路的零序电容电流,方向由母线指向线路,相位超前零序电压90。(3)故障线路保护安装处流过的是所有非故障元件的零序电容电流之和,其方向由线路指向母线,相位滞后零序电压90。。11、电力系统震荡对距离II段影响最大、对距离III段没有影响、对距离I3、电晕放电:极不均匀电场气隙击穿的第一阶段放电,电晕放电是极不均匀电场自持放电现象,产生声、光、热效应以及电磁干扰,从而消耗能量。4 6、沿面放电:沿着固体介质表面的气体发生的放电;闪络:若沿面放电发展到贯穿两极称为闪络;特点:放电发生在沿着固体介质表面,且放电电压比纯空气间隙的放点电压低得多。改善电场分布,使之尽量均匀:Ⅰ改变电极形状(增大电极曲率半径、去除电极表面及边缘的毛刺和棱11()电压作用时间(2)电场均匀程度与介质厚度()温度(4)电压作用的积累效应(5)受潮14、波阻抗Z和

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