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文档简介

电力系统分析理论2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu1第一页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu25.2电力系统的无功功率平衡1.无功负荷和无功损耗2.无功电源3.无功平衡4.无功平衡与电压水平的关系

第二页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu3无功负荷和无功损耗无功负荷与电压成正比与电压成反比PM=I2R(1-s)/s=常数

VsI第三页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu4

无功损耗

(1)变压器的无功损耗

与电压成正比与电压成反比第四页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu5(2)

线路的无功损耗第五页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu62.无功电源发电机过励磁

——提供无功欠励磁——吸收无功第六页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu7P-Q极限发电机

——无功输出限值第七页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu8其它无功电源同步调相机

静电电容器静止补偿器

SVC---Staticvarcompensators第八页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu93.无功平衡无功电源无功负荷无功损耗无功备用Qres>0无功可以平衡,且有备用Qres<0无功不足,应加补偿装置第九页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu10jXVIP+jQPLD+jQLDEd第十页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu112VVaV'a‘ac1jXVIP+jQPLD+jQLDE例题5-1Q2'1'第十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu125.3电力系统的电压调整1.电力系统允许的电压偏移2.中枢点的电压管理中枢点中枢点电压允许的变化范围中枢点的调压方式3.电压调整的基本原理

第十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu135-3电力系统的电压调整1.电力系统允许的电压偏移

35kV及以上电压供电的负荷±5%10kV及以下电压供电的负荷±7%

低压照明负荷+5%~-10%

农村电网+7.5%~-10%第十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu14中枢点电压允许变化的范围(a)向两个负荷点供电的中枢点(b)向多个负荷点供电的中枢点VA和VB的变化范围:(0.95-1.05)VNOABSASB2.中枢点的电压管理第十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu150~8时8~24时

A负荷点第十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu160~16时16~24时B负荷点第十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu17(b)向多个负荷点供电的中枢点以两种极端情况确定:(1)地区负荷最大时,电压最低的负荷点(2)地区负荷最小时,电压最高的负荷点第十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu18逆调压:大负荷时升高电压,小负荷时降低电压,中枢点的三种调压方式第十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu19顺调压:大负荷时允许中枢点电压低些

小负荷时允许中枢点电压高些常调压:任何负荷下,中枢点电压基本

保持恒定,

(1.02-1.05)VN第十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu203.电压调整的基本原理

Fundamentals

of

voltagecontrol(5-16)第二十页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu21(3)无功补偿,改变无功分布Q

调压措施(4)改变线路参数X(2)变压器调压,选择变比(1)发电机调压,调节励磁VG

第二十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu225.4

改变变压器变比调压1.变压器分接头的选择2.有载调压变压器

3.加压调压变压器

第二十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu231.变压器(普通)分接头的选择降压变压器第二十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu24第二十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu25升压变压器第二十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu26三绕组变压器分接头的选择(1)根据低压母线调压要求选择高压绕组分接头(2)以高压侧选定的分接头和中压侧的调压要求选择中压侧的分接头

第二十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu27

选择变压器分接头调压存在的问题:

(1)不能降低电压损耗(2)不能改变次级电压的变化幅度(3)计及总电压损耗,最大和最小负荷时的电压变化幅度超过分接头的可能调整范围时,普通变压器的分接头选择无法满足调压要求第二十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu282.有载调压变压器

Under-loadtap-changingtransformer(ULTC)

第二十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu29加压调压变压器(1)组成:由电源变压器3和串联变压器4组成(2)分类:按照附加电势与线路电压之间的相位可分为三种

纵向

横向

混合型

3412第二十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu30环网中的加压调压变压器附加电势循环功率第三十页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu31循环功率第三十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu32当系统无功功率电源容量不足时,用改变变压器变比调压无效,甚至造成其它节点电压下降第三十二页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu335.5

利用无功补偿调压利用并联补偿调压线路串联电容补偿改善电压质量

第三十三页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu341.补偿容量与调压要求的关系

利用并联补偿调压第三十四页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu35(5-32)第三十五页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu362.按调压要求确定补偿容量

(1)补偿设备为静电电容器

按最小负荷时没有补偿的情况确定变压器的分接头按最大负荷时的调压要求计算补偿容量(5-34)第三十六页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu37(2)补偿设备为同步调相机第三十七页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu381.串联电容器容抗XC的确定线路串联电容补偿改善电压质量第三十八页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu392.接入方式和电容器数量的确定补偿度:第三十九页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu403.串联接入点的选择

(与负荷和电源的分布有关)

原则:沿线电压尽可能均匀

单电源线路:(1)负荷集中在线路末端,则装在末端

(2)沿线有若干负荷,安装在补偿前产生二分之一电压损耗处第四十页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu414.调压效果(1)并联无功补偿高压网中,电压降落中所占比重较大,调压效果较显著;低压网,导线截面积较小,或负荷功率因素较高时,电压降落中所占比重较大,调压效果不好。

第四十一页,共四十三页,编辑于2023年,星期一2023/6/20SCU-SEEI-Tqliu42(2)串联补偿末端电压提高的数值,其大小随

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