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文档简介

电力系统无功功率及电压调整—电力系统分析—学习目标通过本课程的学习你可以知道1、无功功率定义及作用3、电力系统电压调整的常用方式4、电压调整的措施及应用2、常用无功功率电源断路器异常或事故?课程导入无功功率是“无用之功”?

日常生活中,灯泡、烧水、电动机我们都用有功功率来衡量,而无功功率却“默默无闻”。无功功率的作用是什么,是电力系统中的“无用之功”吗?电力系统无功功率第一章电压调整的基本概念第二章目录页电压调整的措施及其应用第三章第一章电力系统无功功率电力系统无功功率无功功率许多用电设备是依据电磁感应原理,利用建立交变磁场进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。无功功率并不转化为机械能、热能等形式能量,并非是“无用之功”供电系统中除了需要有功功率,还需要无功功率,二者缺一不可。电力系统无功功率电力系统无功电源发电机同步调相机电力电容器静止无功补偿器静止无功发生器电力系统无功功率发电机发电机在额定参数下运行时:QGN=SGNsinψN=PGNtgψN电力系统无功功率同步调相机相当于空载运行的同步发电机,其特点有:过励运行可作为无功电源运行,发出无功功率;欠励磁运行可作为无功负荷运行,吸收系统无功功率。可平滑无级地改变无功功率的大小和方向。运行维护较复杂,单位容量投资大,有功功率损耗较大。调相机容量一般不小于5Mvar,常见于安装在负荷附近的枢纽站内。电力系统无功功率电力电容器无功功率电力电容器的特点:运行维护方便,有功功率损耗小,单位容量投资小;既可以集中安装,也可以分散布置。无功功率调节性能差,输出无功功率受端电压影响较大;无功功率的改变是靠投入或者切除电力电容器组实现。电力系统无功功率静止无功补偿器(SVC)主要部件有:固定电容器(FC)晶闸管控制电抗器(TCR)晶闸管控制电容器(TSC)饱和电抗(SR)电力系统无功功率静止无功补偿器(SVC)优点:运行维护简单、功率损耗较小,响应时间较短,对于冲击负荷有较强的适应性,TCR和TSC型还可以分相补偿。缺点:含TCR的静止无功补偿器需要装设滤波器以消除高次谐波。电力系统无功功率静止无功发生器静止无功发生器的主体是一个电压源型逆变器。优点:响应速度更快,运行范围更宽,谐波电流含量更少,且电压较低时仍能产生较大的无功电流。高压输电线路的充电功率高压线路空载情况下会向系统注入容性无功,其充电功率与线路电压的平方成正比。第二章电压调整的基本概念电压调整的基本概念电力系统的无功功率平衡我国规定的电压偏移范围:35kV及以上供电范围:±5%10kV及以下三相供电电压:±7%220V单相供电电压:+5%~-10%电压调整的基本概念电力系统的电压管理对于电力系统电压的管理主要按照分(电压)层和分(供电)区的无功平衡原则,同时正常方式下应留有足够动态无功备用容量。对电压中枢点电压进行调整。电压中枢点对电力系统电压进行监视、控制和调整的主要供电点。电压调整的基本概念电力系统的电压管理电压中枢点的选择区域性发电厂的高压母线枢纽变电所的高压母线和二次母线有大量地方负荷的发电机电压母线城市直降变电所的二次母线电压调整的基本概念电力系统的电压管理电压中枢点的调压方式顺调压最大负荷运行方式时,中枢点的电压不应低于线路额定电压的102.5%最小负荷运行方式时,中枢点的电压不应高于线路额定电压的1075%电压调整的基本概念电力系统的电压管理电压中枢点的调压方式逆调压最大负荷运行方式时,中枢点的电压比线路额定电压高5%最小负荷运行方式时,中枢点的电压等于线路额定电压恒调压最大和最小负荷方式时,保持中枢点电压为线路额定电压的1.02-1.05倍。第三章电压调整的措施及其应用电压调整的措施及其应用电压调整的措施主要措施:改变发电机的励磁电流调压改变变压器的变比调压改变网络的无功功率分布调压改变网络的参数调压电压调整的措施及其应用电压调整的措施及应用改变发电机的励磁电流调压在直接用机压母线供电的小型系统中,改变发电机的励磁电流可以实现逆调压。在多级电压供电网络中,发电机调压只能作为一种辅助调压措施电压调整的措施及其应用电压调整的措施及应用改变变压器的变比调压降压变压器分接头的选择最大负荷时分接头电压的计算最小负荷时分接头电压的计算电压调整的措施及其应用电压调整的措施及应用改变变压器的变比调压升压变压器分接头的选择最大负荷时分接头电压的计算最小负荷时分接头电压的计算电压调整的措施及其应用电压调整的措施及应用改变网络的无功功率分布调压无功补偿容量QC

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