电能在电力系统中的传输_1

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电能在电力系统中的传输电能传输中的电压降落通常δ较小,两端电压幅值差取决于纵分量,相位差取决于横分量电能在电力系统中的传输电能传输中的电压损耗对于较短的线路电压损耗近似地用电压降落的纵分量表示电能在电力系统中的传输电能传输中的电压降落电能在电力系统中的传输电能传输中的电压降落输电线路中通常电阻较小纵分量取决于无功功率的传输,横分量取决于有功功率传输线路上传输的无功越多,电压损耗越大,有功越多,功角偏移越大电压幅值差是传输无功的条件,相位差是传输有功的条件无功从高压传向低压,有功从相位领先传向相位落后电能在电力系统中的传输电能传输中的功率损耗电能传输中在电阻和电抗上的损耗电能在电力系统中的传输线路中的功率损耗电容对无功功率的补偿作用电能在电力系统中的传输线路中的功率损耗结论:功率损耗:串联支路等值阻抗——与负荷相关无功补偿:并联支路电纳——充电功率——与电压相关重载线路吸收无功,轻载线路发出无功电能在电力系统中的传输线路输电效率电容对无功功率的补偿作用电能在电力系统中的传输变压器中的功率损耗等值电阻和电抗上的损耗与线路模型类似励磁支路损耗通过空载试验测定,不考虑电压变化的影响35kV以下电网中忽略变压器励磁功率电能在电力系统中的传输线路输电效率电容对无功功率的补偿作用辐射型电网已知末端功率和电压对应的情景:根据用户需要的电压和功率,确定电力供应方案(变电站电压、功率)从末端向首端倒推案例一:一回110kV的三相架空输电线路,长100km,线路电阻0.1313Ω/km,电抗0.3923Ω/km,电纳2.84×10-6S/km,线路末端运行电压105kV,负荷42MW,cosφ=0.85。求:线路电压降落、功率损耗和输电效率例题1RL=0.13×100=13ΩXL=0.39×100=39Ω0.5BL=0.5×100×2.84×10-6=1.42×10-4Scos0.85tan26.093LDLDQP计算结果总结:末端电压105kV首端电压120.08kV受端功率42MW功率因数0.85功率损耗2.817MW输电效率93.71%案例二:如果把负荷功率因数增大到0.95会怎样如果把负荷功率因数增大到0.95会怎样如果把负荷功率因数增大到0.95会怎样如果把负荷功率因数增大到0.95会怎样计算结果总结:末端电压105kV首端电压115.6受端功率42MW功率因数0.95功率损耗2.2792MW输电效率94.853%结果对比案例一案例二首端电压120.08115.6末端电压105105功率因数0.850.95受端功率4242功率损耗2.8172.2792输电效率93.71%94.853%功率因数高电压降落小(首端电压低)功率损耗小电力系统中的电压调节GB/T12325-2008电能质量供电电压允许偏差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10%10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的-7%~7%220V单相供电电压允许偏差为标称电压的-10%~7%电压调节的方法中枢点电压控制中枢点:发电厂高压母线、枢纽变电站的二次母线调节发电机出口电压——励磁调节(调节范围通常为0.95UN~1.05UN)调节变压器分接头——改变变比电力系统中的无功-电压调节电压调节的方法中枢点电压控制方法逆调压:高峰负荷时将中枢点电压提升为1.05倍额定电压低谷负荷时将中枢点电压降低回额定电压。顺调压:高峰负荷时将中枢点电压提升为1.025倍额定电压低谷负荷时中枢点电压不高于1.075倍额定电压恒调压:始终控制中枢点电压为1.025倍额定电压电力系统中的电压调节电力系统中的电压调节调整变压器分接头——改变变比例:一台无载调压的降压变等值电路如图所示,归算到高压侧的阻抗为2.44+j40Ω,最大负荷为28+j14MVA,高压侧电压为110kV,最小负荷为10+j6MVA,高压侧电压为113kV,要求低压母线的电压变化范围不超过(6~6.6)kV,试选择分接头。电力系统中的电压调节最大负荷时V2min=6kV,最小负荷时V2max=6.6kV故而最大负荷和最小负荷时变压器抽头电压应分别为电力系统中的电压调节取算术平均数:选择最接近的抽头:V1=110×(1-2.5%)=107.25kV校验:

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