电压、功率及电能损耗的计算.ppt
《电压、功率及电能损耗的计算.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电压、功率及电能损耗的计算.ppt(154页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,第五章 电压、功率及电能损耗的计算 输电线路的参数计算与等值电路 变压器的参数计算与等值电路 电压和功率分布计算 无功功率和电压的调整 电能损耗的计算及降损措施,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,电力系统分析计算的一般过程:,元件参数:表述元件电气特征的参量 数学模型:元件或整个系统物理模型的数学描述,建立数学模型,电力系统运行状态,元件参数等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,第一节 输电线路的参数计算与等值电路 架空输电线路的等值电路 电阻 电抗 电导 电纳,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的
2、计算,一、架空输电线路的等值电路 串联参数电阻:反映线路流过电流时的有功损耗电抗:反映线路流过电流时的磁场效应 并联参数电导:反映载流线路绝缘介质泄露(有功)损耗和导线电晕(有功)损耗电纳:反映载流线路的电场效应(相间及相对地之间的电容),电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,架空输电线路在正常运行时三相参数相等,所以可以用单相等值电路图表示。1.分布参数模型 其中,r0、x0、g0、b0为单位长度线路的电阻、电抗、电导和电纳。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.集中参数模型当架空线路长度小于300km时,用集中参数表示,II型等效电路,T型等效电路(较少用),
3、不计电导G的原因,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,当架空线路长度不超过100km、电压等级在35kV及以下时,由于电压低、线路短线路的电纳也可忽略不计,此时可简化为“一字型”等值电路。当架空线路长度超过300km时,可将线路分段,使每段线路的长度不超过300km,从而用若干个II型等效电路来表示。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,二、电阻1.计算法 直流电阻注意:实际使用的电阻率略大于这些材料的直流电阻率,因为:通过交流电流时,由于集肤效应和邻近效应,电流在导体中分布不均匀,导体的交流电阻比直流电阻大0.2%1.0%;输电线路大多此案用多股绞线,绞线每一股的
4、实际长度比导线长度约增加2%3%;线路参数是按导线的额定截面积计算的,导线的实际截面积通常比额定截面积略小。修正后的电阻率,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.查手册法 直接从手册中查出各导线的电阻值3.温度修正 以上两种方法得到的电阻值,都是指温度为20C时的值,在要求较高精度时,t C时的电阻值rt按下式修正:,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三、电抗三相导线呈等边三角形对称排列时,各相电抗相等三相导线不对称排列时(如水平排列),利用导线换位来使三相电抗参数对称 整换位循环:指一定长度内有两次换位而三相导线都分别处于三个不同位置,完成一次完整的循环。,电
5、力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,1.计算法 三相导线对称时,每相导线单位长度的电抗,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.查手册法根据导线型号(包括截面积)和线间几何均距查手册。工程上一般取架空线路的电抗值为0.4/km。3.分裂导线的电抗其将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。其改变了导线周围的磁场分布,等效地增加了导线半径,从而减少了线路电抗降低线路表面电场强度(达到减低电晕损耗和抑制电晕干扰的目的)增大线路的电纳值,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,分裂导线的单位电抗,一般单股导线每公里的电抗约为0.4,而分裂导线数分别为2、3、4根
6、时,相应的每公里电抗分别降到0.33、0.30、0.28。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,四、电导架空线路的电导是用来反映泄露电流和电晕所引起的有功功率损耗的参数。(一)泄露电流一般线路绝缘良好,泄露电流(沿绝缘子的泄露)很小,可忽略不计。(二)电晕(空气游离引起的局部气体放电)架空线路在带有高电压的情况下,当导线表面的电场强度超过空气的击穿强度时,导体附近的空气游离而产生的局部气体放电现象。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,1.电晕的临界电压电晕的产生主要取决于线路电压,开始出现电晕的电压称为临界电压Ucr。计算的经验公式:,架空线路水平排列时,两根边线
7、的电晕临界电压比上式算得的值高6%;而中间导线的临界电压则比上式低4%。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.电晕损耗与电导当运行电压超过临界电压而产生电晕现象时,与电晕损耗相对应的每相等值电导为,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,3.电晕的危害及预防措施(1)电晕的危害消耗电能电晕干扰:其产生的脉冲电磁波对无线电和高频通信产生干扰(2)电晕的预防措施 线路设计时应尽量避免在正常气象条件下发生电晕。实际工程中对不同电压等级的架空线路,采用限制其导线外径不小于某个临界值的方法来避免电晕;对220kV以上的超高压输电线路,单靠增加导线截面的办法来限制电晕是不经济的
8、。通常采用分裂导线或扩径导线来扩大每相导线的等值半径,提高电晕临界电压。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,五、电纳1.计算法 一般三相导线(对称排列或不对称排列但完全换位),分裂导线,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,架空线路单位长度的一相电纳值一般在2.810-6S/km;当分裂根数分别为2、3、4时,单位长度的电纳值约为3.410-6S/km、3.810-6S/km和4.810-6S/km。2.查手册法根据导线的型号(截面)及线间的几何均距直接查出。对于电缆的参数,“一般事先测定,然后列表备查”,可以查电工手册。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗
9、的计算,认识架空线路的标号/钢线部分额定截面积 主要载流部分额定截面积 J 表示加强型,Q表示轻型 J 表示多股线 表示材料,其中:L表示铝、G表示钢、T表示铜、HL表示铝合金 例如:LGJ400/50表示载流额定截面积为400mm2、钢线额定截面积为50 mm2的普通钢芯铝绞线。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,为增加架空线路的性能而采取的措施 目的:减少电晕损耗或线路电抗。多股线 其安排的规律为:中心一股芯线,由内到外,第一层为6股,第二层为12股,第三层为18股,以此类推扩径导线 人为扩大导线直径,但不增加载流部分截面积。不同之处在于支撑层仅有6股,起支撑作用。分裂导线
10、 又称复导线,其将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。但会增加线路电容。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,四分裂导线,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,架空线,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,第二节 变压器的参数计算与等值电路 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 分裂绕组变压器 变压器的型等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,一、双绕组变压器(一)双绕组变压器的等值电路T型等值电路节点数比型电路多一个,计算较麻烦,故一般不用型等值电路变压器励磁电流相对很小,此种处理方法引起的误差很小励磁支路用功率表示的等值电路
11、当变压器实际运行电压与变压器的额定电压接近时,励磁支路可用其功率损耗表示电压等级不大于35kV的变压器,激磁支路的损耗小,在近似计算中,激磁支路忽略不计,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(d)励磁支路用功率表示,(e)忽略励磁支路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(二)型等值电路中各参数的计算铭牌参数:,短路实验,空载实验,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,短路实验(在原边加 I1N),电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,空载实验(在原边加 U1N),电力工程基础 第五章 电压、
12、功率及电能损耗的计算,1.电阻RT,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.电抗XT,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,3.电导GT,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,4.电纳BT,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,5.变比KT(1)定义电网计算中:定义为空载变压器原、副方绕组的线电压之比电机学中:定义为变压器原、副方绕组的匝数之比 对Y/Y或/接线的变压器 对Y/接线的变压器,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(2)分接头根据电力系统的调压要求,变压器在其高压侧通常设有若干个分接头供选择。如变压器的额定变比是变压器
13、的抽头位于主抽头时两侧绕组的空载额定(线)电压之比;变压器运行的实际变比是抽头在实际位置情况下,两侧绕组的空载额定(线)电压之比;,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,二、三绕组变压器(一)三绕组变压器的等值电路 将同相的三个绕组的阻抗归算到一个基准电压下接成星形,激磁导纳仍接在电源侧。,三绕组变压器的等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(二)三绕组变压器等值电路中各参数的计算铭牌参数:,注意:如何做短路实验?比如:Pk(12)、Uk(12):第3绕组开路,在第1绕组中通以额定电流;其它与此类推。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三个绕组
14、容量比 100/100/100、100/50/100、100/100/50 按三个绕组排列方式 升压结构:中压内,低压中,高压外 降压结构:低压内,中压中,高压外,三绕组变压器(a)升压变压器(b)降压变压器,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三相三绕组变压器的铁芯,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,1.电阻 对于100/100/100,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,对于100/100/50 对于100/50/100,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,2.电抗,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,注意:电抗计算不
15、存在容量比不同的折算问题,因为制造厂提供的短路电压值已折算为变压器额定容量下的值;高压绕组因绝缘要求排在最外层,中压绕组根据需要可排在中层,也可以排在最内层;排在最中层的绕组,由于内外层绕组的互感作用很强,当互感作用超过本绕组的自感作用时,将使其等值电抗为负值,一般此负值很小,计算中近似取0。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,3.电导和电纳求取三绕组变压器导纳的方法和求取双绕组变压器导纳的方法相同。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三、自耦变压器应用于中性点直接接地的高压和超高压系统优点:用料省,体积小,效率高,造价低;缺点:自耦变压器变比的减小会使自耦变压
16、器的短路阻抗值减小,短路故障电流增大。(一)自耦变压器的原理,双绕组自耦变压器,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三绕组自耦变压器,通常,三绕组自耦变的高压、中压绕组接成Y0形,第三绕组(低压绕组)接成三角形,这样有利于消除由于铁芯饱和引起的三次谐波,且第三绕组的容量通常比变压器额定容量小(因此计算变压器阻抗时需要按绕组容量折算)。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(二)自耦变压器的等值电路及其参数计算 双绕组自耦变压器 铭牌参数,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三双绕组自耦变压器 铭牌参数,
17、电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,折算,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三绕组自耦变的等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,四、分裂绕组变压器(一)为什么需要分裂绕组变压器 随着变压器容量的不断增大,当变压器二次侧发生短路时,短路容量很大,为了能有效切除故障,必须在二次侧安装具有很大开断能力的断路器。分裂绕组变压器在正常运行和低压侧短路时呈现不同的电抗值,在完成电能变换的同时起到限制短路电流的作用。故分裂绕组变压器广泛应用于大型电厂作为联系两台发电机组的主变压器,或用作启动变压器和高压厂用变压器。,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损
18、耗的计算,(二)分裂绕组变压器的结构 分裂绕组变压器是将普通双绕组变压器的低压侧绕组分裂成额定容量相等的两个完全对称的绕组,各分裂绕组间无电气联系,而仅有较弱的磁联系。,单相双绕组双分裂变压器(a)接线图(b)等值电路,双柱式单相双绕组双分裂变压器(a)接线图(b)等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,(三)分裂绕组变压器的原理,(a)接线图,(b)等值电路图,(c)正常工作时的等值电路图,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,分裂绕组变压器的三种运行方式 分裂运行高压绕组开路,两个低压绕组运行,低压绕组间有穿越功率。分裂电抗 并联运行高、低压绕组都运行,高低
19、压绕组间有穿越功率。穿越电抗 单独运行 一个低压绕组开路,另一个低压绕组和高压绕组运行。半穿越电抗,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,分裂绕组变压器的分裂系数,总结:分裂变正常并联运行时,穿越电抗较小,当一低压侧出线(如2侧)发生短路时来自另一侧低压绕组的短路电流将遇到较大分裂电抗的限制来自系统的短路电流则遇到较大半穿越电抗的限制,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,五、变压器的等值电路,带有理想变压比的等值电路(以双绕组变压器为例),理想变压器无损耗、无漏磁、无需励磁电流的变压器,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,略去励磁支路或另作处理,电力工程
20、基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,阻抗表示,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,导纳表示,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三个支路的阻抗值之和恒等于零,构成谐振三角形,产生谐振换流,在原、副方间的阻抗上产生电压降,实现变压的作用。,变压器的型等值电路的变压原理,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,三绕组变压器的型等值电路,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,第三节 电压和功率分布计算 输电线路的电压和功率分布计算 变压器的电压和功率分布计算 开式电力网的潮流计算 闭式电力网的潮
21、流计算,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,电力系统的潮流分布计算求电力系统在某种运行方式下各节点的电压和通过各元件的功率的计算。潮流计算的目的在电力系统规划设计中,用于选择系统的接线方式,选择电气设备和导线截面;在电力系统运行中,用于确定运行方式,制定电力系统经济运行计划,确定调压措施,研究电力系统的稳定性;为继电保护、自动装置的设计与整定提供数据。潮流计算的方法计算机算法快、精度高解析算法物理概念清晰,电力工程基础 第五章 电压、功率及电能损耗的计算,一、输电线的电压和功率分布计算 给定同一节点的功率和电压的潮流计算 给定不同节点的功率和电压的潮流计算 工程上常用的几个计算量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电压 功率 电能 损耗 计算
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5060881.html