第二章 电力系统各元件的等值电路和参数计算(1).ppt

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第二章电力网各元件的等值电路和参数计算,主要讲述电力系统各元件等值电路及参数,2-1架空输电线路的参数,电力系统元件构成电力系统的各组成部件,包括各种一次设备元件、二次设备元件及各种控制元件等。电力系统分析和计算一般只需计及主要元件或对所分析问题起较大作用的元件参数及其数学模型。对电力系统稳态及暂态分析计算有关的元件,包括输电线路、电力变压器、同步发电机及负荷等。,元件参数表述元件电气特征的参量,元件特征不同,其表述特征的参数亦不同,如线路参数为电阻、电抗、电纳、电导,变压器除上述参数外还有变比,发电机有时间常数等。根据元件的运行状态,又可分为静态参数和动态参数,定参数和变参数等。总之,元件特征不同,运行状态不同,其参数亦是多种多样的,因此,表示同一元件的模型也会不同。,数学模型元件或系统物理模型物理特性的数学描述,根据元件特征、运行状态及求解问题不同,数学模型可分为描述静态或稳态问题的代数方程和描述动态或暂态问题的微分方程、描述线性系统的线性方程和非线性系统的非线性方程、定常系数方程和时变系数方程、描述非确定性过程的模糊数学方程及利用人工智能和神经元技术的网络方程等。元件的数学模型描述了元件的特性,而由各种元件构成的系统的数学模型则是各元件数学模型的有机组合和相互作用。,电力系统分析和计算的一般过程首先将待求电力系统进行分析简化,抽象出等效电路物理模型;然后确定其数学模型(各物理量之间的约束关系或者说各种方程),也就是说把待求物理问题变成数学问题;最后用各种数学方法进行求解,并对结果进行分析。,直流稳态交流稳态暂态,图2-1输电线路等值电路,例输电线路模型,一、输电线路1.架空线导线避雷线杆塔绝缘子金具,(1)导线和避雷线电性能,机械强度,抗腐蚀能力;主要材料铝,铜,钢;例LJTJLGJ,(2)杆塔木塔较少采用铁塔主要用于220kV及以上系统钢筋混凝土杆应用广泛,(3)绝缘子针式10kV及以下线路,针式绝缘子,,悬式绝缘子主要用于35kV及以上系统,根据电压等级的高低组成数目不同的绝缘子链。,悬式绝缘子,,棒式绝缘子起到绝缘和横担的作用,应用于10~35kV农网。,棒式绝缘子,,2.电缆线路导体绝缘层保护层,架空输电线路参数有四个图2-1)(1)电阻r0反映线路通过电流时产生的有功功率损耗效应。(2)电感L0反映载流导体的磁场效应。,,图2-1单位长线路的一相等值电路,,图2-11单位长线路的一相等值电路,,(3)电导g0线路带电时绝缘介质中产生的泄漏电流及导体附近空气游离而产生有功功率损耗。(4)电容C0带电导体周围的电场效应。输电线路的以上四个参数沿线路均匀分布。,1.短输电线路电导和电纳忽略不计架空线长度100km需要考虑分布参数特性(见2.3节),1.电阻有色金属导线单位长度的直流电阻计算交流电阻时应考虑如下三个因素(1)交流集肤效应和邻近效应。(2)绞线的实际长度比导线长度长2~3%。(3)导线的实际截面比标称截面略小。因此交流电阻率比直流电阻率略为增大铜18.8铝31.5精确计算时进行温度修正为温度系数铜铝,2.电抗三相导线排列对称正三角形,则三相电抗相等。三相导线排列不对称,则进行整体循环换位后三相电抗相等。,2.电抗1单导线每相单位长度电感和电抗式中Deq为三相导线间的互几何均距,Ds为导线的自几何均距非铁磁材料的单股线非铁磁材料的多股线Ds(0.724~0.771r钢芯铝绞线Ds(0.77~0.9r,r为导线的计算半径,2)具有分裂导线的输电线路的等值电感和电抗,增加一张分裂导线照片,四分裂导线,Dsb为分裂导线的自几何均距,随分裂根数不同而变化。2分裂导线3分裂导线4分裂导线通常,dDs,因此,分裂导线自几何均距Dsb比单导线自几何均距Ds大,分裂导线的等值电感比单导线小(非并联关系)。,在不知道线路的具体结构参数时,架空线路的单位长度电抗值一般取单导线线路取0.4Ω/km;2、3、4分裂导线分别取0.33Ω/km、0.3Ω/km、0.28Ω/km。,3.输电线路的电导用来反映泄漏电流和空气游离所引起的有功功率损耗。(1)正常情况下,泄漏电流很小,可以忽略,主要考虑电晕现象引起的功率损耗。(2)电晕局部场强较高,超过空气的击穿场强时,空气发生游离,从而产生局部放电现象。,(3)电晕临界电压线路开始出现电晕的电压。等边三角形排列时,电晕临界电压的经验公式m1导线表面状况系数;m2天气状况系数;r导线计算半径;D相间距离;δ空气相对密度。δ3.92p/273tP大气压力;t大气温度,(4)当运行电压过高或气象条件变坏时,将产生电晕现象,从而产生电晕损耗△Pg,则电导为VL线电压。(5)减少电晕措施增加D(采用扩径或分裂导线),增加r。对220kV及以上线路通常按避免电晕现象设计,故在一般的电力系统计算时可以忽略电晕损耗,即认为g0。,,4.等值电容和电纳1单导线,(2)分裂导线Deq各相分裂导线重心间的几何均距。req一相导线组的等值半径。对二分裂导线对三分裂导线对四分裂导线,在不知道线路的具体结构参数时,架空线路的单位长度电纳值一般取单导线线路取2、3、4分裂导线分别取,例2-1例2-2,微元段等值电路,2-2长距离输电线路等值电路,图2-7长线的等值电路,37,一、输电线路的方程式若长度为L的输电线路,参数均匀分布,单位长度的阻抗和导纳在dx微段阻抗中的电压降为,,流入dx微段并联导纳中的电流为,2-2长距离输电线路稳态方程和等值电路,,略去二阶微小量,,对x求导,,代入,,上式中,A1和A2为积分常数,由边界条件确定;γ为线路的传播常数;Zc为线路的波阻抗。γ和Zc都是只与线路参数和频率有关的物理量。,,通解,,代入,,对于高压架空线,忽略电阻r及电导g时,Xc0,β0,有,边界条件,2-2长距离输电线路稳态方程和等值电路,,,代入,,把A1、A2代入,,,将上式与通用二端口网络线比较取输电线路就是对称的无源二端口网络,可用对称的等值电路来表示。,令lx可得线路首末端电流电压之间的关系,,2-2长距离输电线路稳态方程和等值电路,Π型等值电路和T型等值电路,2-2长输电线路的集中参数等值电路,,,,,,代入,分布参数修正系数,结论集中参数的阻抗和对地导纳乘以相应的分布系数即可得到分布参数阻抗和对地导纳,精确计算式,,,,,取前两项代入,,2-2长输电线路的集中参数等值电路,,实部与虚部分开并考虑g0,,,,,近似计算式,例2-3,注意在工程计算中,当L600km时可用一个忽略电导的精确参数Π型等值电路代替(考虑分布特性),亦可用多个串联的集中参数Π型等值电路代替(每个集中参数的Π型等值电路代替200300km的一段架空线路。,2-3变压器等值电路和参数,一、变压器等值电路,,,双绕组变压器,三绕组变压器,二、双绕组变压器的参数计算,变压器的试验数据短路损耗ΔPs,短路电压Vs空载损耗ΔP0,空载电流I01、电阻RT注意单位ΔPs为kW,SN为kVA,VN为kV,IN为A,RT为Ω。,2、电抗3、电导,,4、电纳5、变比两侧绕组空载线电压之比。1对Y,y接法和D,d接法的变压器2对于Y,d接法的变压器,例2-4,三、三绕组变压器的参数计算,1.电阻R1、R2、R3(1)三个绕组容量相同,,,,,(2)三绕组容量不同(100/100/50、100/50/100)(3)仅提供最大短路损耗的情况,,2、电抗X1、X2、X3i1,2,3,,,3、导纳GT-jBT及变比k12,k13,k23计算方法与双绕组变压器相同,例2-6,四、自耦变压器的参数计算,计算方法与三绕组变压器相同。应注意(1)第三绕组容量小,一般接成三角形。(2)需要对短路数据进行归算。,,含理想变压器的等值电路,五、变压器的π型等值电路,图2-11带有变压比的等值电路,如果略去励磁支路或另作处理,可表示为图2-12(a,由图(a得由上式解出,,,,,令YT1/ZT,上式变为,,,,变压器的π型等值电路的变压原理三个支路的阻抗值之和恒等于零,构成谐振三角形,产生谐振环流,在原、副方间的阻抗上产生电压降,实现变压的作用。,三绕组变压器的情况,2-4标幺制标幺制是一种相对单位制。1.标幺额定值是以额定参数为基准的标幺值。在三相电路中,其标幺值为,,,,,,,,2.标幺基准值它是以任意数为基准的标幺值。四个基准值有如下关系只要确定其中的两个基准值,另外两个量也就确定了。计算时,一般选取基准容量Sj100(或1000)MVA,基准电压为线路的平均电压UjUav。标幺值为,3、不同基值下的标幺值之间的转换在近似计算中,则有根据欧姆定律,当取UjUav,U*1时,则,,,,,4.系统各电气元件的电抗标幺值,(1)电源的电抗标幺值1)系统电抗标幺值X*sy。或2)若已知发电机的次暂态电抗,,,,(2)变压器的电抗标幺值对于三绕组变压器,,,(3)电抗器的电抗标幺值(4)输电线路的电抗标幺值,,,(5)电抗值的折算,取基准容量为Sj,各级基准电压即为各级线路的平均电压UjUav。Uav1、Uav2、Uav3为各段的平均电压,也就是基准电压。供电网络在S点短路,先将线路L1的电抗XW1折算到短路点所在处电压下的电抗实际值折算其标幺值为,,,注意在短路电流计算中,系统中不同电压等级下各元件电抗值采用标幺值法算出各元件的电抗标幺值,不需要折算,根据等效电路图可直接进行运算,这使得运算过程大为简化。,2-5发电机模型,1发电机电抗和电势,图2-24发电机的等值电路a以电压源表示;b以电流源表示,忽略电阻,发电机铭牌提供电抗百分值。,,,,,,电势,,负荷的组成负荷特性与负荷建模,第九章电力系统的负荷,2.6.1多电压等级网络的参数归算基本级一般选元件数多的电压级作为基本级。归算前后功率保持不变,功率不必归算。,2.6电力系统的稳态等值电路,,2.6.1多电压等级网络的参数归算,取10kV为基本级,则110kV级线路l-2阻抗、电压、电流归算如下,例,一、标幺制的概念注意(1)标幺值没有量纲。(2)所选基准值不同,标幺值不同。,,2-4电力系统的标幺制,若选电压、电流、功率和阻抗的基准值为VB,IB,SB,ZB,相应的标幺值如下,,二、基准值的选取(1)除了要求和有名值同单位外,原则上可以是任意值。(2)考虑采用标幺值计算的目的。目的(a简化计算。(b便于对结果进行分析比较。单相电路中处理选四个物理量,使它们满足,,,基准值的选取原则1、全系统只选一套2、一般选额定值3、满足电路的基本关系,则在标幺制中,可以得到结论只要基准值的选择满足则在标幺制中,电路中各物理量之间的关系与有名值相同,有关公式可以直接应用。三相电路的处理,,,选基准值,并满足如下要求则得到标幺制中的计算公式结论在标幺制中,三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压与相电压的标幺值相同,三相功率与单相功率的标幺值相同。,,,三相电路中的习惯做法只选VB和SB,由下式计算ZB和ⅠB。电流与阻抗的标幺值计算,,标幺值结果换算成有名值,,2-4标幺制,三、不同基准值的标幺值间的换算把标幺阻抗还原成有名值新基准值下的标幺值电抗器的换算公式,四、多电压等级网络各元件的标幺值的计算,1精确等值电路,含理想变压器各段分别取基准电压VBI、VBII、VBIII,各段的基准功率都选SB。缺点应用不便,计算复杂。有名值计算,,,有名值计算,,,,,,,标幺值计算,2精确等值电路,不含理想变压器(实际中不采用)选择基准电压之比等于变压器的变比,因此,只选一段的基准电压,其余段可由变压比确定。[例2-7]缺点(1)标幺制的实际应用价值降低。(2)环网(图2-17)情况下基准值难以选取。,3近似计算,不含理想变压器选各段平均额定电压作为基准电压,变压器变比的标幺值约等于1。若近似的把变压器变比表示成平均电压之比,则变压器变比的标幺值等于1。平均额定电压3.15,6.3,10.5,37,115,230,345,525kV优点计算与电路都简单。缺点近似计算。该方法应用最广泛。[例2-8],优点1)易于比较电力系统中各元件特性与参数。2)简化计算公式。3)简化计算工作量。缺点没有量纲,物理概念不明确。,五、标幺制的特点,
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