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电力系统稳态分析(PPT课件讲稿)

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3.1 概述 3.2 简单电力系统的分析和计算 3.3 电力网潮流计算的数学模型 3.4 配电网潮流计算的特点
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第三章电力系统稳态分析 3.1概述 3.2简单电力系统的分析和计算 3.3电力网潮流计算的数学模型 3.4配电网潮流计算的特点

第三章 电力系统稳态分析 3.1 概述 3.2 简单电力系统的分析和计算 3.3 电力网潮流计算的数学模型 3.4 配电网潮流计算的特点

3.1概述 1.电力系统稳态分析的目的: 针对电力系统正常的、相对静止的运行状 态进行分析和计算,以确定系统中各点的电压 和电力网功率分布

3.1 概述 针对电力系统正常的、相对静止的运行状 态进行分析和计算,以确定系统中各点的电压 和电力网功率分布 。 1.电力系统稳态分析的目的:

3.1概述 2.潮流计算: 运行条件 母线电压 (发电出力,负荷P、Q) 功率分布 电力网络参数 功率损耗 (网络拓扑,设备参数)

3.1 概述 2. 潮流计算: 运行条件 (发电出力,负荷P、Q) 电力网络参数 (网络拓扑,设备参数) 母线电压 功率分布 功率损耗

3.2简单电力系统的分析和计算 电压降落 线路中的功率损耗计算 变压器中的功率损耗计算 简单输电系统的潮流计算 电网的电能损耗

3.2 简单电力系统的分析和计算 电压降落 线路中的功率损耗计算 变压器中的功率损耗计算 简单输电系统的潮流计算 电网的电能损耗

电压降落 定义:△U=U1-U2 Z=R+JX

电压降落 定义: U U1 U2     = − Z = R + jX I  U1  U2  1 2

电压降落 计算:1.以U2为参考向量,已知P2Q2 Z=R+IX 1 2 P+jQ

电压降落 U2  P2 Q2 计算:1.以 为参考向量,已知 、 : Z = R + jX 2 2 2 S  = P + jQ I  U1  U2  1 2

电压降落 根据定义得: Z=R+jx 02 AU=U,-U,=1 s:=B+12 P AU=IZ 2(R+i

电压降落 U U U IZ      = − = 1 2 (R j X ) U P j Q U IZ + −   = =  2   2 2 2 2 ~ IU = S    2 2 2 22 ~   −  =    = U P j Q US I   根据定义得: Z = R + jX 2 2 2 S = P + jQ I U1  U2  1 2

电压降落 ∧U PR+2X. PX-22R =△U+jbU7 电压降落的纵分量: △CP,R+O,X 电压降落的横分量: 8=2X=e2R

电压降落 2 2 2 U P R Q X U +  = 2 2 2 U P X Q R U −  = U j U U P X Q R j U P R Q X U =  +  − + +   = 2 2 2 2  2 2 电压降落的纵分量: 电压降落的横分量:

电压降落 始端电压为: U1=△U+U2=U2+ PR+O2X.. P2X-O2R +J 相量图为: △Ub △U

电压降落 2 2 2 2 2 2 1 2 2 U P X Q R j U P R Q X U U U U − +        + =  + = +    始端电压为: 相量图为: U2  U U U1   U 

电压降落 始端电压大小为: U1=(2+△U)2+02 始末端电压的相位差为: SU d=arctan U2+△U

电压降落 2 2 1 2 U = (U + U) +U 始末端电压的相位差为: U U U +  = 2 arctan   始端电压大小为:

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