电能在电力系统中的传输

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1、电能在电力系统中的传输,电能传输中的电压降落 通常较小,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

2、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

3、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0.1313/km,电抗0.3923/km,电纳2.84 10-6S/km,线路末端运行电压105kV,负荷42MW,cos=0.85。 求:线路电压降落、功率损耗和输电效率,例题1,RL=0.13 100=13 XL=0.39100=39 0.5BL=0.51002.84 10-6=1.4210-4S,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

4、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,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%,

5、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0.95UN1.05UN) 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+j40,最大负荷为28+j14 MVA,高压侧电压为110kV,最小负荷为10+j6 MVA,高压侧电压为113kV,要求低压母线的电压变化范围不超过(66.6)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%)=107.25 kV,校验:,

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