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电力系统分析答案.docx

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1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何确定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 第一章 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压 高 5%,用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的 额定电压高 10%。 2、电力线路的额定电压与输电能力有何关系? 答:相同的电力线路,额定电压越高,输电能力就越大。在输送功率一定的情况下,输电电压高,线路损耗少,线路压降就小, 就可以带动更大容量的电气设备。 3、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 1、分裂导线的作用是什么?分裂导线为多少合适?为啥? 第二章 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分 裂数超过 4 时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为 4 分裂。 2、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压器的哪些参数? 答:变压器的空载试验:将变压器低压侧加电压,高压侧开路。此实验可以测得变压器的空载损耗和空载电流 变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路,使短路绕组的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗 和短路电压。 3、对于升压变压器和降压变压器,如果给出的其他原始数据都相同,它们的参数相同吗?为啥? 答:理论上只要两台变压器参数一致(包含给定的空载损耗,变比,短路损耗,短路电压),那么这两台变压器的性能就是一致 的,也就是说可以互换使用,但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑,一般高压绕组 在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流,外层便于散热)。绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大,故此无 法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。 4、标幺值及其特点是什么?电力系统进行计算式,如何选取基准值? 答:标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名 值/基准值。其特点是结果清晰,计算简便,没有单位,是相对值。电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值 c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 5、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、 37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 1、什么是电压损耗和电压偏移? 第三章 答:电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。 2、如何计算输电线路和变压器阻抗元件上的电压降落?电压降落的大小主要取决于什么量?电压降落的相位主要取决于什么 量?什么情况下会出现线路末端电压大于线路首端电压? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,可按照电路原理进行计算,电压降落大小主要取决于电压降落的纵分 量△U=(PR+QX)/U,相位主要取决于电压降落的横行分量△U=(PX-QR)/U,当线路末端的功率为容性负荷时,如线路空载,只有充 电功率时,由于 X>>R,由计算公式可见,会出现首端电压低于末端电压的情况。 3、如何计算输电线路和变压器的功率损耗?其导纳支路上的功率损耗有何不同? 答:输电线路和变压器功率损耗可以根据输电线路和变压器的等效电路按照电路的基本关系通过计算阻抗和导纳支路的功率损 耗来进行,不同的是,线路导纳损耗是容性无功功率,而变压器导纳支路损耗是感性的无功功率。 4、求闭环网络功率分布的力矩法计算公式是什么?用力矩法求出初始功率分布是否考虑 了网络中的功率损耗和电压降落?
答:其公式是: 落。 。力矩法求出的功率分布没有考虑网络中的功率损耗和电压降 5、什么是循环功率?多极环网在什么情况下会出现循环功率? 答:与负荷无关,由两个供电点的电压差和网络参数确定这部分功率称为循环功率。 变压器的变比 K1 与 K2,当 K1≠K2 时则存 在循环功率。 6、有哪些降低网损的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 1、电力系统频率偏高偏低有哪些危害? 第四章 答:a.频率变化对用户的影响:影响用户生产的产品的质量,使电动机的功率降低,影响电子设备的准确度。b.频率变化对发 电厂和电力系统本身的影响:频率降低将使它们的出力降低,若频率降低过多,有可能使电动机停止运转,这会引起严重后果。 电力系统在低频率运行时,容易引起汽轮机低压叶片的共振,缩短汽轮机叶片的寿命,严重时会是叶片断裂造成重大事故。电 力系统的频率降低时,异步电动机和变压器的励磁电流将大为增加,引起系列的无功功率损耗增加,在系统中备用无功电源不 足的情况下,将导致电压的降低。 2、什么是电力系统频率的一次和二次调整?电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统的频率一次和二次调整有何关系? 答:一次调整:负荷变化引起频率偏差时,系统中凡装有调速器又留有可调容量的发电机组都自动参加频率调整。二次调整: 通过操作调频器,使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内。关系:负荷变 化幅度较大,周期较长的,一次调整和二次调整同时参与,负荷变化幅度小,周期短时只需一次调频。 3、什么是电力系统负荷的有功功率—频率的静态特性?什么是有功负荷的频率调节效应?何为发电机组的有功功率—频率静态 特性?发电机的单位调节功率是什么? 答:当电力系统稳态运行时,系统中有功功率随频率变化的特性。当系统中有功功率失去平衡时而引起频率变化,系统负荷也 参与对频率的调节,这种特性有助于系统中有功功率在新的频率值下重新获得平衡,这种现象称为负荷的频率调节效应。发电 机输出的有功功率与系统频率的关系。发电机单位调节功率 KG 表示当频率下降或上升 1HZ 时发电机增发或减发的功率值。 4、什么是电力系统的单位调节功率?试说明电力系统频率的一次调频和二次调频的基本原理。 答:电力系统的单位调节功率即电力系统的功率-频率静态特性系数,它表示在计及发电机组和负荷的调节效应时,引起频率单 位变化的负荷变化量。 当负荷变化引起频率偏差时,系统中的某些发电机组装有调速器又留有可调容量就可以参加频率调整,自动地增加或减小机组 的功率,从而达到新的平衡,这是一次调频的原理。 通过操作调频器,使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内,这是二次调频 的原理。 5、互联电力系统怎么样调频才合理?为啥? 答:把互联电力系统看作是若干个分系统通过联络线联接而成的互联系统,在调整频率时,必须注意联络线功率交换的问题。 若互联电力系统发电机功率的二次调整增量△能与全系统负荷增量△相平衡,则可实现无差调节,即△f=0,否则会出现频 率偏移。 1、电压变化对用户有什么影响?电力系统中无功功率平衡与节点电压的关系? 第五章
答:电压变化对用户的影响:用电设备偏离额定电压必然导致效率下降,经济性变差。电压过高会大大缩短照明灯的寿命,也 会对设备的绝缘产生不利影响。电压过低会引起发热,甚至损坏。系统电压崩溃。无功功率平衡与节点电压的关系:当系统出 现无功功率缺额时,系统各负载电压降下降;当系统出现无功功率过剩时,系统负荷电压将上升。因为电力系统中每一元件都 有可能产生电压降落,所以电力系统中各点电压不相同,不可能同时将所有节点保持在额定电压。 2、电力系统中无功负荷和无功功率损耗主要指什么? 答:由于大多数用电设备的功率因数都不等于 1,因此在运行中要消耗无功功率,即为无功负荷。无功损耗指电力线路上的无功 损耗和变压器的无功损耗。 3、电力系统中无功功率电源有哪些?发电机的运行极限是如何确定的? 答:发电机,同步调相机,静电电容器,静止补偿器,并联电抗器。做出发电机的等值电路向量图后,以 Vn 末端为原点,Vn 为 X 轴(Q),Y 轴为 P,找到额定运行点 C,则水平线 PgnC 就是原动机出力限制。 4、电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点的调压方式有哪几种?哪一种方式容易实现?那一种不容易实现? 答:一般可选择下列母线作为电压中枢点:大型发电厂的高压母线。枢纽变电所的二次母线。有大量地方性负荷的发电厂母线。 调压方式:逆调压,顺调压,常调压。顺调压易实现,采用顺调压方式的中枢点电压,在最大负荷时,允许中枢点电压低一些, 但不低于线路额定电压的 102.5%,即 1.25VN;在最小负荷时允许中枢点电压高一些,但不等于线路额定电压的 107.5%。逆调压 最不容易实现,采用逆调压方式的中枢点电压,在最大负荷时较线路的额定电压高 105%;在最小负荷时等于线路的额定电压即 1.0VN。常调压只要把中枢点电压保持在较线路额定电压高 102%~105%的数值,即 1.02~1.05VN。 5、电力系统调压的基本原理是什么?电力系统有哪几种主要调压措施?当电力系统无功不负时,是否可以只通过改变变压器的 变比?为什么? 答:a.基本原理:其基本原理是从变压器某一侧的线圈中引出若干分接头,通过有载分接开关,在不切断负荷电流的情况下, 由一分接头切换到另一分接头,以变换有效匝数,达到调节电压的目的。 b.调压措施:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,利用并联补偿设备调压,利用串联电容器补偿调压。 c.不能,因为改变变压器的电压从本质上并没有增加系统的无功功率,这样以减少其他地方的无功功率来补充某地由于无功功 率不足而造成的电压低下,其他地方则有可能因此人造成无功功率不足,不能根本性解决整个电力网的电压质量问题,所以, 必须首先进行无功补偿,再进行调压。 6、试比较并联电容补偿和串联电容补偿的特点,极其在电力系统中的应用。 答:并联电容器:a.特点:是最经济最方便的补偿设备,但控制性能最差。 b.应用:分散安装在各用户处和一些降压变压所的 10KV 或 35KV 母线上使高低压电力网(包括配电网)的电压损耗和功率损耗 都得到减小,在高峰负荷时能提高全网的电压水平,在负荷较低时,可以切除部分并联电容器,防止电压过高。 串联电容器:a.特点:串联电容器提升的末端电压的数值 QXc/V(即调压效果)随无功负荷增大而增大,随无功负荷的减小而减 小,恰与调压要求一致。但对负荷功率因数字或导线截面小的线路,由于 PR/V 分量的比重大,串联补偿的调压效果就很小。 b.应用:只用于 110KV 以下电压等级,长度特别大或有冲击负荷的架空分支线路上,220KV 以下电压等级的远距离输电线路中采 用串联电容补偿,作用在于提高运行稳定性和输电能力。
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