电力系统稳态分析课程设计Word格式文档下载.docx
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2、在画线路时,要注意点击鼠标的右键使线路结束,点击鼠标左键可以使线路方向改变。
3、每个元件的参数在元件属性中填写。
注意:
PV、PQ、平衡节点的选择在每一条母线上的属性框中选择。
发电机:
其阻抗参数不需填写,只需要选择电压等级。
如为PQ节点,需填写有功功率和无功功率;
如为PV节点,需要填写有功功率,无功功率填写0;
如为平衡节点,有功功率和无功功率都填写0。
变压器:
需要填写各侧电压等级、变压器的变比、正序电阻、正序电抗。
变比=高压/低压的标幺比。
线路:
需要填写电压等级、正序电阻、正序电抗、1/2对地电纳
负荷:
需要填写电压等级、有功功率、无功功率。
4、结果输出可以以文本形式,也可以直接标注在接线图中。
∙当以文本形式输出时:
在工具栏中的“结果输出”的下拉菜单中选择“网络参数”进行网络参数的输出,选择“潮流结果”进行计算结果的输出。
注意在文件名中写清楚路径,以免找不到文件。
如:
c:
\mydocuments\cljg.txt
∙当以图形文件输出时:
需要在接线图上进行标注。
如要标注变压器,先用鼠标点击要标注的变压器,在本元件为选中状态下,再用鼠标点击标注图标,然后再一次用鼠标点击本变压器元件,则出现对话框,其中标注信息用来标注你想要标注的任意中、英文信息,而关联变量用来标注本元件的有关计算结果。
变压器功率是以升压变为准,即降压变的功率与实际的功率方向相反。
∙结果打印可采用全屏拷贝即“printscreen”键,然后在画板中粘贴并剪切到word中打印。
5、填写好参数后,在工具栏的“分析”菜单下先选择“自动连接”,以确保接线图的每个节点正确连接。
6、在工具栏的“分析”菜单下选择“潮流计算”,进行计算。
(三)注意事项:
1、如果计算结果为不正确的乱码,或明显的错误,则表示计算不收敛。
2、不收敛的原因有可能是没有选定节点类型。
3、画图时最好是一次画完,中间不要删除,否则会出现错误。
4、每次计算完后在进行第二次计算前,需要对PV节点有功功率进行重新填写。
5、如果出现异常,请保存结果,退出程序,重新启动程序。
四、十六节点原始接线图:
五、选型标准和参数计算:
(一)、选型
1、变压器容量和台数
●发电厂主变容量和台数的确定
●变电所主变压器容量和台数的确定
2、变压器电压调整方式的选择
●不带负荷切换,称为无励磁调压,调整范围通常在±
5%。
●带负载切换,称为有载调压,调整范围可达20%-30%。
选择有载调压方式的原则:
(1)对于220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大波动的情况下,采用有载调压方式,一般不应选用。
(2)对于110kV及以下的变压器,设计时宜考虑至少有一级变压器采用有载调压方式。
(3)发电厂的升压变压器,当发电机的运行出力昼夜变化大时,设计中应优先考虑选用有载调压方式。
3、输电线路选型
表1-2中列出根据经验确定的、采用架空线路时与各额定电压等级相适应的输送功率和输送距离。
架空输电线路导线截面积一般按经济电流密度来选择,并根据电晕、机械强度以及事故情况下的发热条件进行校验。
必要时通过技术经济比较确定。
但对于超高压线路,电晕往往成为选择导线截面积的决定因素。
(二)、参数计算(SB=1000MVA,UB=Uav)
统一按照平均额定电压计算,近似计算。
1发电机
按照节点类型发电机可选为PQ、PV、平衡节点。
分别给定不同的参量。
如PQ节点:
给点P和Q,标幺值计算为
2变压器
变比:
比如:
3 线路
LGJ-240
4负荷
计算功率标幺值。
摘要
本次课程设计,以一个比较简单的从发电输电到配电的220kV、110kV、35kV、10.5kV等级组合的16节点网络为例,设计其中的导线和变压器部分。
在设计中综合考虑了经济性、供电可靠性以及将来可能的电网扩容,书本中线路回路数、线路结线方式、分裂导线、变压器的有载调压和无励磁调压、变压器台数、节点类型、无功补偿、负荷的最优分配等内容均在设计当中体现,有助于对知识的加深理解。
限于设计时参考资料不全(大多为厂家保密数据),参数来源全部出自于1998年版的《电力工程电气设备手册》,书中设备参数距今可能已有二十多年,设备选择必然过旧甚至可能所选设备早已停产。
以及个人能力问题,此设计必然存在不足地方,请提出指正。
第一章绘制原始网络结线图………………………1
第二章变压器、线路选型…………………………2
第三章参数计算……………………………………3
第四章等值网络……………………………………4
第五章潮流结果……………………………………5
第六章设计总结……………………………………6
参考文献………………………………………………7
第一章:
绘制原始网络接线图
第二章:
变压器、线路选型
1、选定节点类型
平衡节点:
担负调频任务的发电厂母线,一般一个系
统只选择一个平衡节点。
由于【10】、【11】节点均具有两台100MW发电机组,发电效率低于【1】节点200MW机组,选择其中一个作为平衡节点,另外一个可选为PV节点负责调压或者干脆选作PQ节点。
本次设计选择【10】节点作为平衡节点。
PV节点:
有一定无功功率储备的发电厂母线和变电所母线可选作PV节点,系统中的PV节点一般不多。
初次设计时可以先设较多的PV节点,随后根据计算数据改为PQ节点并填写有功、无功参数。
【10】节点选作平衡节点后,留下的【11】节点选作PV节点。
另外将连接变电所的【8】、【4】节点选作PV节点。
PQ节点:
属于这类节点的有按给定的有功、无功功率发电的发电厂母线和没有其他电源的变电所母线。
系统当中,除去PV节点和平衡节点的其他节点均作为PQ节点,占大多数。
所以:
平衡节点:
【10】
PV节点:
【11】【8】【4】
【1】【2】【3】【5】【6】【7】【9】【10】
【12】【13】
2、变压器选型:
连接发电机的变压器按发电机的最大输出视在功率考虑10%的裕量和5%~8%的厂用电后,粗略计算公式为1.2倍的发电机有功容量。
连接负荷的变压器则按照所接总负荷视在功率的1..2倍进行估算。
变压器的台数:
需要综合考虑容量大小、供电可靠性以及成本。
T1:
由于其只连接一台200MW发电机,可以在发电机检修或其他原因停机期间同时检修,故障率较低,考虑到成本问题(两台变压器的价格要比一台二倍容量的变压器价格高出不少),选择一台240MVA的变压器。
因为连接发电机,调压方式选择无励磁调压。
T2:
2#、3#机负责调频,连接两台100MW的发电机,可能不同时发电,为提高利用率,选择两台120MVA的变压器,同时可以提高供电稳定性。
T3:
接一台100MW的发电机,同T1一样,可以在发电机停机时检修,所以选用一台120MVA的变压器。
T4:
用于220KV网络,系统中低位较重,并且所接负荷较重,为保证供电可靠,选用两台变压器。
再考虑负荷,确定使用两台90MVA的(100/100/50)三绕组变压器。
因为是220kV降压变,调压方式选择无励磁调压。
T5:
用于给35kV和10kV网络供电,负荷不大,没有特别说明存在一级负荷,出于成本考虑选用一台63MVA的(100/100/100)三绕组变压器,供电可靠性略低。
因为是110kV降压变,必须至少有一级采用有载调压,调压方式选择有载调压。
T6:
与T2类似接两台100MW发电机,再结合负荷选用两台120MVA(100/50/100)的三绕组变压器。
因为节点【11】已经选为PV节点,电压恒定,调压方式选择无励磁调压。
综上所述,参考有关变压器资料,选型如下(参数仅列出此次设计中需要用到的):
T1
型号
容量(MVA)
高压(kV)
低压(kV)
SFP7-240000/220
240
242±
2*2.5%
15.75
调压方式
联结组别号
负载损耗(kW)
阻抗电压%
无励磁调压
YN-d11
630
14
T2(两台)
SFP7-120000/220
120
10.5
385
13
T3
SFP7-120000/110
121
422
T4(两台)
电压(kV)
高
中
低
OSFPS7-90000/220
90/90/45
(220±
2)*2.5%
38.5
空载损耗(kW)
H-M
H-L
M-L
41
245
-
联结方式
YN/Y0/d11
8.2
31
21
T5
SFSZ7-63000/1100
63
(110±
8)*1.25%
(38.5±
2)*1.25%
11
空载电流%
有载调压
84.7
300
17
6.5
T6(两台)
OSSPS7-120000/220
120/60/120
(242±
62
370
12.6
11.6
17.4
3、导线选型:
本次设计无需考虑环境因素,所以导线选型无需特殊考虑线的抗拉力,主要从经济输送容量指标进行选择,另外220kV线路需要做电晕校验(本设计中线路型号在各电压等级的推荐型号中直接选择,不做校验)。
L1、L3、L4构成环网,当其中一条线断线时,其余线路将承担全部功率输送任务,输送容量将可能达到200MVA,再考虑到裕量,选择LGJ-240*2的二分裂导线。
L2
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