最新资料2014考研西安理工大学《849电力系统分析》强化精讲完整版.pdf
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第讲第一章电力系统基本概念电力系统分析电力系统稳态分析
(一)正常稳态分析计算(、)电力系统的基本概念各元元件的特性和模型潮流计算运行调整和优化调频调压经济运行电力系统暂态分析
(二)电磁暂时态分析(故障分析)发电机的电磁暂态分析对称故障(三相短路)不对称短路正常稳态分析(稳性定分析)静态暂态一、前言一)重点:
三大计算标幺值计算稳态计算:
潮流;调频、调压暂态计算:
故障;稳定性二)电力系统发展简史电力系统形式发展过程直流单相交流三相交流交直流并存()最初的直流电力系统年法国建立了世界上第一个电力系统,电压为直流,输电距离,输电功率约。
由于直流电压不能象交流电哪样通过变压器升高和降低电压,无法满足大容量远距离输电对高电压和用电对低电压的要求。
()单相交流输电年在制成单相变压器的基础上实现了交流输电,解决了远距离大容量输电与低压用电之间的矛盾。
西安理工大学电力系统分析强化精讲单相交流输电的主要缺陷是经济性差;单相用电设备的瞬时功率是周期性变化的,所以无论是单相发电机和单相电动机运行时振动都比较大。
()三相交流输电年在制成三相变压器的基础上,德国建立第一个三相交流输电系统。
发电机电压、输电线路电压、输电距离、用电电压。
三相交流输电与单相交流输电相比较主要优点是经济性好,节省输电线路导线;三相发电机和三相电动机的瞬时功率为常数,有效地减小了发电机、电动机运行中的振动问题。
三相交流输电存在的主要问题是同步发电机并列运行的稳定性问题和不同频率系统之间的联网问题。
随着电力系统输电距离的增大,制约输电容量的是不再是导体的发热问题和输电效率问题,而是并列运行的稳定性问题;此外不同频率之间的电力系统不能联网,限制了优越性更高的联合电力系统的发展,譬如跨国电力系统的发展。
()交直流并存的现代电力系统直流输电不存在稳定性问题,电力电子技术的发展为重新采用直流输电创造了条件。
现代电力系统中发电和用电仍然采用三相交流,输电则采用三相交流和直流并用的方式。
直流输电不仅解决了三相交流输电的并列运行稳定性问题,也解决了不同频率系统之间的并网运行问题。
二、电力系统、电力网及动力系统的概念电力系统由发电机、变压器、线路、用电设备以及其测量、保护、控制装置等按一定规律联系在一起组成的用于电能生产、输送、分配和消费的系统称为电力系统。
电力网电网是由变压器和各种电压等级输电线路组成的,用于电能输送和分配的网路。
其中电压等级在及以上的电力网主要用于电能的远距离输送,称为输电网;及以下的电力网主要用于向用户配送电能,称为配电网(有时电压也用于配电网)。
动力系统电力系统及其动力部分的总体称为动力系统。
动力部分包括火力发电厂的锅炉、汽轮发电机;水考试点()名师精品课程电话:
电厂的水库、水轮机;原子能电厂的反应堆、汽轮机等。
下图为电力系统、电力网和动力系统的示意图。
电力系统示意图三、电能生产的特点连续性电能不能大量储存,电能的生产、输送和消费同时完成,任何一个环节出现问题都会影响到其他环节。
瞬时性电能是以接近光速的速度传输的,其过渡过程很短,所以电力系统任何一点的故障将瞬间波及到整个电力系统。
重要性电能是国民经济各部门的主要能源,由于电能生产的连续性和瞬时性,电能供应的中断和减少将对国名经济各部门产生重要影响。
四、对电能生产的基本要求保证供电可靠性即满足负荷对电能供应的要求。
不同类型的负荷对供电可靠性的要求不同。
()分类原则按照供电中断或减少所造成的危害大小进行划分。
()负荷分类一类负荷(重要负荷):
指电能供应的中断或减少将造成设备损坏、人员伤亡、生产秩序混乱,人民生活在较长时间内得不到恢复的用户的用电设备。
二类负荷(较重要负荷):
指供电中断或减少将造成产品产量和质量下降,人民生活正常秩序受到影响的用户的用电设备。
三类负荷(一般负荷):
除一类负荷和二类负荷之外的用户的用电设备。
()各类负荷对供电可靠性要求一类负荷(重要负荷):
任何情况下不允许停电;西安理工大学电力系统分析强化精讲二类负荷(较重要负荷):
尽可能不停电;三类负荷(一般负荷):
允许停电。
良好的电能质量电能质量用电压偏移、频率偏移和电压波形来衡量。
()电压偏移电气设备的实际电压偏离额定电压的程度,百分值表示。
()频率偏移电力系统的实际运行频率与额定频率的差值。
()我国对电力系统频率偏移的基本要求是()电力系统运行的经济性好电力系统运行的经济性用燃料消耗率、厂用电率和网损率衡量。
()燃料消耗率指发电厂每发单位电能()所消耗标准煤()的多少。
:
一台火电机组,年利用小时,煤耗率,煤价:
元吨。
:
年发电量:
亿需标煤:
亿万吨标煤燃料费:
万吨元吨万元燃料:
万吨标煤节约燃料费:
万元()厂用电率为保证发电厂主要设备运行所需的用电设备的用电称为厂用电。
厂用电率为厂用电量与同期发电厂发电量的比值的百分值。
厂用电率()厂用电量发电厂同期发电量凝汽式火力发电厂的厂用电率在()。
()网损率指一定时间内,电网在传输电能过程中所损耗的电能和发电厂送入电网的电能的比值的百分数。
网损率()四、联合电力系统满足电力系统基本要求的措施很多,但根本的措施是采用联合电力系统。
考试点()名师精品课程电话:
联合电力系统将几个区域电力系统通过联络线路联系在一起所形成的统一电力系统称为联合电力系统。
联合电力系统的优越性联合电力系统发展现状及趋势国外:
跨国电力系统;国内:
全国联网。
五、电力系统的接线方式电力系统接线图()电气接线图表示电力系统各元件之间电气联系的电路图,一般以单线图表示。
()地理接线图按比例表示电力系统中各发电厂和变电所的相对地理位置接线图。
电力系统的接线方式()接线方式分类无备用接线方式用户只能从一个方向获得电能的接线方式,包括单回路放射式、单回路干线式、单回路链式接线。
()有备用接线方式用户可以从两个或两个以上方向获得电能的接线方式。
包括双回路放射式、干线式、链式接线;环式接线和两端供电方式。
()双回路放射式()双回路干线式()双回路链式()环式()两端供电网络各种接线方式的特点()无备用接线方式优点:
接线简单、投资少、运行维护方便。
缺点:
供电可靠性差。
()有备用接线方式西安理工大学电力系统分析强化精讲双回路放射式优点:
供电可靠性高、电压质量好。
缺点:
投资大、经济性差。
环形接线优点:
供电可靠性较高、较为经济。
缺点:
运行调度复杂、故障或检修切除一侧线路时,电压质量差,供电可靠性下降。
两端供电式优点:
供电可靠性高、经济性好、故障或检修时电压质量较好;缺点:
受电源分布限制、运行复杂各种接线方式的适用场所无备用接线方式通常用于对供电可靠性要求不高的三类负荷的供电,在采取一定的提高供电可靠性的措施后(例如采用组合开关电气、线路装设重合闸装置等)也可用于对二类负荷的供电。
有备用接线方式通常用于对供电可靠性较高的一类负荷和二类负荷的供电。
对于一类负荷供电时应有两个以上相互独立的电源。
六、电力系统的额定电压输电线路的理想电压对应一定的输电距离和输送容量,输电电压等级越高,电力网的电能损耗越小,电能损耗耗费越少;但随着电压的升高,线路的投资费用越高。
如下图所示,图中为年电能损耗费(万元年),为归算到运行年的年投资费用(万元年),为输电线路的年费用。
显然对应于一定的输送距离和输送容量存在一个电压,在该电压下运行,输电线路的经济性最好,此电压就是其理想电压。
电力系统额定电压规定原则电压等级越多,越有利于输电线路选择接近理想电压的额定电压;但额定电压等级越多,越不利于电气设备的规模化生产。
电力系统额定电压就是综合使用和制造两方面的要求,经经济技术比较确定,并由国家颁布实行的。
电力系统额定电压国家规定的电力系统的额定电压如下表所示。
用电设备额定电压交流发电机额定线电压变压器额定线电压一次绕组二次绕组及及考试点()名师精品课程电话:
及及及及()()()()()()电力网中的电压分布与线路、发电机、变压器的额定电压下图为电力网的电压分布(图见视频)对各种设备额定电压的说明:
电力系统的额定电压为线电压;同一电压等级中各种设备的额定电压不同是由于他们所在系统中所处的位置不同而不同;用电设备的额定电压和线路额定电压一致,其他设备额定电压设定的原则是使所有用电设备能接近他们的额定电压下运行,用电设备运行电压偏差;线路输送功率时,存在电压降落,沿线路的电压分布往往是始端高于末端(高电压等级、轻负荷线路除外);线路电压降一般为,为了让处于线路末端的用电设备电压不低于额定电压的,要求始端电压不低于额定值的;发电机接在线路始端,要求其额定电压为线路额定电压的。
变压器额定电压的规定一次侧,如果直接和发电机相连,则等于发电机额定电压;如果不直接和发电机相连,则等于用电设备的额定电压。
二次侧;应该较线路额定电压高,但变压器自身有的电压降,因此二次侧的额定电压(空载时的电压)应该为线路额定电压高。
只有漏抗很小,二次侧直接接负荷和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可以较线路额定电压高。
不同电压等级的适用范围西安理工大学电力系统分析强化精讲:
工企业内部使用(如电动机);、:
用于大电力系统的主干线;:
小电力系统的主干线、大电力系统的二次网络;:
大城市或大工业企业内部配电网络;农村电力网络;:
配电网络。
各级电压架空线路的输送能力额定电压输送客量输送距离额定电压输送容量输送距离以上七、电力系统中性点运行方式电力系统中性点电力系统中星形接线的发电机或变压器的中性点称为电力系统的中性点。
电力系统中性点的运行方式各种中性点运行方式的特点()直接接地运行方式优点:
正常或单相接地情况下非故障线路对地电压为相电压;缺点:
单相短路电流大,需要切除故障线路。
()不接地运行方式考试点()名师精品课程电话:
(图见视频)优点:
正常或单相接地情况下三个线电压保持对称,单相接地情况下接地点流过很小的电流,只要该电流小于规定的数值,接地点不会出现电弧,所以不影响用电设备的正常运行。
缺点:
中性点电压升高为相电压,非故障相电压升高为线电压,对电气设备的对地绝缘要求较高,增大电气设备造价。
()经消弧线圈接地运行方式(从属于不接地)经消弧线圈接地运行方式的目的在中性点不接地系统中,当线路较长,线路对地电容较大,或电源电压较高时,单相接地时流过接地点的电流可能较大,当电流超过规定值时(一般认为超过;超过;超过),就会在接地点产生电弧,从而引起弧光过电压。
采用经消弧线圈接地的目的就是在发生单相接地时,用电感电流补偿电容电流,使接地点电流小于规定值,避免电弧产生。
工作原理由图可以看到,单相接地时,由于中性点电感电流与接地电容电流相位相反,流过接地点的总电流为二者数值之差,适当选择电感值就可以使流过接地点的电流小于规定值。
从而使故障处不会出现电弧,避免了电弧引起的弧光过电压对电气设备和线路绝缘的威胁,所以该电感称为消弧线圈。
(图见视频)补偿方式欠补偿:
感性电流小于容性电流,接地点电流为容性;过补偿:
感性电流大于容性电流,接地点电流为感性;全补偿:
感性电流等于容性电流接地点电流为零。
一般采用过补偿方式。
西安理工大学电力系统分析强化精讲中性点不接地中性点直接接地电流接地点的电容电流是正常运行时一相对地电容电流的倍故障相电流和流入故障点的电流很大中性点电压中性点电压升高为相电压故障相和中性点电压为零非故障相点电压非故障相对地电压升高为线电压非故障相对地电压仍为相电压线电压三相之间的线电压保持与正常相同与故障相相关的线电压降低为相电压经消弧线圈接地:
适当选择线圈感抗,接地点电流可减小到很小,熄灭接地电流产生的电弧。
其他特点与不接地系统基本相同。
各种中性点运行方式的应用及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式,以减低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。
但及以上输电线路传输功率大,单相接地短路时跳闸,将造成大面积停电,所以必须采取其他措施提高供电可靠性,常用的措施有线路装设重合闸,沿线路全线假设避雷线等。
及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式;超过规定值时,采用经消弧线圈接地的运行方式。
这是因为电压等级较低,即使按承受线电压设计输电线路和电气设备的绝缘也不会过多增加造价,但却可提高供电可靠性。
考试点()名师精品课程电话:
第讲第二章电力系统各元件的特性和数学模型
(一)电力系统分析和计算的一般过程首先将待求物理系统进行分析简化,抽象出等效电路(物理模型);然后确定其数学模型,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。
注意:
不同情况下,同一元件的数学模型不同。
一、发电机组的参数计算为复功率电压向量电流向量的共轭值功率因数角,分别为视在功率、有功功率、无功功率负荷以滞后功率因数运行时所吸取的无功功率为正,以超前功率运行时所吸收的无功功率为负,发电机以滞后功率因数运行时所发出的无功功率为正,以超前功率因数运行时发出的无功功率为负。
稳态分析时同步发电机的数学模型机端电压保持不变,并作为电力系统电压相位参考节点(平衡节点)常数发电机有功功率和无功功率根据系统功率平衡需要调整但必须遵守以下限制条件:
发电机有功功率和机端电压保持不变,无功功率根据系统需要进行调整(节点)常数、常数发电机无功功率根据系统需要调整但必须遵守以下限制条件:
西安理工大学电力系统分析强化精讲发电机定出力运行有功功率和无功功率保持不变(节点)(主要是配电网中的分布式电源)常数、常数发电机机端电压大小和相位根据系统负荷变化而改变但必须遵守以下限制条件:
二、变压器参数计算双绕组变压器、三绕组变压器一)双绕组变压器的等值电路及参数计算等值电路参数计算计算依据:
短路试验数据(、()空载试验数据(、()短路试验:
将变压器一侧三相绕组短接,在另一侧绕组施加三相对称电压,调整所施加的电压的大小,变压器绕组电流也随之改变,当变压器绕组电流等于额定值时,此时所施加的电压称为短路电压,变压器的三相总有功损耗称为短路损耗,短路电压通常用百分值表示,即()。
空载试验:
变压器一侧绕组开路,另一侧施加三相对称额定电压,此时测得的变压器输入线电流称为空载电流;变压器的三相总损耗称为空载损耗,空载电流通常用百分值表示,即考试点()名师精品课程电话:
()参数计算电阻计算短路损耗,即绕组电阻上的损耗。
()后一式中:
三相短路总损耗()变压器额定容量()变压器额定线电压()变压器每相电阻()电抗计算由于大容量变压器的阻抗中以电抗为主,即变压器的电抗和阻抗值上接近相等。
槡槡后一式中:
()短路电压百分值变压器额定容量()变压器额定线电压()变压器每相电抗()电纳计算变压器空载电流中流经电纳部分电流占很大比重,从而它和空载电流在数值上接近相等。
槡槡槡()西安理工大学电力系统分析强化精讲后一式中:
短路电流百分值变压器额定容量()变压器额定线电压()变压器每相电纳()电导计算变压器励磁支路以导纳表示时,其电导对应的变压器的铁耗。
因变压器铁耗近似与变压器的空载损耗相等,电导也可于空载损耗相对应。
(槡)()式中:
三相空载损耗()变压器额定线电压()变压器每相电抗()例题:
有一台双绕组变压器,变比为,额定容量为,一次侧短路试验电流为,二次侧空载试验电压为,测得计算折算到一次侧变压器参数、计算电阻计算电抗槡槡计算电导考试点()名师精品课程电话:
槡()计算电纳槡()二)三绕组变压器的等值电路及参数计算电阻计算:
已知每两个绕组做短路试验的短路损耗时。
()()()已知最大短路损耗时()()()电抗计算:
()()()()()()()()()()()()()()()西安理工大学电力系统分析强化精讲电导和电纳计算:
电导和电纳通过空载试验数据计算,由于三绕组变压器与双绕组变压器的空载试验方法相同,所以其电导和电纳的计算方法也相同。
例题:
一台三绕组变压器容量比为,额定电压为,现已知()()()()()()计算折算到侧变压器参数、。
求各个绕组的等效电阻:
()()()()()()()()()()()()各个绕组的短路损耗分别为:
()()()()()()()()()()考试点()名师精品课程电话:
计算各个绕组等效电抗()()()()()()()()()()计算导纳三、线路模型一)短线路的等值电路和数学模型短线路指电压等级在以下,长度小于以内的架空线路和比较短的电缆线路。
采用集中参数等值电路、忽略对地导纳支路的影响。
短线路的等值电路如下图所示。
短线路的数学模型两端口网络方程二)中等长度线路等值电路和数学模型中等长度线路指线路长度在的架空输电线路和线路长度不超过的电缆线路。
西安理工大学电力系统分析强化精讲这种线路的电纳一般不能略去。
其等值电路如图所示,即不必考虑分布参数的影响,而采用集中参数等值电路。
形等值电路中,除串联的线路总阻抗外,还将线路的总导纳分为两半,分别并联在线路的始末端()()中等长度线路的数学模型形等值电路中,线路的总导纳集中在中间,而线路的总阻抗则分为两半,分别串联在它的两侧,因此这种电路都是近似的等值电路,而且,相互间不能等值,他们不能用变换公式相互变换。
()三)长线路的分布参数等值电路考试点()名师精品课程电话:
长线路是指长度超过的架空线路和超过的电缆线路,对这种线路,不能不考虑他们的分布参数特性。
分布参数等值电路微元段等值电路计算表明对于线路长度在到之间的线路,利用近似分布参数所得结果与精确计算的误差很小,完全可以满足要求。
对于以上的输电线路,应采用精确的分布参数等值电路。
关于传播系数和波阻抗传播系数:
槡波阻抗:
槡对于高压线路:
()槡槡忽略电阻和电导时:
槡槡槡槡槡槡槡槡西安理工大学电力系统分析强化精讲对于这种无损耗线路,这是的特性阻抗将是一个纯电阻,称为波阻抗,这是的传播系数则仅有虚部,称为相位系数。
与波阻抗密切相关的另一概念是自然功率,也称为波阻抗负荷。
所谓自然功率,是指负荷阻抗为波阻抗时,该负荷所消耗的功率,如负荷端电压为线路额定电压,则相应的自然功率为由于这时的阻抗为纯电阻,相应的自然功率显然为纯有功功率。
例题:
已知一条的三相线路,有串联阻抗,与并联导纳,试求特性阻抗传播系数衰减常数与相位常数特性阻抗槡槡传播系数槡槡考试点()名师精品课程电话:
第讲第二章电力系统各元件的特性和数学模型
(二)一、电力系统负荷及数学模型电力系统的负荷及其类型电力系统的负荷就是系统中千万个用电设备消耗功率的总和。
它们大致分异步电动机、同步电动机、电热电炉、整流设备、照明设备若干类。
负荷分类综合负荷同一时间内电力系统中所有用户所消耗的功率的综合。
供电负荷电力系统综合负荷电力网的功率损耗。
发电负荷电力系统供电负荷发电厂厂用电功率。
负荷曲线及其分类负荷曲线电力系统的负荷是随时间变化的,表示负荷随时间变化的曲线称为负荷曲线按统计时间分:
日负荷曲线表示一天当中负荷随时间变化的曲线;周负荷曲线表示一周当中负荷随时间变化的曲线;年负荷曲线表示一年当中负荷随时间变化的曲线;按负荷性质分:
有功负荷曲线表示电力系统有功负荷随时间变化的曲线;无功负荷曲线表示电力系统无功负荷随时间变化的曲线;按统计地点分:
用户负荷曲线表示电力用户的负荷随时间变化的曲线;线路负荷曲线表示接于同一条线路的所有用户的综合负荷随时间变化的曲线;变电站(发电厂)的负荷曲线表示变电站(发电厂)负荷随时间变化的曲线。
常用负荷曲线用户日有功负荷曲线反映一天当中有功负荷随时间变化的曲线。
不同用户日有功负荷曲线的差异很大。
西安理工大学电力系统分析强化精讲系统的有功负荷曲线反映一天内电力系统有功综合负荷随时间变化的情况。
特点:
)曲线比较平坦;)最大负荷小于系统各用户最大负荷之和;最小负荷大于系统各用户最小负荷之和。
同时系数系统有功综合负荷峰值系统中所有用户的有功负荷峰值之和。
实际工作中往往根据以往运行经验确定同时系数,然后利用各用户的峰值负荷和系统同时系数确定电力系统有功综合负荷的峰值。
考试点()名师精品课程电话:
同时系数应该小于。
系统日无功负荷曲线反映一天当中系统综合无功负荷随时间变化的曲线特点:
)较有功负荷曲线平坦;)与有功负荷曲线类似,但不完全相同,特别是最大无功负荷与最大有功夫和出现时间不同。
系统年持续有功负荷曲线将一年中的负荷按从大到小的顺序重新排列所得到的负荷曲线。
用途:
用来计算一年中的电能和电能损耗。
年最大有功负荷曲线反映系统一年内每月最大有功负荷变化情况的负荷曲线用途:
用来安排检修计划和装机计划。
负荷特性指负荷功率随负荷端电压或系统频率变化而变化的规律,因而有电压特性和频率特性西安理工大学电力系统分析强化精讲之分。
它们都可以进一步分为静态特性和动态特性两类。
一般来说,增大,、增大,增大,增大,减小。
综合负荷的动态模型考虑电压和频率随时间变化时的负荷模型。
(、)(、)综合负荷的静态模型认为电压和频率保持不变时的负荷模型(、)(、)实用综合负荷静态模型用静态电压特性表示的综合负荷静态模型()()()()各系统根据电力系统负荷的实际静态电压特性用最小二乘法拟合求取,满足:
用电压及频率静态特性表示的综合负荷模型()()()()()()直线逼近()()()()简化综合负荷静态模型注意到系统运行时,频率非常接近额定频率,各点电压非常接近额定电压,所以电力系统稳态分析(潮流计算)时,就认为系统频率和各用电设备电压为额定值。
此时综合负荷静态模型为:
例题:
某电力系统中频率无关的负荷占,与频率一次方成正比的负荷占,与频率二次方成正比的负荷占,与频率三次方成正比的负荷站。
求系统由降到时,负荷功率变考试点()名师精品课程电话:
化的百分数及负荷的调节效应系数。
由题意,频率降为时频率标幺值此时的系统负荷负荷变化的标幺值先求得频率偏差的标幺值则负荷的调节效应系数二、电力系统等值电路的绘制根据电力系统的接线将各元件的等值电路连接起来,即得电力系统的等值电路。
(图见视频)一)电力网络等值电路在电力系统分析和计算中,一般采用有名制和标幺制两种方法。
有名制:
在电力系统计算时,采用有单位的阻抗、导纳、电压、电流和功率等进行计算。
标幺制:
在电力系统计算时,采用没有单位的阻抗、导纳、电压、电流和功率等进行计算。
由于标幺制具有计算结果清晰,便于迅速判断计算结果的正确性,可简化计算等优点,在电力系统分析计算中得到广泛的应用。
二)电力系统有名值等值电路特点所有电气量和元件参数都是归算到同一电压等级(基本级)的有名值。
基本级的选择根据分析计算的方便性选择;选择电力系统的最高电压等级。
变压器变比的确定变压器变比靠近基本级一侧绕组的额定电压远离基本级一侧绕组的额定电压精确计算时,各绕组额定电压取实际额定电压;近似计算时,各绕组额定电压取平均额定电压;平均额定电压:
同一电压等级电网中,各元件的额定电压并不相等,最高者为电网额定电压的倍;最低者为电网的额定电压,为简化计算,可认为同一电压等级电网中所有元件的额定电压相等,由于该额定电压约为电网中各元件额定电压的平均值,所以称为平均额定电压。
电网额定电压():
平均额定电压():
西安理工大学电力系统分析强化精讲归算公式()()()()()()三)电力系统标幺值等值电路基准值选择)选择原则各电气量的基准值之间应遵守电路的基本规律;基准值与有名值单位相同。
)基准值选择电路基本关系电气量基准值之间的关系槡槡槡槡五个电气量、中只要任意给定两个,其他三个可以通过基本关系导出。
通常给定、,则槡、通常取发电厂(变电站)额定容量或某一整数;通常取基本级额定电压(精确计算)或平均额定电压(近似计算)。
槡多电压等级标幺值等值电路中参数及电气量标幺值计算)“先归算、然后取标幺值”先利用变压器变比将所有元件参数和电气量归算到基本级;然后利用基本级的基准值计算各元件及电气量的标幺值。
)“就地取标幺值”考试点()名师精品课程电话:
利用变压器的变比和基本级的基准值(功率基准值、电压基准值)求其他电压等级的基准值(功率基准值、电压基准值)。
两种方法的计算结果是一样的,通常
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