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1、第十章 电力传输的基本概念,网络元件的电压降落和功率损耗单端供电系统的功率特性,网络元件的电压降落设网络元件的一相等值电路如图所示,10-1 网络元件的电压降落和功率损耗,以V2为参考轴,同样,也可由首端电压和功率求得末端电压,两种分解,特别注意:计算电压降落时,必须用同一端的电压与功率。上述公式都是按电流落后于电压,即功率因数角为正的情况下导出的。Q代表感性无功功率时,其数值为正;容性为负。,电压损耗和电压偏移,电压损耗:两点间电压绝对值之差(kV)或表示为百分值:电压偏移:网络中某点的实际电压与网络该处的额定电压之差(kV)或表示为百分值:,电压降落公式的分析,(1)两种公式结构一样(2)
2、电压降落纵分量决定元件两端电压幅值;(3)电压降落横分量决定元件电压相角差;(4)高压输电线路的特性 XR,可令R0,则: 在纯电抗元件中传送无功功率引起电压降落纵分量;即元件两端存在电压幅值差是传送无功功率的条件;传送有功功率引起电压降落横分量;即元件两端存在电压相角差是传送有功功率的条件。感性无功功率将从电压较高的一端电压较低的一端,有功功率则从电压相位越前的一端流向电压相位落后的一端。,2. 网络元件的功率损耗,电流通过电阻、等值电抗上的功率损耗及电压施加于元件对地等值导纳的功率损耗。,变压器,(1) 电流流过串联阻抗产生的功率损耗,(2) 电压加在并联导纳产生的功率损耗,线路,直接用变压器空载试验数据计算(对于35kV以下的电力网,在简化计算中常略去变压器的励磁功率),变压器,变压器功率损耗,电力传输的基本概念单端供电系统的功率特性,单端输电系统的功率方程,受端系统电源不足的负荷中心,随着传送功率增加,受端电压将逐渐下降,并对功率传送产生不容忽视的影响。考虑极限情况,单端输电系统,电力传输的基本概念单端供电系统的功率特性,单端输电系统的功率特性,临界电压Vcr,功率极限,电力传输的基本概念单端供电系统的功率特性,功率极限与负荷功率因数的关系( ),滞后功率因数越低,功率极限越小,超前功率因数时,一定范围内功率极限随功率因数减小而增大; 时,功率极限有最大值,