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电力系统分析(二):电力系统的基本元件及数学模型

2026-05-31 百战团队

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注意:本总结并不涵盖全部的知识点,而仅是部分难理解或难记忆的内容,适合于学习过讲义或者课本,用来作为提纲再加深记忆。如有错误请帮忙指出,万分感谢~

No.1 负荷

1、负荷特点:综合性和随机性。

2、发电负荷=厂用电+供电负荷(综合用电负荷+传输损耗)

3、日负荷曲线用来指导安排日发电计划和确定系统运行方式。

4、年最大负荷曲线用来指导扩建及检修。

5、年持续负荷曲线用来计算负荷全年耗电量。

6、负荷静态电压模型里,仅有二次项表示恒阻抗模型,仅有一次项代表恒电流模型,仅有常数项代表恒功率模型

7、潮流计算采用负荷恒功率模型,故障计算和稳定计算采用负荷恒阻抗模型。(稳定计算原误写为稳定分析,经评论提醒,现已修正。)

No.2 电力线路

1、由于导线流过三相交流时产生的趋肤效应、邻近效应等原因,相同导线的交流电阻大于直流电阻。

2、几何均距越大,电抗越大,半径越大,电抗越小。

3、几何均距越大,电纳越小,半径越大,电纳越大。

4、输电线路电抗0.4 Ω/km;输电线路电纳2.85e-6 S/km。

5、换位:消除三相参数的不对称现象,超过100km的架空线路(中长线、长线)应进行换位。

6、 分裂:等效增大导线的半径,减小电抗,增大电纳;增发无功,提高系统电压,但不能提高线路耐压水平;提高电晕临界电压,避免电晕发生或减小电晕损耗。

7、扩径:减小导体表面的电场强度,防止电晕。

8、三相导线等间距排列,中间相的电抗最小,中间相比边相更容易发生电晕。

9、负荷阻抗为波阻抗时,消耗的功率为自然功率。

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