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matlab電力系統(tǒng)分析課程設計--基于matlab計算程序的電力系統(tǒng)運行分析(參考版)

2024-11-21 23:06本頁面
  

【正文】 在完成報告的過程中還用到了 visio 進行繪圖(潮流圖和等值網(wǎng)絡圖),繪圖非常簡便。我更清楚的認識到了在網(wǎng)絡模型的選取不同時,所得到的結果是有所不同的。具體內容包括:系統(tǒng)等值模型和參數(shù)的計算;利用 現(xiàn)有的潮流和短路計算程序進行計算,或編制電力系統(tǒng)潮流和短路計算程序;計算結果分析。要經(jīng)常對線路、設備進行巡視檢查,及時發(fā)現(xiàn)缺陷,迅速進行檢修。 (9)是電力系統(tǒng)的運行、維護人員應認真學習規(guī)程,嚴格遵守規(guī)章制度,正確操作電氣設備,禁止帶負荷拉刀閘、帶電合接地刀閘。 (7)是及時清除導電粉塵,防止導電粉塵進入電氣設備。 (5)是帶電安裝和檢修電氣設備,注意力要集中,防止誤接線,誤操作,在帶電部位距離較近的部位工作,要采取防止短路的措施。 (3)是在變電站安裝避雷針,在變壓器附近和線路上安裝避雷器,減少雷擊損害。 33 減小短路電流的措施有哪些? 答: (1)是做好短路電流的計算,正確選擇及校驗電氣設備,電氣設備的額定電壓要和線路的額定電壓相符。由于導納矩陣易于形成,而且是稀疏矩陣,所以占用計算機的內存容量少,因此常利用導納矩陣來計算短路電流。 潮流控制的主要手段有哪些? 答:( 1)主要手段為通過 FACTS— 柔性交流輸電系統(tǒng)改變無功潮流的分布,能在較大范圍內有效控制潮流,( 2)改變發(fā)電機出力以改變有功( 3)加設無功補償裝置( 4)改變網(wǎng)絡結構 如何降低系統(tǒng)網(wǎng)損? 答:( 1)提高負荷的功率因數(shù);( 2)提高電力網(wǎng)運行的電壓水平;( 3)改變電力網(wǎng)的運行方式;( 4)對原有電網(wǎng)進行技術改造 : ①升壓改造②簡化網(wǎng)絡結構,減少變電層次③提高電網(wǎng)調峰能力 如何校驗主設備的短路容量? 答:( 1)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)計算系統(tǒng)的短路電流,根據(jù)此值計算主設備安裝處的短路容量( 2)再與主設備的三相短路容量進行比較( 3)若主設備安裝處的短路容量小于主設備的三相短路容量,則校驗合格。線路有功潮流最有可能的流向由電壓的相位角決定,由相位超前的節(jié)點流向相位滯后的節(jié)點。由此看出發(fā)電機的電壓小于節(jié)點電壓而無功功率的方向是從高電壓到低電壓,所以發(fā)電機的注入無功為負值。擾動變量是不可控變量,因而也是不可調節(jié)的,狀態(tài)變量是控制變量的函數(shù),因而狀態(tài)變量和控制變量是可以調節(jié)的。其約束條件有:m axm in iii UUU ?? , maxmin iii PPP ?? , m axm in iii Q ?? , ?? ?|| ij 。 為什幺在用計算 機對某網(wǎng)絡初次進行潮流計算時往往是要調潮流,而并非任何情況下只一次送入初始值算出結果就行呢?要考慮什幺條件?各變量是如何劃分的?哪些可調?哪些不可調? 答:潮流計算時功率方程是非線性,多元的具有多解。 PQ 分解法把節(jié)點功率表示為電壓向量的極坐標方程式,抓住主要矛盾,把有功功率誤差作為修正電壓幅值的依據(jù),把有功功率和無功功率迭代分開進行。 ( 2)區(qū)別: PQ分解法的修正方程結構和牛頓拉夫遜的結構不同。 31 第四章 思考題 牛頓拉夫遜法與 PQ分解法有哪些聯(lián)系?有哪些區(qū)別?二者的計算性能如何? 答: ( 1)聯(lián)系:它們采用相同的數(shù)學模型和收斂判據(jù)。三相短路時故障點處的短路電流最大,對系統(tǒng)的影響也最大,三相短路一般是由一相和兩相短路發(fā)展而來的。兩點接地短路時零序電流分量有通路;兩相不接地短路時其零序電流沒有通路,故而其值為 0。 var= 請輸入短路類型:(單相接地短路則輸入“ 1” ,兩相短路則輸入“ 2” ,兩相短路接地則輸入“ 3” ,單相斷線‘ 4’,兩相斷線‘ 5’ )Lf= 請輸入節(jié)點號: (短路節(jié)點號 7/8)f= 請輸入縱橫故障標志: (橫向故障(短路)輸入“ 0” ,縱向故障(斷線)輸入一個非零數(shù) )If= 22 2. 節(jié)點 7 發(fā)生不對稱短路 表七:各種不對稱短路情況下故障點和各支路各序電流標幺值 正序電流標幺值 負序電流標幺值 零序電流標幺值 單相接地短路 故障處 兩相短路 故障處 0 0 + 0 兩相接地短路 故障處 + + 單 相 接 地 短 路 01 + 02 + 03 + 14 05 + + 06 + + 27 08 + + 39 45 46 57 + + 69 + + + 78 + + + 89 + + + 兩 相 短 路 01 0 + 0 + 0 02 0 + 0 + 0 03 0 + 0 + 0 14 0 0 + 0 05 0 0 0 06 0 0 0 27 0 0 + 0 08 0 0 0 39 0 0 + 0 45 0 0 + 0 46 0 0 + 0 57 0 + 0 + 0 69 0 + 0 0 78 0 + 0 0 89 0 + 0 0 23 正序電流標幺值 負序電流標幺值 零序電流標幺值 兩 相 接 地 短 路 01 + + + 02 + + + 03 + + + 14 + + 05 06 27 + + 08 39 + + 45 + + 46 + + 57 + + 69 + 78 + 89 + 表八:不對稱短路情況下各條支路的相電流 各支路A相電流 各支路B相電流 各支路C相電流 單 相 接 地 短 路 01 + 02 + 03 + 14 + + 05 + + + 06 + + 27 08 + + 39 + + 45 + + 46 + + 57 + + + 69 + 78 + 89 + 24 各支路A相電流 各支路B相電流 各支路C相電流 兩 相 短 路 01 0 + 02 0 + 03 0 + 14 0 + + 05 0 + + 06 0 + + 27 0 + 08 0 + + 39 0 + + 45 0 + + 46 0 + + 57 0 + 69 0 + 78 0 + + 89 0 + 兩 相 接 地 短 路 01 + 02 + + + 03 + 14 + + 05 06 + + 27 + + + 08 + + 39 + + 45 + + 46 + + 57 69 + 78 89 + 表九:不對稱短路情況下各結點處的相電壓 A相電壓 B相電壓 C相電壓 單 相 接 地 短 路 1 + 2 + + 3 + 4 + + 5 + + 6 + + 7 + + 8 +
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