电能质量分析与控制概述.pptx

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电能质量分析与控制;目录;第一章 电能质量概论;第一节 概述;一、供电系统运行与电能质量的关系;;一、供电系统运行与电能质量的关系;一、供电系统运行与电能质量的关系;一、供电系统运行与电能质量的关系;二、当代电力系统对电能质量的要求;二、当代电力系统对电能质量的要求;二、当代电力系统对电能质量的要求;二、当代电力系统对电能质量的要求;二、当代电力系统对电能质量的要求;;二、当代电力系统对电能质量的要求;二、当代电力系统对电能质量的要求;三、改善电能质量的意义;第二节 电能质量概念、定义及分类;一 基本概念与定义 ;一 基本概念与定义;一 基本概念与定义;二 电能质量的分类;二 电能质量的分类;;;;;;第三节 电能质量现象描述;一、瞬变现象;瞬变现象的两种普遍类型——冲击和振荡;;;;;二、 短时间电压变动;二、 短时间电压变动;;;;;三 长时间电压变动;四 电压不平衡;;五 波形畸变;;; 六 电压波动;六 电压波动;七 工频变化;第四节 电能质量标准简介;;;第三章 传统电能质量分析与改善措施;第一节 概 述;第一节 概 述;第一节 概 述;第二节 供 电 电 压 偏 差 ;一、电压偏差的定义 ;一、电压偏差的定义;一、电压偏差的定义;一、电压偏差的定义;二、电压偏差的限值;二、电压偏差的限值;三、电压偏差产生的原因 ;三、电压偏差产生的原因;三、电压偏差产生的原因;三、电压偏差产生的原因;三、电压偏差产生的原因;三、电压偏差产生的原因; 一般,线路两端电压的相差角 较小,电压降横分量对电压损失的影响可以忽略不计,把电压降纵分量近似看作电压损失,即                    (3-10)    在110KV及以上电压等级的输电线路中, 由式(3-10)可知无功功率Q对电压损失的影响远大于有功功率P对电压损失的影响。设图3-1中母线1的电压为标称电压,在图示参考方向下,当无功功率Q>0时,则意味着母线2的无功功率不足,需要从系统吸收无功功率Q。;由式(3-10)可知; 供配电网络结构的不合理也能导致电压偏差。供配电线路输送距离过长,输送容量过大,导致截面过小等因素都会加大线路的电压??失,从而产生电压偏差。从此,我国对不同电压等级的供配线路规定了合理的输送距离和输送容量,见表 3-1 。;表3-1 线路的输送距离和输送容量;四、电压偏差过大的危害; 2、对电网的危害 输电线路的输送功率受功率稳定极限的限制,而线路的静态稳定功率极限近似与线路的电压平方成正比。 系统运行电压偏低时 缺乏无功电源时 频率稳定和电压稳定破坏时 系统运行电压过高;五、改善电压偏差的措施; 现以图3-2为例,说明各种调压措施所依据的基本原理。 为简化起见,忽略系统各元件的对地电容,网络阻抗已归算至高压侧。 ;负荷接入点电压可表示为 (3-11) 式中 ——归算至高压侧网络的电压损失kV; ——高压侧网络标称电压,kV。 ;五、改善电压偏差的措施;(一)配置充足的无功功率电源; 1、同步发电机 发电机是电力系统中唯一的有功功率电源,同时也是最基本的无功功率电源。发电机调节无功功率的速度快且不需要额外投资,所以充分利用发电机改善系统无功功率的平衡是一种十分经济实用的调节手段,其缺点是调节能力不大。 ;2、同步调相机 同步调相机实质上是不带机械负载的同步电 动机。改变同步调相机的励磁,可以使同步调相机 工作在过励磁或欠励磁状态,从而发出或吸收无功功率。它是最早采用的无功调节设备之一。 同步调相机的优点:有电压支撑的作用、可迅速提高无功功率、可吸收多余的无功功率。 缺点:本身设备的有功功率损耗大、维护复杂、投资大。所以它不是主要的无

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