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电力系统的潮流(tide current)是指电网中各结点的电压降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐电流”。潮流方向一般规定从母线出来的潮流方向为正,反之为负。广义的概念是从一个节点到另一个节点的潮流走向。监控潮流方向的意义重大:正常运行方式下潮流分布和走向都是基本不变的,当发生故障时一般潮流方向会变。对继电保护和安全自动装置的影响比较大,如果不及时进行监控,容易引起继电保护装置的误动和拒动以及电气设备异常运行,严重时会造成对系统稳定的破坏。
供大家学习参考!
电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W 无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva 变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI &
我是电力系统专业的学生,今年7月毕业。我的毕业设计题目是电力系统潮流计算的计算机解法。现在学校停课。我在学校找不到相关的资料,想求有潮流计算方面资料的大大给我提供点资料:潮流计算的作用功能 现在的重要程度等等都可以,在这里谢谢各位大大了。
基于PSAT的电力系统潮流计算潮流计算软件PSAT是基于MATLAB的,以图形用户界面为基础,集绘图、分析、计算与数据管理为一体的自由软件。首先简要概述PSAT的功能和特点,结合两个潮流计算实例说明了电力网络的建立、模型参数的设置等关键问题,最后得到了正确的结果。哪里有 PSAT的电力系统潮流计算软件?
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
电力系统分析软件PSD-BPA潮流计算结果分析,针对程序进行潮流程序计算后的结果文件分析。 1、程序控制语句总结: [ INTERACTIVE RUN ](POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)/SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\/P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\/RPT_SORT=ZONE\/NEW_BASE,FILE=IEEE90.BSE\/PF_MAP,FILE = IEEE90.MAP\/NETWORK_DATA\ 包括潮流计算工程名称、牛顿法计算的次数、程序计算结果的输出排列方式、输出的二进制文件bse的输出名称以及用于绘制地理接线图文件map的名称;
在山东省油田供电部门工作,可以报名考试吗?如果不能,有变通办法没有,请高手告知报名办法及时间,不胜感激。不然两年的时间白费了
电力系统运行控制与调度
如题,和输电线路的电容有什么联系和区别?
我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
一、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标,电压不合格会对电网造成严重的危害。电压偏移过大,会影响工农业生产的质量和产量,损坏电力设备,甚至引起系统性“电压崩溃”,造成大面积停电。 1.电网电压偏低 (1)电网电压偏低的原因。由于早期设计的供电网络或配电网络结构不合理,特别是一些线路送电距离长,供电半径大,导线截面小,使线路电压损失较大。电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善、长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏,这是电网电压水平普遍降低的根本原因。变电所变压器分接头位置放置不合理,电网接线不合理,负荷过重,负荷功率因数低,电力设备检修及线路故障等,都可使电网电压下降。[1]
中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
各位别笑我,我是做供配电的。1.提高系统的电压等级就是多几级供电的意思吧? 2.直流输电怎么能限流呢? 3.你们看供配电手册都看的懂吗?我有时不知所以然.尤其看到电力系统之类
电力系统仿真以及数字电力系统是二十一世纪有光明发展前景的行业,一定有很多人和我一样想了解一下这方面的知识,这是我搜集的一些关于电力系统仿真软件的介绍,如果感兴趣就支持一下,以后会陆续和大家分享有关仿真方面的知识。欢迎有意在电力系统仿真行业里发展的人互相交流,共同提高!