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电力系统分析练习题----经典复习课程

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电力系统分析专项练习题

1.电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为(A)

A.发电负荷

B.供电负荷

C.用电负荷

D.工业负荷

2.我国目前电力系统的最高电压等级是( D )。

A、交流500kv,直流kv500

B、交流750kv,直流kv500

C、交流500kv,直流kv800

D、交流1000kv,直流kv800

3.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B )

A.等耗量微增率原则

B.等面积定则

C.小干扰法

D.对称分量法

4.无功功率通过线路电阻时( A )

A.产生有功功率损耗

B.产生无功功率损耗

C.不产生有功功率损耗

D.既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗

5.根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是( D )

A.a相超前b相

B.b相超前a相

C.c相超前b相

D.相位相同

6.在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是(B )

A.两相短路

B.两相断线

C.单相接地短路

D.两相短路接地

7.电力系统短路故障计算主要求取的物理量是(A )

A、电压,电流 B.电阻,电抗 C.电阻,功率 D.电流,电抗

8.110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( A )。

A、减少线路雷击事故,提高供电可靠性;

B、减少雷击事故,提高电能质量;

C、减少雷击事故,降低输电线路对地电压;

D、减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

9.电力线路等值参数中消耗有功功率的是( C )

A.电纳

B.电感

C.电阻

D.电容

10.一般双绕组变压器的分接头( D )

A.高、低压侧均没有

B.位于低压侧

C.高、低压侧均有

D.位于高压侧

11.ABC坐标系下,理想同步发电机的磁链方程中的互感系数MQf等于( A )

A.0

B. 1.0

C.0.5

D.1.5

12.无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速

度( A )

A.A、B、C三相相同

B.只有B、C两相相同

C.只有A、B两相相同

D.只有A、C两相相同

13.理想同步发电机突然发生三相短路瞬间,定子三相绕组的初始磁链(C )

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

14.分析简单系统的暂态稳定性,确定系统的极限切除角依据的原则是(D )

A.正序等效定则

B.等耗量微增率准则

C.等力矩原则

D.等面积定则

15.双绕组变压器,型等值电路中的导纳为( A )

A.GT-jBT

B.-GT-jBT

C.GT+jBT

D.-GT+jBT

16.节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( B )

A.网络中所有节点数

B.网络中除参考节点以外的节点数

C.网络中所有节点数加 1

D.网络中所有节点数加2

17.当系统发生故障后,投入制动电阻可减少( D )

A.无功损耗

B.有功损耗

C.电压损耗

D.功率差额

18.电力系统分析中所用阻抗指的是( A)

A.一相等值阻抗

B.两相阻抗

C.三相阻抗

D.四相阻抗

19.潮流计算的P—Q分解法是在哪一类方法的基础上派生而来的(C )

A.高斯—赛德尔法

B.直角坐标形式的牛顿—拉夫逊法

C.极坐标形式的牛顿—拉夫逊法

D.阻抗法

20.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( B )

A.小干扰法

B.对称分量法

C.牛顿—拉夫逊法

D.龙格—库塔法

21.当系统中a相接地短路时,故障处的a相电压为( D )

A. UN

B. 2NU

C. NU2 3

D. 0

22.系统有功备用容量中,哪种可能不需要专门设置( B )

A.负荷备用

B.国民经济备用

C.事故备用

D.检修备用

23.在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( B )

A.两相短路

B.单相断线

C.单相接地短路

D.两相接地短路

24.500kV系统的平均额定电压为( A )

A.525kV

B.520kV

C.515kV

D.500kV 2008102.负荷的单位调节功率可以表示为( D. )

A.KL=LΔPf Δ

B.KL=LΔPf Δ

C.KL=ΔfΔPL

D.KL=ΔfPΔL

25..潮流方程是非线性方程组,这组非线性方程是由什么方程推导出的( D )

A.回路电压方程

B.回路电流方程

C.节点电流方程

D.节点电压方程

26..逆调压是指( C )

A.高峰负荷时,低谷负荷时,将中枢点电压均调高

B.高峰负荷时,将中枢点电压调低,

低谷负荷时,将中枢点电压调高 C.高峰负荷时,将中枢点电压调高,低谷负荷时,将中枢点电压调低 D.高峰负荷时,低谷负荷时,将中枢点电压均调低

27.一般三绕组变压器的分接头( D )

A.只位于高压侧

B.只位于中压侧

C.只位于低压侧

D.位于高、中压侧

28.abc坐标系下,理想同步发电机,定、转子绕组间的互感系数变化周期为( C )

A.2

B.π

C.2π

D.3π

29.输电线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( C )

A.相电压

B.31 相电压

C.线电压

D.31 线电压

30.利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是( B )

A.P—Q分解法高于牛顿—拉夫逊法

B.牛顿—拉夫逊法高于P—Q分解法

C.无法比较

D.两种方法一样

31.无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路,短路电流的非周期分量起始值

( )

A.A、B、C三相不同

B.A、C两相相同

C.A、B两相相同

D.B、C两相相同

32.理想同步发电机的空载电势Eq的方向( B )

A.与d轴相同

B.与q轴相同

C.与d轴成45°角

D.与q轴成45°角

33.简单电力系统的静态稳定判据为( B )

A.ddPE <0

B.ddPE >0

C.ddPE<0

D.PE<0

34.等面积定则主要用于简单电力系统的( D )

A.潮流计算

B.故障计算

C.调压计算

D.暂态稳定性分析

35.中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相电压将升高至相电压的( C )

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.3倍

36.电力系统发生三相短路,短路电流只包含( A )

A.正序分量

B.负序分量

C.零序分量

D.正序和零序分量

37.当发电机出口发生三相短路时,其输出的电磁功率为( C )

A.额定功率

B.功率极限

C.0

D.额定功率的50%

38.根据正序等效定则,当系统发生三相短路故障,附加阻抗Z△为( A )

A.0

B.Z0∑

C.Z2∑

D.Z0∑-Z2∑

39.当系统中发生A相接地短路时,故障处的B相短路电流为( A )

A.0

B.0.5

C.1

D.3

40.电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个,其余三个量可以由其求出,

一般选取的这两个基准值是( B )

A 电压、电流 B.线电压、三相功率C.电压、电抗 D.电流、电抗

41.系统发生短路故障后,越靠近短路点,正序电压( A )

A 越低 B.越高C.不变 D.不确定

42.电力系统的综合用电负荷加上网络损耗之和称为( D )

A.农业负荷

B.发电负荷

C.工业负荷

D.供电负荷

43.电力系统的有功功率电源是( A )

A 发电机 B.变压器 C.调相机 D.电容器

44.电力线路中,电纳B主要反映线路流过电流时所产生的( B )

A 热效应 B.电场效应 C.磁场效应 D.电晕损耗

45.计算潮流时牛顿—拉夫逊法与高斯—塞德尔法相比的主要优点是( C )

A 对初值要求低 B.占用内存少 C.收敛性好,计算速度快 D.复杂

46.500kV系统中性点运行方式经常采用( B )

A 不接地 B.直接接地 C.经电抗接地 D.经电阻接地

47.电力系统分析中,视在功率的单位常采用( C )

A MW B.MVar C.MVA D.Var

48.频率调整可以分为一次、二次和三次调节,其中可以实现无差调节的是(D )

A.一次 B.一、三次均可以 C.一、二次均可以 D.二次

49.同步发电机三种电抗xd,dx,dx,之间的大小关系为( A )

A.xd>dx>dx B.xd<dx<dx C.d x<xd<dx D.dx>xd>d x

50.短路冲击电流是指短路电流的( D )

A.有效值 B.平均值 C.方均根值 D.最大可能瞬时值

51.环形网络中经济功率的分布规律是( C )

A.与支路电阻成反比 B.与支路电抗成反比 C.与支路阻抗成反比 D.与支路导纳成反比

52.两相短路故障是一种( B )

A.对称故障 B.不对称故障 C.纵向故障 D.斜向故障

53.节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( D )

A.网络中所有节点数 B.网络中所有节点数加2 C.网络中所有节点数加1 D.网络中除参考节点以外的节点数

54.系统备用容量中,哪种容量可能不需要专门设置( D )

A.负荷备用

B.事故备用

C.检修备用

D.国民经济备用

55.逆调压是指( A )

A.高峰负荷时,将中枢点的电压调高;低谷负荷时,将中枢点的电压调低

B.高峰负荷时,将中枢点的电压调低;低谷负荷时,将中枢点的电压调高

C.高峰负荷,低谷负荷中枢点的电压均低

D.高峰负荷,低谷负荷中枢点的电压均高

56.系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( B )

A.正序、负序并联,零序网开路

B.正序、负序、零序并联

C.正序、零序并联,负序开路

D.零序、负序并联,正序开路

57.单相短路的序分量电流边界条件是( B )

①i1+i2+i0=0 ②i1=i2=i0 ③i1+i2=0 ④i1=i2

58.通过改变变压器变比,实质上( C )

A改变了电压损耗的数值 B改变了负荷变化时次级电压的变化幅度 C改变了电力网的无功功率分布 D增加了整个电力系统的无功功率容量

59.三相短路时,非周期分量极小值,只能是在某种情况(A )

A一相中出现 B同时在两相中出现 C三相均不出现 D只有故障相出现其它相不出现60.同步机的各种电抗间关系为(C )

A'x"xxxddqd B"x'xxxdddq C "x'xxxddq D"xx'xxdqdd

61.目前我国电能输送的主要方式是 C

A.直流B.单相交流

C.三相交流D.交直流并重

62.输电线路采用分裂导线的目的是 A

A.减小电抗B.减小电阻

C.增大电抗D.减小电纳

63.电力系统潮流计算中,功率指 C

A.一相功率B.两相功率

C.三相功率D.四相功率

64.电力系统有功功率电源为 B

A.发电机、调相机B.发电机

C.调相机D.发电机、电容器

65.有备用接线方式的优、缺点是 D

A.优点:供电可靠性高。缺点:电压低

B.优点:供电可靠性低。缺点:造价高

C .优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高

D .优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂

66. 电力网某条线路的额定电压为U N =110kV ,则它表示的是 D

A .相电压 B

相电压 C

线电压 D .线电压 67. 解功率方程用的方法是 A

A .迭代法

B .递推法

C .回归法

D .阻抗法

68. 线路始末两端电压的数值差是 C

A .电压降落

B .电压调整

C .电压损耗

D .电压偏移 69. 在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是 B

A .电压、电流

B .电压、功率

C .电压、电抗

D .电流、阻抗

70. 电力系统分析中,无功功率的单位是 D

A .VA

B .MW

C .MVA

D .Mvar

71. 潮流计算中的P —Q 分解法是在哪一类方法的基础上简化来的? A

A .极坐标形式的牛顿——拉夫逊法

B .直角坐标形式的牛顿——拉夫逊法

C .高斯——赛德尔法

D .阻抗法

72. 频率的二次调整是由 C

A .发电机组的调速器完成的

B .负荷的电压特性来完成的

C .发电机组的调频器完成的

D .励磁系统完成的

73. 将一台双绕组升压变压器作降压变压器使用,假设高压侧实际运行电压不变,其低压 侧的实际电压与使用降压变压器相比 B

A .升高

B .降低

C .不变

D .无法判断

74. 简单电力系统中,静态稳定实用判据为 B

A .E dp 0d δ<

B .E dp 0d δ

> C .E dp 0d ω< D.E P 0<

75.电容器并联在系统中,它发出的无功功率与线路电压 B

A.无关B.平方成正比

C.三次方成正比D.一次方成正比

76.理想凸极同步发电机,ABC坐标系下,定、转子绕组间的互感系数的变化周期为 C A.0 B.π

C.2πD.3π

77.系统受到下列哪种扰动时能维持稳定的能力是静态稳定 A

A.小扰动B.大扰动

C.无扰动D.中等程度扰动

78.δ - t曲线被称为 A

A.摇摆曲线B.负荷曲线

C.切角曲线D.电压曲线

79.火电机组间有功功率经济分配的准则为 D

A.电阻相等B.电压相等

C.耗量相等D.耗量微增率相等

80.特殊相,故障处的序分量边界条件??????

(1)(2)(0)(1)(2)(0)

I+I+I=0,U=U=U属哪种短路故障 D

A.三相短路B.单相短路

C.两相短路D.两相短路接地

81.电力系统分析中,有功功率的单位常用( C )

A.Var B.MVA

C.MW D.MVar

82.中性点不接地系统发生单相接地故障,中性点对地电位升高为( A ) A.相电压 B.线电压

83.电力系统的主要组成部分是( A )

A.发电机、变压器、线路及用电设备 B.输电和配电设备

C.锅炉、汽机、发电机 D.输电设备和用户

84.三绕组变压器的分接头,一般装在( B )

A.高压和低压绕组B.高压和中压绕组

C.中压和低压绕组 D.三个绕组都装

85.三相架空输电线路导线间换位的目的是( D )

A.使三相导线张力相同 B.使换位杆塔受力均匀

C.使三相导线长度相等D.减少三相参数的不平衡

86. 节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( B )

A .网络中所有节点数

B .网络中除参考节点以外的节点数

C .网络中所有节点数加1 D.网络中所有节点数加2

87. P —Q 分解法和牛顿一拉夫逊法进行潮流计算时,其计算精确度是( C )

A .P —Q 分解法高于牛顿一拉夫逊法 B.P —Q 分解法低于牛顿一拉夫逊法

C .两种方法一样 D.无法确定,取决于网络结构

88. 电力系统有功功率负荷最优分配的目标是( D )

A .电压损耗最小 B.有功功率损耗最小

C .无功功率损耗最小

D .单位时间内消耗的一次能源最小

89. 发电机的单位调节功率可以表示为( C ) A.G G P K f ?=? B. G G

f

K P ?=-?

C .G G P K f ?=-? D. G G

f

K P ?

=?

90. 逆调压是指( A )

A .高峰负荷时,将中枢点的电压调高;低谷负荷时,将中枢点的电压调低

B.高峰负荷时,将中枢点的电压调低;低谷负荷时,将中枢点的电压调高

C .高峰负荷,低谷负荷时中枢点的电压均调低

D.高峰负荷,低谷负荷是中枢点的电压均调高

91. 出现概率最多的短路故障形式是( D )

A .三相短路 B.两相短路

C .两相短路接地

D .单相短路接地

92. 无限大功率电源在外部有扰动时,仍能保持( C )

A .有功功率不变 B.无功功率不变

C .电压不变 D.视在功率不变

93. 一般情况下,变压器的负序电抗x T(2)与正序电抗x T(1)的大小关系为( A )

A .X T(1)=X T(2) B.X T(1)>X T(2)

C .X T(1)

94. 中性点直接接地系统发生短路后,短路电流中没有零序分量的不对称故障形式是

( B )

A .单相短路

B .两相短路

C .两相接地短路 D.三相短路

95. 对称分量法适用于的系统是( B )

A .非线性系统

B .线性系统

C .非刚性系统 D.刚性系统

96. 小干扰法适用于简单电力系统的( D )

A .潮流分析

B.暂态稳定分析 C .大扰动分析 D .静态稳定分析

97. 若作用于发电机转子的机械功率大于电磁功率,发电机转子转速将( A )

A .增加

B.减小 C .不变 D.先减小后增加

98. 发电机出口发生三相短路时,发电机的输出功率为( C )

A .额定功率

B.功率极限 C .0 D.额定功率的75%

99. 500kV 高压输电网串联电容的主要目的是( D )

A .经济调度

B.电压调整 C .频率调整 D .提高稳定性

100.利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性,当最大可能的减速面积小于加速面积,则

系统的暂态稳定性将( A )

A .失去

B.保持 C .为临界稳定

D.至少能运行30分钟后失去稳定

101. 我国电力系统的额定频率为( C )

A.30Hz

B.40Hz C .50Hz D.60Hz 102. 电力系统中划分一级、二级和三级负荷的依据是( D )

A.系统运行经济性

B.电能质量高低

C.负荷容量的大小 D .负荷对供电可靠性的要求

103. 110kV 以上电压等级电网中一般采用中性点( D )

A.不接地运行方式

B.经消弧线圈接地运行方式

C.A 或B 均可 D .直接接地方式

104. .在标么制中近似计算时,基准电压常选用( B )

A.额定电压

B .平均额定电压 C.110kV D.220kV

105. .变压器等值参数X T =N

2N k S 100U %U ×103公式中的U k %表示( B ) A.开路电压百分值

B .短路电压百分值 C.空载电压百分值

D.短路电流百分值 106. .采用分裂导线的目的是( D )

A.减小导线重量

B.增大导线应力

C.减小线路电容

D.减小电晕和线路电抗

107.阻抗为R+jX的线路,流过无功功率时( A )

A.会产生有功功率损耗

B.不会产生有功功率损耗

C.不会产生有功功率损耗,会产生无功功率损耗

D.不会产生有功功率损耗和无功功率损耗

108..简单环形网络中有功功率损耗最小时的功率分布规律是( C )

A.与支路阻抗成反比

B.与支路电抗成反比

C.与支路电阻成反比

D.与支路导纳成反比

109..潮流的计算机算法采用的功率是( D )

A.线性方程组

B.微分方程组

C.积分方程组

D.非线性方程组

110.在电力系统潮流计算中,PV节点的待求量是( A )

A.无功功率Q、电压相角δ

B.有功功率P、无功功率Q

C.电压大小V、电压相角δ

D.有功功率P、电压大小V

111..牛顿拉夫逊法与高斯塞德尔法相比在计算潮流方面的主要优点是( A )

A.收敛性好,计算速度快

B.占用内存小

C.对初值要求低

D.简单

112..电力系统的综合用电负荷加上网络中的供电损耗称为( A )

A.供电负荷

B.发电负荷

C.工业负荷

D.厂用电负荷

113.系统进行频率调整可以分为一次积二次调整,其中可以实现无差调节的是( B )A.一次调频B.二次调频

C.一、二次调频均可以

D.一、二次调频都不可以

114.火电厂间有功功率负荷最优分配的准则是( C )

A.按效率相同分配

B.按等比耗量分配

C.按等耗量微增率分配

D.按等水煤换算系数分配

115.无载调压变压器的分接头位置改变( B )

A.可在工作时改变

B.须退出工作后改变

C.与其运行状态无关

D.与有载调压变压器的改变相同

116..常调压是指( C )

A.高峰负荷时,将中枢点电压调高;低谷负荷时,将中枢点电压调低

B.高峰负荷时,将中枢点电压调低;低谷负荷时,将中枢点电压调高

C.高峰负荷、低谷负荷时,中枢点电压为一接近不变的值

D.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压也调高

117.同步发电机三种电抗x d、x′d、x″d之间的大小关系为( A )

A.x d > x′d > x″d

B. x d < x′d < x″d

C.x′d > x d > x″d

D. x″d > x d > x′d

118.系统发生不对称短路后,负序电压的变化趋势为越靠近短路点,负序电压( C )A.不变 B.越低

C.越高

D.先高后低

119..简单系统的输送功率极限为200MW,若目前输送功率为100MW,则静态稳定储备系数为( D )

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

120..提高电力系统暂态稳定性的措施之一是电气制动,但如果制动作用过小,制动效果不好,这种制动被称为( B )

A.过制动

B.欠制动

C.临界制动

D.饱和制动

121.在校验继电保护装置灵敏系数时,应使用( B )下的短路电流。A 正常运行方式B 最小运行方式C最大运行方式D满足负荷运行方式

122.计算低压网络短路电流一般采用的方法是( B )。

A 标幺值计算方法B有名值计算方法C 短路容量计算方法D用电压除以电抗

123.短路点远离发电厂,当时,冲击系数取1.8时,则短路电流冲击值为( C )。

A B C D

答案:C

124.

125.系统接线如下图所示,设在一回线路始端突然发生三相短路,已知原动机机械功率

,双回线运行时系统的功角特性为,切除一回线路后系统的功角特性为。则故障极限切除角为( A )

126.对同步发电机并列运行静态稳定储备系数的要求是( A )

127.关于电力系统发生短路故障时的零序电流,下述说法中错误的是( A )。

A、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的充分必要条件;

B、只有中性点直接接地系统中发生接地短路时才会产生零序电流;

C、零序电流从短路点流向中性点接地变压器或中性点接地发电机的中性点;

D、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的必要条件,但不是充分条件。

128.关于短路故障时的负序电流,下述说法中正确的是(A )。

A、任何短路情况下,短路电流中都包含有负序分量;

B、任何相间短路情况下,短路电流中都包含负序分量;

C、只有在发生不对称短路时,短路电流中才会出现负序分量;

D、只有在中性点接地系统发生接地短路时,短路电流中才会出现负序分量。

电力系统分析课程总结

电力系统分析课程总结报告 学院(部):电气学院 专业班级:电气工程 学生姓名: ** 指导教师: **** 2014年 6 月 28 日

目录 1电力系统概述和基本概念 (1) 1.1电力系统概述 (1) 1.2电力系统中性点的接地方式 (3) 2电力系统元件参数和等值电路 (3) 2.1电力线路参数和等值电路 (4) 2.2变压器、电抗器的参数和等值电路 (4) 2.3发电机和负荷的参数及等值电路 ......................................................5 2.4电力网络的等值电路 .....................................................................5 3简单电力网络潮流的分析与计算 .............................................................. 6 3.1电力线路和变压器的功率损耗和电压降落 .......................................... 6 3.2开式网络的潮流计算 .................................................................... 7 3.3环形网络的潮流分布 .................................................................... 7 4电力系统潮流的计算机算法 ................................................................... 7 4.1电力网络的数学模型 ..................................................................... 8 4.2等值变压器模型及其应用 .. (8) 4.3节点导纳矩阵的形成和修改 (8) 4.4功率方程和变量及节点分类 (9) 4.5高斯-塞德尔法潮流计算 (9) 4.6牛顿-拉夫逊法潮流计算 (9) 4.7P-Q 分解法潮流计算 (9) 5电力系统有功功率的平衡和频率调整 (10) 5.1电力系统中有功功率的平衡 (10) 5.2电力系统的频率调整 (11) 6电力系统的无功功率平衡和电压调整 (11) 6.1电力系统中无功功率的平衡 (12) 6.2电力系统的电压管理 (12) 6.3电力系统的几种调压方式 (13) 6.4电力线路导线截面的选择 (13) 7电力系统各元件的序参数和等值电路 (14) ???????????????????????????大电流接地方式中性点接地方式小电流接地方式(需要断路器遮断单 相接地故障电 流(单相接地电弧能够瞬间熄灭的)

(蔡中杰)电力系统分析课程设计

广东工业大学华立学院 课程设计(论文) 课程名称电力系统分析 题目名称电力系统短路计算 学生学部(系)机械电气学部电气工程系专业班级09电气工程及其自动化(5)班 学号 12030905002 学生姓名蔡中杰 指导教师罗洪霞 2012年 6 月 18 日

广东工业大学华立学院 课程设计(论文)任务书 一、课程设计(论文)的内容 1、掌握比较复杂的电网进行电力系统三相短路起始次暂态电流的计算,短路后指定时刻短 路电流周期分量的计算。 2、给短路点处赋予平均额定电压及基准容量,求解等值网络数值并根据电力系统网络画出 等值网络。 3、不对称短路时短路点故障相电流和非故障相电压的计算。 4、对称和不对称短路后任意支路故障电流和节点电压的计算。 5、书写课程设计说明书(电子版),并打印纸质版上交。 二、课程设计(论文)的要求与数据 二、课程设计(论文)应完成的工作 1、按照规范的格式,独立完成课程设计说明书的撰写; 2、完成电力系统三相短路电流、对称短路电流、不对称短路电流的计算三相短路起始次暂 态电流的计算,短路后指定时刻短路电流周期分量的计算。 3、完成计算的手算过程 4、运用计算机的计法。

四、课程设计(论文)进程安排 五、应收集的资料及主要参考文献 [1] 科技创新报导[J].武昌:华中科技大学出版社,2010年第9期 [2] 何仰赞.电力系统分析题解[M].武汉:华中科技大学出版社2008.7 [3] 蒋春敏.电力系统结构与分析计算[M].北京:中国水利水电出版社,2011.2 [4] 戈东方.电力工程电气设计手册[M].北京:中国电力出版社,1998.12 [5] 李梅兰、卢文鹏. 电力系统分析 [M] 北京:中国电力出版社,2010.12. 发出任务书日期: 2012 年 6 月 1 日指导教师签名: 计划完成日期: 2012 年 6 月 20 日教学单位责任人签章:

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

考博必看--电力系统分析上册(诸骏伟)-课程总结

第一章能量管理系统 1.EMS的含义和作用 1).EMS 是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,是预测、计划、控制和 培训的工具。 2).EMS 主要针对发电和输电系统,用于大区级电网和省级电网的调度中心。 3).EMS 涉及计算机硬软件的各个方面。它最终是通过EMS 应用软件来实现对电力系统 的监视、控制和管理。 2.EMS的主要内容 数据收集级(SCADA) ,能量管理级(GMS&OPS) 包括实时发电控制,系统负荷预测,发 电计划(火电调度计划),机组经济组合,水电计划(水火电协调计划),交换功率计划,燃料调度计划,机组检修计划. 网络分析级(NAS)包括实时网络状态分析,网络 结线分析,母线负荷预测,潮流,网络等值,网络状态监视,预想故障分析,安全约束调度,无功优化,最优潮流,短路电流计算,电压稳定分析,暂态分析.培训模拟级。 3.现有EMS存在的问题 1).EMS已得到了广泛的应用,但目前只停留在分布式独立计算分析阶段,多数高级应用 软件都需要人工调用,然后由调度员进行综合决策。2).在电网事故状态下,没有良好的事故分析、定位和恢复手段.3)电力改革使得情况更加复杂。 4.EMS的发展趋势 针对现有的EMS存在的问题,需加入决策系统,增强、扩充了网络分析功能,未来向着调度机器人的方向发展。 第二章电力系统潮流计算 1.潮流计算的定义 2.各种潮流计算的模型和算法的特点、适用范围以及相互之间的区别和联系。

(一) 高斯——塞德尔迭代法 该算法具有存储量小,程序设计简单的优点。 但收敛速度慢,阶梯式逼近时台阶的高度越来越小,以至于迭代次数过多。 算法特点: 1)在系统病态的情况下(重负荷节点负电抗支路较长辐射型线路长短线路接在同一节点上,且长短线路的比值很大),收敛困难。计算速度缓慢每次迭代速度很快,但由于结构松散耦合,节点间相互影响太小,造成迭代次数增加,收敛缓慢。 2)程序编制简便灵活 (二)、牛顿——拉夫逊迭代法(N_L)算法特点 1)平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统的规模关系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。 2)对初值很敏感,有时需要其他算法为其提供初值。 3)对函数的平滑性敏感,所处理的函数越接近线性,收敛性越好,为改善功率方程的非线性,实用中可以通过限制修正量的幅度来达到目的。但幅度不能太小。 4)对以节点导纳矩阵为基础的G_S法呈病态的系统,N_L法一般都能可靠收敛。牛顿迭代法有明显的几何解释:收敛速度:平方收敛收敛性:局部收敛 (三)、PQ分解法潮流 N_L法的J阵在每次迭代的过程中都要发生变化,需要重新形成和求解,这占据了N_L法的大部分计算时间,这也是N_L法速度不能提高的原因。 可能性:N_L法可以简化成为定雅可比矩阵法,如果固定的迭代矩阵构造得当,定雅可比矩阵法可以收敛,但只有线性收敛速度。 算法特点 1)用两个阶数几乎减半的方程组代替原方程组,显著减少了内存量和计算量 2)迭代矩阵为常数阵,只需形成求解一次,大大缩短每次迭代所需时间 3)迭代矩阵对称,可上(下)三角存储,减少内存量和计算量 4)基于以上原因,该算法内存需要量为N_L法的60%,每次迭代所需时间为N_L 法的1/5。5)线性收敛,收敛次数多于N_L法,但总的计算速度任能大幅度提高。 6)对R/X过大的病态条件以及线路特别重载的情况下,可能不收敛,一般适用于110kv及以上的电网。 7)由于算法的精确程度取决于 ,P-Q分解法的近似处理只影响计算过程,并不影响结果的精度。 3.影响潮流收敛性的因素以及如何改善潮流计算的收敛性。 (如果计算潮流不收敛,应该采用何种方法改进) 云杰的答案:主要是看潮流方程组本身是否有解,当方程组有解或者无实数解,或者方程组

最新电力系统分析总结(复习资料)

1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成的整体,称为电力系统 2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网(<1kv)2中低电网(11000kv) 3、负荷的分类:1.按物理性能分:有功负荷、无功负荷 2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、和用电负荷 3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷 4.按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷 4、我国电力系统常用的4种接地方式:1.中性点接地 2.中性点经消弧线圈接地3.中性点直接接地 4.中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。大接地电流方式:(3.4)优点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统供电可靠性差(任何一处故障全跳) 5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:①全补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。 6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具 7、电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数,如I、V、P等。 8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。 9、导线是用来反映的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般采用:---- 1、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。优点:可以用来简化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标么值。基准值的选取:①基准值的单位应与有名值的单位相同、②所选取的基准值物理量之间应符合电路的基本关系、③P33 12、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地面之间的通路。形式: ①三相电路、②单相短路接地、③两相短路、④两相短路接地。 13、短路计算的任务; ①在选择电气设备时,要保证电气设备要有足够的动稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。②为了合理地配置各种继电保护装,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含一些电流计算的内容。 14、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出无穷大的功率的电源。特点:①电源频率和电压保持不变、②电源的内阻为零。 15、短路要做的假设:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对称。16、短路电流实际上包括两个分量:①是周期性分量,即稳态短路电流,它是短路电流中的强迫分量,其幅值Im取决于电源电动势的幅值和电路参数。 ②是非周期分量,它是短路电流中的自由分量,按指数形式衰减。17、 短路冲击电流:是指短路电流中最大可能的瞬时值,同非周期分量有关。18、对称分量法:是将一组不对称的三相量看成三组不同的对称三相量之和。三相量为:①正序分量:各相量的绝对值相等、相互之间有120°的相位,且与系统在正常对称运行下的相序相同。Ib1=Ia1?e-j120、Ic1= Ia1?ej120; ②负序分量:各相量的绝对值相等,相互之间有120°的相位差但与正常运行时的相许相反,以A相为基准相,有Ib2=Ia2?ej120、Ic2=Ia2?ej-120;③零序分量:各相量的绝对值相等,相位相同,也即Ia0=Ib0=Ic0。19、力系统元件的序参数:同步发电机的负序和零序阻抗:正序电抗、负序电抗、零序电抗。20、电网中各发电机之间合并的条件:①发电机的特性(类型、参数等)是否大致相同,②发电机到短路点的电气距离是否大致相等。 21、短路功率主要用来校验断路器的切断能力。22、不对称故障:①纵向故障:指的是网络中的两个相邻节点k和k′之间出现不正常的断开或三相阻抗不相等的情况。②横向故障:23、非全相断线:是指一相断线和两相断线的非全线断线形式。非全相断线的运行是在故障口出现了某种不对称状态,系统的其余某部分的参数还是三相对称的,可以运用对称分量法进行分析。 24、潮流计算的几个量:①电压降落:指供电支路首末端电压的相位差; ②电压损耗:指供电支路首末端两端电压的数量差,即为(U1-U2);③电压偏移:指电网中某点的实际电压U与其额定电压UN之差,有时用百分数表示,即:电压偏移=(U-Un)/Un*100% ; ④电压调整:指线路末端在空载时的电压U20与负载时的电压U2的数量差。由于输电线路的电容效应,特别是超高压输电线路的电容效应,在空载时线路末端电压值上升较大。25、电源输出的功率由两部分组成:①一部分与负荷和线路阻抗有关、②第二部分与负荷无关,只与两端电源的电压差和线路阻抗有关,称为循环功率。 26、通过对负荷节点的功率流向的分析会发现:①有的负荷只需要单方向提供电力就能满足负荷供电的要求,②而有的负荷必须从两个方向或两个以上方向同时同时提供电力才能满足负荷的供电要求。这种必须同时从两个方向或以上提供电力才能满足负荷供电要求的负荷节点,称为功率分点。27、闭式网络中电压最低点的判断:功率分点就是整个电力网电压的最低点。①在较高电压级的电网中,由于X>>R,此时电压最低点往往是无功功率分点。②在较低电压级的电网中,由于R>>X,此时电压最低点往往是有功功率分点。28、潮流计算的主要内容:①电流和分布的计算、②节点电压和电压损耗的计算、③功率损耗的计算。29、对每个节点i来讲,通常有四个变量:①发电机发出的有功功率和无功功率、②电压幅值和相位30、根据电力系统的实际运行条件,一般将节点分为以下三种类型:①PQ节点:这类节点P和Q是给定的,节点电压(幅值、相位)是待求量。电力系统中的绝大多数节点属于这一类型。②PU 节点:这类节点是P和U是给定的,节点的Q和电压的相位待求。③平衡节点:平衡节点只有一个,它的电压幅值U和相位已给定,P和Q为待求量。31、 ①平衡节点:在潮流分布算出之,网络中的功率损耗是未知的。因此网络中至少有一个节点的P不能给定,这个节点承担了系统的有功功率平衡,故称为平衡节点。②基准节点:必须选定一个节点,指定电压相位为0,作为计算各点电压相位的参考。这个节点称为基准节点。习惯上把基准节点和平衡节点选为同一点,称为平衡节点。32、高斯—塞得尔潮流计算步骤:P130 功率因数:cos@=Pmax/Sn 33、每一次选代中,对于PU节点,必须作以下几项计算:①修正节点电压、②计算节点无功功率、③无功功率超限检查。 34、几种常见的无功功率电源:①同步发电机、②同步调相机及同步电动机、③并联电容器、④静止无功功率补偿器svc、⑤高压输电线的充电功率。 35、中枢点电压的调节方式:①逆调压:对于中枢点至各负荷点的供电线路较长,各负荷变化规律大致相同,且负荷波动较大的网络中,在最大负荷时,线路上电压损耗增大,适当提高中枢电压以抵偿增大的电压损耗防止负荷点的电压过低;在最小负荷时,线路上电压损耗减小,适当降低中枢点电压以防止负荷点的电压过高。这种在最大负荷时提高中枢电压,在最负荷时降低中枢点电压的调压方式i,称为逆调压。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络,在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以搞一些,这种方式称为顺调节。③恒调压:对于负荷变动较小,供电线路上电压损耗也较小的电力网络,无论是最大负荷还是最小负荷,只要中枢点电压维持在允许电压偏移范围内的某一个或较小范围内,就是可以保证各负荷点的电压质量。36、变压器的分接头:一般设在高压和中压绕组上。对于6300kv?A 及以下的变压器中,高压侧有三个分接头。每个分接头可使电压变化5%,各分接头电压分别为:0.95Un、Un、1.05Un。对于容量为8000kv?A 及以上的变压器,高压侧有5个分接头。各分接头电压分别为:0.95Un、0.975Un、Un、1.025Un、1.05Un,记为:Un(+/-)2*2.5% 37绕组变压器:三绕组变压器除高压侧有分接头外,一般中压侧也有分接头可供选择。首先根据低压侧母线的调压要求,在高—低压绕组之间进行计算,选取高压侧的分接头电压,即变比Uth/Un;然后根据中压侧母线的调压要求及选取的高压侧分接头电压Uth在高—中压侧绕组之间进行计算,选取中压侧的分接头电压Utm。确定变比为Uth/Utm/Un1 38、频率的一次调整:当负荷波动时,将引起频率的变化。这时发电机组的出力在调速器的作用下,也将作适当的调整;负荷从系统中吸收的实际功率也将作一定调整,从而在新的频率下,达到新的功率平衡。 39、频率的二次调整:一次调整是由调速器来调节,其结果是发电机增加的输入功率小于实际增加的负荷功率,此时频率仍旧小于fn。为了使系统稳定运行在fn下,此时用自动调频装置去调整,使发电机的静态曲线向上平移,直至系统发电机组的输入功率能符合负荷功率的增长的需要使系统频率运行于fn 上。序参数:对称的三相电路中流过不同序列的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间仍符合欧姆定律。40、降低网损的技术措施:①提高用户处的功率因数,避免无功功率还距离传送;②在闭式网络中实行功率经济分布;③组织变压器经济运行; ④合理组织各发电厂经济运行; ⑤合理选择导线的截面积;⑥调整用户的负荷曲线,调峰节电。⑦合理安排检修计划;⑧适当提高电力网的运行电压水平。41、等微增率准则:就是运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就是使系统总的燃料消耗 为最小,从而是最经济的。42、提高电力系统静态稳定性的措施:①减小元件 的电抗、②采用自动调节励磁装置、③改善系统的结构和采用中间补偿设备。 1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成 的整体,称为电力系统2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网 (<1kv)2中低电网(11000kv)3、负荷的分类:1.按物理性能 分:有功负荷、无功负荷 2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、 和用电负荷 3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷 4. 按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷4、我国电力系统常用 的4种接地方式:1.中性点接地 2.中性点经消弧线圈接地3.中性点直接接地 4. 中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能 高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济 性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。大接地电流方式:(3.4)优 点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统供电可靠性 差(任何一处故障全跳)5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可 以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:①全 补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容 性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。 6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具 7、 电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络 参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数, 如I、V、P等。8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于 350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。9、导线是用来反映 的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原 则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般 采用:---- 1、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。优点:可以用来简 化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标么值。基准值的选取:①基 准值的单位应与有名值的单位相同、②所选取的基准值物理量之间应符合电路的 基本关系、③P33 12、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地面之间的通路。形式: ①三相电路、②单相短路接地、③两相短路、④两相短路接地。 13、短路计算的任务; ①在选择电气设备时,要保证电气设备要有足够的动 稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。②为了合理地配置各种继电保护 装,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的 主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优 设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含 一些电流计算的内容。 14、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出 无穷大的功率的电源。特点:①电源频率和电压保持不变、②电源的内阻为零。 15、短路要做的假设:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对 称。16、短路电流实际上包括两个分量:①是周期性分量,即稳态短路电流, 它是短路电流中的强迫分量,其幅值Im取决于电源电动势的幅值和电路参数。 ②是非周期分量,它是短路电流中的自由分量,按指数形式衰减。17、 短路冲击电流:是指短路电流中最大可能的瞬时值,同非周期分量有 关。18、对称分量法:是将一组不对称的三相量看成三组不同的对称三相量之 和。三相量为:①正序分量:各相量的绝对值相等、相互之间有120°的相位, 且与系统在正常对称运行下的相序相同。Ib1=Ia1?e-j120、Ic1= Ia1?ej120; ②负 序分量:各相量的绝对值相等,相互之间有120°的相位差但与正常运行时的相 许相反,以A相为基准相,有Ib2=Ia2?ej120、Ic2=Ia2?ej-120;③零序分量:各 相量的绝对值相等,相位相同,也即Ia0=Ib0=Ic0。19、力系统元件的序参数: 同步发电机的负序和零序阻抗:正序电抗、负序电抗、零序电抗。20、电网中 各发电机之间合并的条件:①发电机的特性(类型、参数等)是否大致相同,② 发电机到短路点的电气距离是否大致相等。 21、短路功率主要用来校验断路器的切断能力。22、不对称故 障:①纵向故障:指的是网络中的两个相邻节点k和k′之间出现不正常的断开 或三相阻抗不相等的情况。②横向故障:23、非全相断线:是指一相断线和两 相断线的非全线断线形式。非全相断线的运行是在故障口出现了某种不对称状 态,系统的其余某部分的参数还是三相对称的,可以运用对称分量法进行分析。 24、潮流计算的几个量:①电压降落:指供电支路首末端电压的相位差; ②电压损耗:指供电支路首末端两端电压的数量差,即为(U1-U2);③电压偏 移:指电网中某点的实际电压U与其额定电压UN之差,有时用百分数表示, 即:电压偏移=(U-Un)/Un*100% ; ④电压调整:指线路末端在空载时的电压 U20与负载时的电压U2的数量差。由于输电线路的电容效应,特别是超高压输 电线路的电容效应,在空载时线路末端电压值上升较大。25、电源输出的 功率由两部分组成:①一部分与负荷和线路阻抗有关、②第二部分与负荷无关, 只与两端电源的电压差和线路阻抗有关,称为循环功率。 26、通过对负荷节点的功率流向的分析会发现:①有的负荷只需要单方向 提供电力就能满足负荷供电的要求,②而有的负荷必须从两个方向或两个以上方 向同时同时提供电力才能满足负荷的供电要求。这种必须同时从两个方向或以上 提供电力才能满足负荷供电要求的负荷节点,称为功率分点。27、闭式网络中 电压最低点的判断:功率分点就是整个电力网电压的最低点。①在较高电压级的 电网中,由于X>>R,此时电压最低点往往是无功功率分点。②在较低电压级的 电网中,由于R>>X,此时电压最低点往往是有功功率分点。28、潮流计算的 主要内容:①电流和分布的计算、②节点电压和电压损耗的计算、③功率损耗的 计算。29、对每个节点i来讲,通常有四个变量:①发电机发出的有功 功率和无功功率、②电压幅值和相位30、根据电力系统的实际运行条件, 一般将节点分为以下三种类型:①PQ节点:这类节点P和Q是给定的,节点电 压(幅值、相位)是待求量。电力系统中的绝大多数节点属于这一类型。②PU 节点:这类节点是P和U是给定的,节点的Q和电压的相位待求。③平衡节点: 平衡节点只有一个,它的电压幅值U和相位已给定,P和Q为待求量。31、 ①平衡节点:在潮流分布算出之,网络中的功率损耗是未知的。因此 网络中至少有一个节点的P不能给定,这个节点承担了系统的有功功率平衡, 故称为平衡节点。②基准节点:必须选定一个节点,指定电压相位为0,作为计 算各点电压相位的参考。这个节点称为基准节点。习惯上把基准节点和平衡节点 选为同一点,称为平衡节点。32、高斯—塞得尔潮流计算步骤:P130 功 率因数:cos@=Pmax/Sn 33、每一次选代中,对于PU节点,必须作以下几项 计算:①修正节点电压、②计算节点无功功率、③无功功率超限检查。 34、几种常见的无功功率电源:①同步发电机、②同步调相机及同步电动 机、③并联电容器、④静止无功功率补偿器svc、⑤高压输电线的充电功率。 35、中枢点电压的调节方式:①逆调压:对于中枢点至各负荷点的供电线 路较长,各负荷变化规律大致相同,且负荷波动较大的网络中,在最大负荷时, 线路上电压损耗增大,适当提高中枢电压以抵偿增大的电压损耗防止负荷点的电 压过低;在最小负荷时,线路上电压损耗减小,适当降低中枢点电压以防止负荷 点的电压过高。这种在最大负荷时提高中枢电压,在最负荷时降低中枢点电压的 调压方式i,称为逆调压。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络, 在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以 搞一些,这种方式称为顺调节。③恒调压:对于负荷变动较小,供电线路上电压 损耗也较小的电力网络,无论是最大负荷还是最小负荷,只要中枢点电压维持在 允许电压偏移范围内的某一个或较小范围内,就是可以保证各负荷点的电压质 量。36、变压器的分接头:一般设在高压和中压绕组上。对于6300kv?A 及以 下的变压器中,高压侧有三个分接头。每个分接头可使电压变化5%,各分接头 电压分别为:0.95Un、Un、1.05Un。对于容量为8000kv?A 及以上的变压器, 高压侧有5个分接头。各分接头电压分别为:0.95Un、0.975Un、Un、1.025Un、 1.05Un,记为:Un(+/-)2* 2.5% 37绕组变压器:三绕组变压器除高压侧有分 接头外,一般中压侧也有分接头可供选择。首先根据低压侧母线的调压要求,在 高—低压绕组之间进行计算,选取高压侧的分接头电压,即变比Uth/Un;然后根 据中压侧母线的调压要求及选取的高压侧分接头电压Uth在高—中压侧绕组之 间进行计算,选取中压侧的分接头电压Utm。确定变比为Uth/Utm/Un1 38、频率的一次调整:当负荷波动时,将引起频率的变化。这时发电机组 的出力在调速器的作用下,也将作适当的调整;负荷从系统中吸收的实际功率也 将作一定调整,从而在新的频率下,达到新的功率平衡。 39、频率的二次调整:一次调整是由调速器来调节,其结果是发电机增加 的输入功率小于实际增加的负荷功率,此时频率仍旧小于fn。为了使系统稳定 运行在fn下,此时用自动调频装置去调整,使发电机的静态曲线向上平移,直 至系统发电机组的输入功率能符合负荷功率的增长的需要使系统频率运行于fn 上。序参数:对称的三相电路中流过不同序列的电流时,所遇到的阻抗是不 同的,然而同一相序的电压和电流间仍符合欧姆定律。40、降低网损的 技术措施:①提高用户处的功率因数,避免无功功率还距离传送;②在闭式网络 中实行功率经济分布;③组织变压器经济运行; ④合理组织各发电厂经济运行; ⑤合理选择导线的截面积;⑥调整用户的负荷曲线,调峰节电。⑦合理安排检修 计划;⑧适当提高电力网的运行电压水平。41、等微增率准则:就是 运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就是使系统总的燃料消耗 为最小,从而是最经济的。42、提高电力系统静态稳定性的措施:①减小元件 的电抗、②采用自动调节励磁装置、③改善系统的结构和采用中间补偿设备。 1、有发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成 的整体,称为电力系统2、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压电网 (<1kv)2中低电网(11000kv)3、负荷的分类:1.按物理性能 分:有功负荷、无功负荷 2.按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷、 和用电负荷 3.按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷 4. 按负荷对供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷4、我国电力系统常用 的4种接地方式:1.中性点接地 2.中性点经消弧线圈接地3.中性点直接接地 4. 中性点经电阻的电抗接地小电流接地方式:(1.2)优点:①可靠性能 高②单相接地时,不易造成人身或轻微轻微的人身和设备安全事故缺点:经济 性差、容易引起谐振,危及电网的安全运行。大接地电流方式:(3.4)优 点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统供电可靠性 差(任何一处故障全跳)5、消弧线圈的工作原理:在单相接地时,可 以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响补偿方式:①全 补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,Il< Ik时,Ie为纯容 性,易产生谐振过电压③过补偿:Il>Ik时,Ie为纯感性,一般都采用过电压法。 6、架空线路的组成:①导线、②避雷线、③杆塔、④绝缘子、⑤金具 7、 电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络 参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数, 如I、V、P等。8、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于 350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。9、导线是用来反映 的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 10、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、高、低②低、中、高排列原 则:①高压绕组电压高,故绝缘要求也高,一般在最外层、②升压变压器一般 采用:---- 1、标么值:是指实际有名值与基准值得的比值。优点:可以用来简 化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标么值。基准值的选取:①基 准值的单位应与有名值的单位相同、②所选取的基准值物理量之间应符合电路的 基本关系、③P33 12、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地面之间的通路。形式: ①三相电路、②单相短路接地、③两相短路、④两相短路接地。 13、短路计算的任务; ①在选择电气设备时,要保证电气设备要有足够的动 稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。②为了合理地配置各种继电保护 装,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的 主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优 设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含 一些电流计算的内容。 14、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出 无穷大的功率的电源。特点:①电源频率和电压保持不变、②电源的内阻为零。 15、短路要做的假设:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对 称。16、短路电流实际上包括两个分量:①是周期性分量,即稳态短路电流, 它是短路电流中的强迫分量,其幅值Im取决于电源电动势的幅值和电路参数。 ②是非周期分量,它是短路电流中的自由分量,按指数形式衰减。17、 短路冲击电流:是指短路电流中最大可能的瞬时值,同非周期分量有 关。18、对称分量法:是将一组不对称的三相量看成三组不同的对称三相量之 和。三相量为:①正序分量:各相量的绝对值相等、相互之间有120°的相位, 且与系统在正常对称运行下的相序相同。Ib1=Ia1?e-j120、Ic1= Ia1?ej120; ②负 序分量:各相量的绝对值相等,相互之间有120°的相位差但与正常运行时的相 许相反,以A相为基准相,有Ib2=Ia2?ej120、Ic2=Ia2?ej-120;③零序分量:各 相量的绝对值相等,相位相同,也即Ia0=Ib0=Ic0。19、力系统元件的序参数: 同步发电机的负序和零序阻抗:正序电抗、负序电抗、零序电抗。20、电网中 各发电机之间合并的条件:①发电机的特性(类型、参数等)是否大致相同,② 发电机到短路点的电气距离是否大致相等。 21、短路功率主要用来校验断路器的切断能力。22、不对称故 障:①纵向故障:指的是网络中的两个相邻节点k和k′之间出现不正常的断开 或三相阻抗不相等的情况。②横向故障:23、非全相断线:是指一相断线和两 相断线的非全线断线形式。非全相断线的运行是在故障口出现了某种不对称状 态,系统的其余某部分的参数还是三相对称的,可以运用对称分量法进行分析。 24、潮流计算的几个量:①电压降落:指供电支路首末端电压的相位差; ②电压损耗:指供电支路首末端两端电压的数量差,即为(U1-U2);③电压偏 移:指电网中某点的实际电压U与其额定电压UN之差,有时用百分数表示, 即:电压偏移=(U-Un)/Un*100% ; ④电压调整:指线路末端在空载时的电压 U20与负载时的电压U2的数量差。由于输电线路的电容效应,特别是超高压输 电线路的电容效应,在空载时线路末端电压值上升较大。25、电源输出的 功率由两部分组成:①一部分与负荷和线路阻抗有关、②第二部分与负荷无关, 只与两端电源的电压差和线路阻抗有关,称为循环功率。 26、通过对负荷节点的功率流向的分析会发现:①有的负荷只需要单方向 提供电力就能满足负荷供电的要求,②而有的负荷必须从两个方向或两个以上方 向同时同时提供电力才能满足负荷的供电要求。这种必须同时从两个方向或以上 提供电力才能满足负荷供电要求的负荷节点,称为功率分点。27、闭式网络中 电压最低点的判断:功率分点就是整个电力网电压的最低点。①在较高电压级的 电网中,由于X>>R,此时电压最低点往往是无功功率分点。②在较低电压级的 电网中,由于R>>X,此时电压最低点往往是有功功率分点。28、潮流计算的 主要内容:①电流和分布的计算、②节点电压和电压损耗的计算、③功率损耗的 计算。29、对每个节点i来讲,通常有四个变量:①发电机发出的有功 功率和无功功率、②电压幅值和相位30、根据电力系统的实际运行条件, 一般将节点分为以下三种类型:①PQ节点:这类节点P和Q是给定的,节点电 压(幅值、相位)是待求量。电力系统中的绝大多数节点属于这一类型。②PU 节点:这类节点是P和U是给定的,节点的Q和电压的相位待求。③平衡节点: 平衡节点只有一个,它的电压幅值U和相位已给定,P和Q为待求量。31、 ①平衡节点:在潮流分布算出之,网络中的功率损耗是未知的。因此 网络中至少有一个节点的P不能给定,这个节点承担了系统的有功功率平衡, 故称为平衡节点。②基准节点:必须选定一个节点,指定电压相位为0,作为计 算各点电压相位的参考。这个节点称为基准节点。习惯上把基准节点和平衡节点 选为同一点,称为平衡节点。32、高斯—塞得尔潮流计算步骤:P130 功 率因数:cos@=Pmax/Sn 33、每一次选代中,对于PU节点,必须作以下几项 计算:①修正节点电压、②计算节点无功功率、③无功功率超限检查。 34、几种常见的无功功率电源:①同步发电机、②同步调相机及同步电动 机、③并联电容器、④静止无功功率补偿器svc、⑤高压输电线的充电功率。 35、中枢点电压的调节方式:①逆调压:对于中枢点至各负荷点的供电线 路较长,各负荷变化规律大致相同,且负荷波动较大的网络中,在最大负荷时, 线路上电压损耗增大,适当提高中枢电压以抵偿增大的电压损耗防止负荷点的电 压过低;在最小负荷时,线路上电压损耗减小,适当降低中枢点电压以防止负荷 点的电压过高。这种在最大负荷时提高中枢电压,在最负荷时降低中枢点电压的 调压方式i,称为逆调压。②顺调压:对于负荷变化较小哦,线路不长的网络, 在允许电压偏移范围内,最大负荷时,电压可以低一些;最小负荷时,电压可以 精品文档

《电路分析基础》学习总结

《电路分析基础》学习总结 通过电路基础的学习,我们的科学思维能力,分析计算能力,实验研究能力和科学归纳能力有了很大的提高,为下学期我们学习电子技术打下了基础。 对于我们具体的学习内容,第一到第四章,主要讲了电路分析的基本方法,以及电路等效原理等,而后面的知识主要是建立在这四章的内容上的,可以说,学好前面这四章的内容是我们学习电路基础的关键所在。在这些基础的内容中又有很多是很容易被忽略的。对于第五章的内容,老师让我们自主讲解的方式加深了我们的印象,同时也让我们学会如何去预习,更好的把握重点,很符合自主学习的目的。至于第六章到第十章的内容则完全是建立在前四章的内容上展开的,主要就是学会分析电路图结构的方法,对于一二阶电路的响应问题,就是能分析好换路前后未变量和改变量,以及达到稳态时所求量的值。 对于老师上课方法的感想:首先感谢窦老师和杨老师的辛苦讲课,窦老师声音洪亮,讲课思路清晰,让我们非常受益,杨老师的外语水平让我们大开眼界,在中文教学中,我们有过自主学习的机会,也让大家都自己去讲台上讲课,加深了我们的印象,而且对于我们学习能力有很大提高,再是

老师讲课的思路,让我受益不凡,在这之中感受到学习电路的方法。在双语班的教学中,虽然外语的课堂让我们感觉很有难度,有的时候甚至看不懂ppt上的单词,临时上课的时候去查,但是老师上课时经典的讲解确实很有趣味,不仅外语水平是一定的锻炼,同时也是学习电路知识,感觉比起其他班的同学,估计这应该是一个特色点吧。 对于学习电路感想:学习电路,光上课听老师讲课那是远远不够的,大学的学习都是自主学习,没有老师的强迫,所以必须自己主动去学习,首先每次上完课后的练习,我觉得很有必要,因为每次上完课时都感觉听的很懂,看看书呢,也貌似都能理解,可是一到做题目就愣住了,要么是公式没有记住,要么是知识点不知道如何筛选,所以练习很重要,第二点,应该要反复回顾已经学过的内容,只有反复记忆的东西才能更深入,不然曾经学过的东西等到要用就全都忘记了,不懂得应该多问老师,因为我们是小班,这方面,老师给了我们足够的机会。 另外,我们电路分析基础的课程网站,里面的内容已经比较详实,内容更新也比较快,经常展示一些新的内容,拓宽了我们的视野。

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