电力系统分析基础的目录

核心提示前言第1章电力系统的基本概念1.1电力系统概述1.1.1电力系统、电力网及动力系统1.1.2我国电力系统的发展1.2电力系统运行的特点和要求1.2.1电能的优点1.2.2电力系统运行的特点1.2.3对电力系统运行的基本要求1.3电力系统的接

前言

第1章电力系统的基本概念

1.1电力系统概述

1.1.1电力系统、电力网及动力系统

1.1.2我国电力系统的发展

1.2电力系统运行的特点和要求

1.2.1电能的优点

1.2.2电力系统运行的特点

1.2.3对电力系统运行的基本要求

1.3电力系统的接线方式和电压等级

1.3.1电力系统的接线方式和接线图

1.3.2电力系统的电压等级

1.4电力系统中性点的运行方式

第2章电力系统各元件的参数和数学模型

2.1电力系统各元件的参数和数学模型

2.1.1电力线路的参数和数学模型

2.1.2电抗器的参数和数学模型

2.1.3变压器的参数和数学模型

2.1.4发电机、负荷的参数和数学模型

2.2简单电力系统的等值网络

2.2.1用有名值计算时的电压级归算

2.2.2用标幺值计算时的电压级归算

小结

思考题

习题

第3章简单电力系统的潮流分布计算

3.1电力线路运行状况的分析与计算

3.1.1电力线路上的功率损耗和电压降落

3.1.2电力线路的电能损耗

3.2变压器运行状况的分析与计算

3.2.1变压器的功率损耗和电压降落

3.2.2变压器的电能损耗

3.3辐射形网的潮流分布计算

3.3.1辐射形网潮流分布计算的一般步骤

3.3.2对多端网络的处理

3.4环形网中的潮流分布计算

3.4.1环形网中的初步功率分布

3.4.2环形网的分解及潮流分布

3.5电力网络的简化方法

3.5.1等效电源法

3.5.2负荷移置法

3.5.3星—网变换法

3.6电力网络潮流的调整控制

3.6.1调整控制潮流的必要性

3.6.2调整控制潮流的主要方法

小结

思考题

习题

第4章复杂电力系统潮流分布的计算机算法

4.1潮流计算的数学模型

4.1.1节点电压方程

4.1.2节点导纳矩阵的形成

4.1.3节点导纳矩阵的修改

4.1.4潮流计算的基本方程与节点分类

4.2高斯-塞德尔法潮流计算

4.2.1高斯-塞德尔法概述

4.2.2高斯-塞德尔法潮流计算的求解过程

4.3牛顿-拉夫逊法潮流计算

4.3.1牛顿-拉夫逊法原理

4.3.2潮流计算时的修正方程

4.3.3牛顿-拉夫逊法潮流计算的求解过程

4.4p-q分解法潮流计算

4.4.1潮流计算时的修正方程

4.4.2p-q分解法潮流计算的基本步骤

小结

思考题

习题

第5章电力系统的有功功率和频率调整

5.1电力系统频率调整

5.1.1频率调整的必要性

5.1.2频率调整的措施

5.2电力系统中有功功率负荷的优化和分配

5.2.1发电机组的耗量特性和耗量微增率

5.2.2等耗量微增率准则

小结

思考题

习题

第6章电力系统的无功功率和电压调整

6.1电力系统无功功率的平衡

6.1.1无功功率负荷和无功功率损耗

6.1.2无功功率电源

6.1.3无功功率的平衡

6.2电力系统中无功功率的最优分布

6.2.1无功功率电源的最优分布

6.2.2无功功率负荷的最优补偿

6.3电力系统的电压调整

6.3.1调压的必要性

6.3.2电力系统的电压管理

6.3.3电压调整的措施

小结

思考题

习题

第7章电力系统三相短路的分析与计算

7.1电力系统故障概述

7.2无限大功率电源供电的系统三相短路电流分析

7.2.1暂态过程分析

7.2.2短路冲击电流和最大有效值电流

7.2.3短路功率

7.3电力系统三相短路的实用计算

7.3.1交流电流初始值的计算

7.3.2应用运算曲线求任意时刻的短路电流交流分量有效值

7.3.3转移阻抗及其求法

7.4计算机计算复杂系统短路电流交流分量初始值的原理

7.4.1等值网络

7.4.2用节点阻抗矩阵的计算方法

7.4.3用节点导纳矩阵的计算方法

7.4.4短路点在线路上任意处的计算

小结

思考题

习题

第8章电力系统不对称故障的分析与计算

8.1对称分量法

8.1.1对称分量法的计算

8.1.2对称分量法在不对称故障分析中的应用

8.2电力系统元件的序参数和等效电路

8.2.1同步发电机的各序参数

8.2.2异步电动机的各序电抗

8.2.3变压器的各序电抗和等效电路

8.2.4输电线路的序阻抗和等效电路

8.2.5电缆线路的零序阻抗

8.2.6电力系统的零序等效电路

8.3不对称短路的分析与计算

8.3.1各种不对称短路时故障处的短路电流和电压的计算

8.3.2非故障处电流和电压的计算

8.4非全相运行的分析和计算

8.4.1一相断线

8.4.2两相断线

8.4.3应用叠加原理的分析方法

8.5不对称故障计算的计算机算法

小结

思考题

习题

参考文献

不对称故障在电力系统分析中所占的比重一般为百分之九十左右。就实际发生的概率来看,电力系统的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是单相接地短路。

在三相系统中,故障可能牵涉到单相、多相与地间或者相与相间之不正常电流,依其故障电流的相角变化,可分为对称性故障与非对称性故障。

1、对称性故障:三相平衡故障

2、非对称性故障:单线对地故障、双线对地故障、线对线故障

对称性故障的成因是在三相间同时发生短路故障,此时三相的故障电流与相位差皆相等;非对称性故障三相之间电流的大小与相角皆不相等。三相平衡故障发生的机率并不高,但却是最严重的故障类型,因为其故障电流是最大的。

扩展资料

故障分类

1.按故障的持续时间分类

按故障的持续时问可将故障分为永久故障、瞬时故障和间歇故障。永久故障由元器件的不可逆变化所引发,其永久地改变元器件的原有逻辑,直到采取措施消除故障为止;瞬时故障的持续时间不超过一个指定的值。

并f1只引起元器件当前参数值的变化,而不会导致不可逆的变化;间歇故障是可重复出现的故障,主要由元件参数的变化、不正确的设计和工艺方面的原因所引发。

2.按故障的发生和发展进程分类

按故障的发生和发展过程可将故障分为突发性故障和渐发性故障。突发性故障出现前无明显的征兆,很难通过早期试验或测试来预测;渐发性故障是由于元器件老化等其他原因,导致设备性能逐渐下降并最终超出正确值而引发的故障。

3.按故障发生的原因分类

按故障发生的原因百r将故障分为外因故障和内因故障。外因故障是因人为操作不当或环境条件恶化等外部因素造成的故障;内囚故障是因没计或生产方面存在的缺陷和隐患而导致的故障。

4.按故障的部件分类

按故障的部件可将故障分为硬件故障和软件故障。硬件故障是指故障因硬件系统失效

5.按故障的严重程度分类

按故障的严重程度可将故障分为破坏性故障和非破坏性故障。破坏性故障既是突发性的又是永久性的.故障发生后往往危及设备和人身的安全:而非破坏性的故障一般是渐发性的又是局部的,故障发生后暂时不会危及设备和人身的安全。

6.按故障的相关性分类

按故障相关性可将故障分为相关故障和非相关故障。相关故障也称间接故障,因设备其他元器件而引发,比较难诊断;非相关故障也称直接故障,由元器件本身直接因素所引起,相对相关故障而言比较容易诊断。

百度百科—对称故障

百度百科—不对称短路

百度百科—不对称运行

 
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