电路分析第一、二章内容小结
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电力网的电能损耗
1.电力网的电能损耗和损耗率
在分析电力系统运行经济性时,经常要求计算一段时刻内电力网的电能损耗。在 时刻段内对有功功率的积分便是电能损耗。要是功率为恒定值,那么电能损耗确实是根基功率乘以时刻。通常以年〔即365×24=8760小时〕作为计算时刻段,称为电力网年电能损耗。
例如8760小时分为n段,其中第i段时刻为△ti(h),全网功率损耗为△Pi(MW),那么全网年电能损耗为。
在同一时刻内,电力网损耗电量占供电量的百分比,称为电力网的损耗率,简称网损率或线损率,即
电力网损耗率=(3-54)
其中,在给定的时刻〔日、月、季或年〕内,系统中所有发电厂的总发电量与厂用电量之差称为供电量;
那个地点介绍一种常用的电能损耗简化计算方法,用于逐个计算线路或变压器的年电能损耗,即最大负荷损耗时刻法。
要是线路中输送的功率一直维持为最大负荷功率Smax,在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,那么称为最大负荷损耗时刻
维持为最大负荷功率Smax,在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,那么称为最大负荷损耗时刻。
(3-63)
假设认为电压接近于恒定,那么
(3-64)
由此可见,最大负荷损耗时刻τ与视在功率表示的负荷曲曲折折曲曲折折折折线有关。在一定功率因数下视在功率与有功功率成正比,而有功功率负荷曲曲折折曲曲折折折折线的外形在某种程度上可由最大负荷利用小时数反映。因此,τ与线路负荷的功率因数和Tmax有关。通过对一些典型负荷曲曲折折曲曲折折折折线的分析,得到τ与Tmax及cosρ的关系,如表3-1所示。 使用这一方法只需计算最大负荷时线路或变压器的功率损耗,再按负荷的Tmax和cosρ从表3-1查得τ,就可用下式计算线路的年电能损耗
(3-65)
变压器年电能损耗为
(3-66)
表3-1τ与Tmax和cosρ的关系 2.落低网损的要紧技术措施
• 1〕提高功率因素、末端增加无功补偿,以减少无功功率的传输。
本试卷共4页第1页 本试卷共4页第2页 __________级 _________系 ___________专业 _____________班 姓名____________ 学号__________________
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模拟测验试卷一
一、选择题。(每小题3分,共30分)
1、电路如图中,电路的支路数、节点数、回路数分别为( C )。
A. 5、4、3 B. 5、4、6
C. 5、3、3 D. 5、3、6
2、电阻R上u、i参考方向不一致,令u=-10V,消耗功率为0.5W,则电阻R为( A )。 A、200Ω B、-200Ω C、±200Ω D、20Ω
3、通常所说交流220V或380V电压,是指它的( C )。
A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值
4、一电阻元件,当其电流减为原来一半时,其功率为原来的( C )
A、0.5倍 B、2倍 C、0.25倍 D、4倍
5、电路中参考点改变后,电路中任意两点间的电压( D ) 。
A、增大 B、减小 C、增大或减小 D、不变
第四章小结:
1.叠加定理:在线性电路中,任一支路电压或电流都是电路中各独立电源单独作用时在该支路上电压或电流的代数和。
应用叠加定理应注意:
(l)叠加定理只适用于线性电路,非线性电路一般不适应。
(2)某独立电源单独作用时,其余独立源置零。置零电压源是短路,置零电流源是开路。电源的内阻以及电路其他部分结构参数应保持不变。
(3)叠加定理只适应于任一支路电压或电流。任一支路的功率或能量是电压或电流的二次函数,不能直接用叠加定理来计算。
(4)受控源为非独立电源,应保留不变。
(5)响应叠加是代数和,应注意响应的参考方向。
2.替代定理:在具有唯一解的 集总参数电路 中,若已知某支路k的电压uk或电流ik,且支路k与其它支路无耦合,那么,该支路可以用一个电压为uk的电压源,或用一个电流为ik的电流源替代。所得电路仍具有唯一解,替代前后电路中各支路的电压和电流保持不变。
应用替代定理应注意:
(l)替代定理适应于任意集总参数电路,但替代前后必须保证电路具有唯一解的条件。
(2)所替代支路与其它支路无耦合。
(3)“替代”与“等效变换”是两个不同的概念。
(4)若支路k是电源,也可以用电阻Rk=uk/ik来替代。
3.等效电源定理
(l)戴维南定理:任一线性有源二端网络N,就其两个输出端而言,总可以用一个独立电压源和一个电阻的串联电路来等效,其中,独立电压源的电压等于该二端网络N输出端的开路电压uOC,串联电阻Ro等于将该二端网络N内所有独立源置零时从输出端看入的等效电阻。
(2)诺顿定理:任一线性有源二端网络N,就其两个输出端而言,总可以用一个独立电流源和一个电阻的并联电路来等效,其中,独立电流源的电流等于该二端网络N输出端的短路电流iSC,并联电阻Ro等于将该二端网络N内所有独立源置零时从输出端看入的等效电阻。
应用戴维南定理和诺顿定理应注意:
①只要求有源二端网络N是线性的,而对该网络所接外电路没有限制,但有源二端网络N与外电路不能有耦合关系。②戴维南定理和诺顿定理互为对偶。当0oR且oR时,有源二端网络N既有戴维南等效电路也有诺顿等效电路,有 SCOCooOCSCSCoOCiuRRuiiRu
[电路分析]
学习体会:
《电路分析》这一门课有许许多多的新的概念,所以听起来感觉昏昏涨涨的,但其实听完了你就会发现也并没有什么复杂的东西。主要就是一些高中的电路思想再加上KVL,KCL定律而已。其他的内容就是一些解决实际电路问题的方法,和一些新的电路元器件的引入,区别于高中的新的元器件有运放,受控源等,对于电容电感这些动态元件又有一些更深入细致的介绍。
对于书中所说的求解电路的方法其实也是大同小异,仅仅是在KVL,KCL的基础上稍稍有些变化。例如b法、2b法实际上就是KVL、KCL方程组,回路法实际上就是在KVL、KCL的基础上融入了一些叠加定理的思想而已。至于节点法,本质也无非KVL、KCL,只不过用电导和电位来表示KCL中的变量,戴维南定理、诺顿定理的思想其实和前面所说的超节点、以及外虚内实思想差不多,或者叫整体思想或者说是电路里的黑箱思想,最大功率传输思想则只不过是含变量的电路的一个极值。功放、受控源等元件也是在我们已知的电路求解方法上加入一些新的特性方程而已,虚短虚断是功放的特性也就类似电阻的欧姆定理的特性,电路的求解方法还是固定的。而电容电感的特性方程由于要解微分方程有点复杂,不过三要素法大大的简化了计算。 XXXXXX
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虽然感觉学到的理论并没有什么新意,不过一些方法在实际运算上还是很有作用的。举个例子,有的题目用节点法比直接运用KVL、KCL复杂许多,但节点法胜在其结构工整,解法单一,适合于编程用矩阵求解,用节点法这种单一又循环往复的算法,便能够求解大规模的电路。
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[电路分析]
[学习体会与建议] 摘要
[书中所说的求解电路的方法其实也是大同小异,仅仅是在KVL,KCL的基础上稍稍有些变化]
COMET DONG
姓名:董慧鑫
班级:电信工1414班
学号:0121409341401
老师:王林涛