电力系统简答题
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电力系统分析-简答题
1、列出三种提高系统静态稳定的措施?
2、线路的末端电压是否总是低于始端电压?为什么?
3、写出电力系统常用的调压手段。
4、写出有备用电源接线方式的五种接线方式。
5、列出五种提高电力系统暂态稳定性的措施。
6、中性点经消弧线圈接地系统,有哪几种补偿方式。
7、若三绕组变压器高、中压两侧均装有分接头,写出高、中压侧分接头选择原
则。
8、所谓电力系统静态稳定性是指什么?
9、我国电力系统的中性点运行方式主要有哪几种?各有什么特点?
10、为什么提高线路的额定电压等级可以提高静态稳定性?
11、电力系统的主要特点是什么?
12、试写出系统发生AB两相短路,短路点序分量边界条件。
13、简述电力系统的电压调整可采用哪些措施?
14、列出5种提高系统暂态稳定性的措施。
15、输电线路和变压器等值电路中导纳支路上的功率损耗有什么不同?
16、无限大功率电源的基本含义是什么?
17、试写出A、B两相短路,短路点相量边界条件。
18、试简要说明电容器作为无功电源并联于系统中的优、缺点?
19、为什么快速切除故障对提高系统暂态稳定性具有决定性作用?
20、线路始端输入的无功功率是否必然大于末端输出的无功功率?为什么?
21、简要说明中枢点有哪几种调压方式?
22、衡量电能质量的指标主要有哪些?
23、为什么减小元件的电抗能提高系统的静态稳定性?
24.对电力系统运行的三个基本要求是什么?
25、简述发电机P—Q运行极限主要受哪几种因素的限制?
26、什么是电力系统的静态稳定?简单电力系统静态稳定的实用判据是什么?
第15页。
1.什么是电力系统的电磁暂态过程?变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。
2、什么是电力系统的机电暂态过程?电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。
3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。
4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?分四种简单故障类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。
根本原因是电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。
发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:选择电气设备(电器、母线、瓷瓶、电缆等)的依据;电力系统继电保护设计和调整基础;比较、选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。
5、什么是无限大功率电源?无限大功率电源认为是无限多个有限功率电源并联而成,内阻抗为0,电压保持恒定。
1、无限大功率电源的特点是什么?在什么情况下可以将实际电源视为无限大功率电源? 答:无限大功率电源的特点是:①电源的电压和频率保持不变;②电源的内阻抗为零。
当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于10%时,就可以将实际电源视为无限大功率电源6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。
短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。
7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力。
8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。
(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。
1.在线路保护中,什么情况下三段动作了,而一段二段都没有动作作为本线路的近后备和下级线路的远后备,当本线路或下级路故障且一段和二段拒动或断路器拒动时三段动作。
2.穿越性电流一般是对某设备而言。
如变压器的中、低压侧设备或线路故障,此时流过变压器电流中有负荷电流和故障短路电流。
这个故障短路电流称为穿越性电流。
这个故障称为穿越性故障3.线路中的零序电流怎么测得对于架空导线,通过零序电流滤过器测得(三相星型接线的电流互感器),对于电缆则采用零序电流互感器测得,零序电流互感器相比于零序电流滤过器主要的优点是没有不平衡电流。
4.变压器Y-D11接线,正序负序零序电流的相位幅值怎么变化正序电流:三角形侧的相位超前星型侧三十度角。
负序电流:三角形测得相位滞后于星型测三十度角。
零序电流:变压器两侧同相位。
其幅值的变化反比于变压器的变比。
5.零序电流保护有没有可能存在相继动作,为什么6.隔离开关和断路器哪个先断开,为什么?应先断断路器关然后跳断路器。
因为隔离开关没有设置专门灭弧装置,其作用是在分闸位置时有明显可见的断口,以便检修人员能清晰判断隔离开关处于分闸位置,达到安全操作和安全检修的目的。
而断路器具有灭弧室,能断开大电流。
7.电流互感器二次侧为什么要接地电流互感器二次侧接地有二个作用:1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。
8.变压器中性点为何要接CT 变压器CT是指装在变压器套管上的电流互感器。
其目的是为了获得零序电流,作为接地短路的后备保护。
9.影响无功潮流的因素有哪些?无功功率负荷的分布和无功功率损耗以及无功补偿的分布。
第一章电力系统的基本概念1、什么是电力系统、电力网?答:把发电、变电、输电、配电和用户的整体称电力系统。
把除开发电机和用户以外的变配电和输电部分称电力网。
2、电力系统运行的特点有哪些,对电力系统的基本要求是什么?答:电能生产、输送、消费的特点(1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切(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基本要求(1)保证可靠地持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性3、电力系统中将负荷分为几级,如何考虑对其供电?答:三级:第一级负荷、第二级负荷和第三级负荷。
对第一级负荷要保证不间断供电;对第二级负荷,如有可能,也要保证不间断供电4、电力系统接线方式的有备用、无备用接线方式各有几种基本形式?答:有备用接线:双回路放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络无备用接线:单回路放射式、干线式和链式网络。
5、为什么要高压交流输电?是否各种电力线路都要采用高压输电?答:高压交流输电节省电量因传播过程中发热等而引起的损耗。
远距离需要,近距离没必要。
6、电力系统为什么有不同的电压等级?升压变压器和降压变压器的额定电压有何区别?答:因为三相功率S和线电压U、线电流I之间的关系为S=3UI。
当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等载流部分的截面积愈小,投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。
7、电力线路、发电机、变压器的一次和二次绕组的额定电压是如何决定的?答: 1. 取线路始端电压为额定电压的105%; 2. 取发电机的额定电压为线路额定电压的105%;3. 变压器分升压变和降压变考虑升压:一次侧=线路额定电压(=发电机额定电压105%与发电机相连)二次侧=110%线路额定电压降压:一次侧=线路额定电压二次侧=110%(接负荷)或105%(不接负荷)线路额定电压8、电力系统中性点运行方式有几种,各适用于什么范围?答:直接接地和不接地两类。
1、高压输电线路的电路参数有哪些?各描述什么物理现象?画出输电线路的集中参数表示的∏型等值电路。
(5分)答:电阻、电抗、电导、电纳 (2分)1、电阻 反映了通电导线的热效应。
(0.5分)2、电抗 导线中流过交流电流,在导线周围产生的磁场效应。
(0.5分)3、电导 反映线路的泄漏和电晕现象。
(0.5分)4、电纳 反映导线间、导线与大地间的电容,即电场效应。
(0.5分)∏型等值电路:(1分)2、输电线路的电压降落、电压损耗、电压偏移是如何定义的?(5分)答:电压降落 :指的是线路始末两端的电压相量差12()U U -或dU 。
(2分)电压损耗 :指的是线路始末两端的电压数值差12()U U -。
(1.5分)电压偏移 :指的是线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差1()N U U -或2()N U U -,也常以百分值表示。
(1.5分)3、电力系统电压中枢节点的调压方式有哪些?并说明各调压方式的调压范围。
(5分) 答:一般把中枢点的调压方式分为逆调压、顺调压和常调压三类。
(2分)<1> 逆调压:最大负荷保持中枢点电压比网络额定电压高5%,最小负荷保持为网络额定电压。
(1分)<2> 顺调压:最大负荷时中枢点电压不低于网络额定电压的102.5%,最小负荷时不高于网络额定电压的107.5%。
(1分)<3> 常调压(恒调压):介于上述两种调压方式之间,即在任何负荷下,中枢点电压保持基本不变,一般比网络额定电压高2%~5%。
(1分)4、电力系统常见的调压措施有哪些?(5分)答:1、改变发电机端电压调压(1.5分)2、改变变压器变比调压(1.5分)3、补偿设备调压:如并联电容器、调相机、静止补偿器等。
(2分)5、P-Q 分解法修正方程对牛顿-拉夫逊法的修正方程做了哪些简化?P-Q 分解法潮流计算有哪些特点?(5分)答:第一个简化是:计及高压电力网络中各元件的电抗一般远大于电阻,以致各点电压相位角的改变主要影响各元件中的有功功率潮流从而各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要影响各元件中的无功功率潮流从而各节点的注入无功功率。
简答题(1)1、什么是动力系统、电力系统、电力网?答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
2、现代电网有哪些特点?答:1、由较强的超高压系统构成主网架。
2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。
3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。
4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。
5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。
3、区域电网互联的意义与作用是什么?答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
4、电网无功补偿的原则是什么?答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。
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()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*%,他共有( 5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)()(209KV)()(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。
1. 电力系统三相短路时,各相电流非周期分量是否相同?为什么?不相同。
因为非周期分量中的直流分量是为了保持定子各绕组磁链守恒产生的。
而短路前后各绕组周期分量的瞬时值之差三相都不相等,故非周期分量的起始值三相也不相等。
2. 用短路电流计算曲线进行计算时,负荷怎样考虑?为什么?负荷忽略不计。
因为在计算曲线绘制时已经考虑了负荷的影响。
计算曲线制作时,取故障前发电机额定满载运行,50%的负荷借于发电厂的高压母线,其余的负荷功率经输电线送到短路点以外。
因此在用短路电流曲线进行计算时,不用再重复考虑负荷的影响。
4. 试分析为何无阻尼绕组同步发电机暂态电势'q E 在短路瞬间保持不变?这一点有何实用价值?无阻尼绕组同步发电机由于其'q E 与励磁绕组交链的磁链f ψ成正比,而f ψ在运行状态发生突变瞬间守恒,故'q E 在运行状态发生突变瞬间也守恒。
对于无阻尼绕组的发电机利用这一点,可以从突变前瞬间的稳态中计算出它的数值并且直接应用于突变后瞬间的计算中。
1. 电力系统三相短路,冲击电流(即短路电流最大可能的瞬时值)记为im i ,有效值(短路电流最大可能的有效值)记为im I ,是否存在im im I i 2=?为什么?2. 分析同步发电机的电磁关系时,为什么要进行Park 变换?3. 试从物理概念分析为何三相输电线的零序电抗大于其正序电抗。
E在短路瞬间保持不变?这一点有何实4. 试分析为何同步发电机次暂态电势''q用价值?1.试从物理概念分析为何三相输电线的相间距离越大,正序电抗也越大。
2.有阻尼绕组的同步发电机机端发生三相短路,定子绕组中的短路电流周期分量可分为哪几个部分?其中哪些部分是衰减的?各按什么时间常数衰减?1. 一简单环网等值电路如图,对ab线路写出其自然功率分布和经济功率分布。
2. 试述为什么要实行无功功率的就地平衡?(注意在叙述中引用相关公式做论据)3.试作图说明为何无功不足时,电力系统电压水平会降低。
一,何为电力系统中性点,其运行方式如何,我国电力系统中性点运行情况如何?(P/21)1,电力系统中性点是指发电机或者变压器三相绕组星形接线的公共连接点。
因该点在系统正常对称运行时电位接近于零,故称之为中性点。
2,所谓中性点的运行方式,即与大地连接的方式,是一个涉及短路电流大小,绝缘水平,供电可靠性,接地保护方式,对通信的干扰,系统接线方式等很多方面的问题。
3,我国电力系统中性点接地方式有四种:中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地,中性点经电阻或电抗接地。
二,什么叫电压降落,电压损耗,电压偏移,及输电效率?(P/58,60,61)1,网络元件的电压降落是指元件首末端两点电压的相量差。
2,电压损耗是指始末端两点电压的数值差。
3,所谓电压偏移,是指网络中某节点的实际电压同网络该处额定电压的之间的数值差,可以用kV表示,也可以用额定电压的百分数表示:电压偏移(%)=(V-Vn)/Vn*100%4,线路末端有功功率与线路首端输送有功功率之比,便是线路的输电效率。
三,什么是电力系统的潮流分布计算?其计算的主要目的是什么?(P/58)所谓潮流计算,是指对电力系统某一稳态运行方式,确定系统的电压分布和功率分布,即计算出各母线(节点)电压幅值和相角,以及流过所有元件(设备)的有功功率和无功功率。
其主要目的有:1,检查电力系统各元件是否过载。
2,检查电力系统各母线电压是否满足要求。
3,根据对各种运行方式的潮流计算,可以帮助调度人员正确合理地选择系统运行方式。
4,根据功率分布,选择电力系统的电气设备和导线截面积,可以为电力系统的规划、扩建和继电保护整定计算提供必要的数据和依据。
5,为调压计算、经济运行计算、短路计算和稳定计算提供必要的数据。
四,简述用调相机补偿无功功率调压的原则和基本思路。
(p/124)1,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则2,同步调相机相当于空载运行的同步电动机。
1.简述电弧产生的四个过程2.自由电子从触头表面逸出:1)表面游离(高电场发射)2)热电子发射触头中间气体分离出自由电子:3)碰撞游离4)热游离电弧的形成是由于阴极在强电场作用下发射自由电子,并在外加电压作用下,发生碰撞游离。
电弧的维持和发展是由于在电弧高温作用下,阴极表面产生热电子发射,并在介质中发生热游离。
2.简述交流电弧的近阴极效应近阴极效应:在电弧电流过零瞬间,阴极附近弧隙在极短的时间内立即呈现约为150 ~250V 的起始介质强度,当触头两端外加交流电压小于150V时,电弧将会熄灭,这种现象称为近阴极效应。
3.交流电弧有何特点?提高断路器熄弧能力可以采取哪些措施?特点:交流电弧电流每半周期会自然过零一次,电流过零时,电弧自然暂时熄灭,电流反向时,电弧重燃。
措施:吹弧灭弧法:用液体或气体吹弧采用多断口灭弧——降低断口电压、加速电弧拉长速拉灭弧法:快速拉长电弧采用新型介质(SF6、真空)灭弧。
用特殊金属材料作触头(如铜钨合金、银钨合金等)长弧切短灭弧法:将长电弧分成几段短电弧,加强近阴极效应狭缝灭弧法----拉长电弧加强扩散。
4. 断路器的灭弧方法有哪些?同上?5.高压断路器有哪些功能? 高压断路器和高压隔离开关的操作应如何配合?控制作用:根据电网运行需要,用高压断路器把一部分电力设备或线路投入或退出运行。
保护作用:高压断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。
操作方法: 停电时,要先断开断路器,后拉开隔离开关. 送电时,要先合隔离开关,再合断路器. 6.简述高压断路器,隔离开关,负荷开关的主要作用.高压断路器:1.控制作用: 根据电网运行需要,用高压断路器把一部分电力设备或线路投入或退出运行。
2.保护作用: 高压断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。
隔离开关:隔离电压:在无电流电路上分断电路,形成明显的断口,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员的安全。
1. 电力系统三相短路时,各相电流非周期分量是否相同?为什么?不相同。
因为非周期分量中的直流分量是为了保持定子各绕组磁链守恒产生的。
而短路前后各绕组周期分量的瞬时值之差三相都不相等,故非周期分量的起始值三相也不相等。
2. 用短路电流计算曲线进行计算时,负荷怎样考虑?为什么?负荷忽略不计。
因为在计算曲线绘制时已经考虑了负荷的影响。
计算曲线制作时,取故障前发电机额定满载运行,50%的负荷借于发电厂的高压母线,其余的负荷功率经输电线送到短路点以外。
因此在用短路电流曲线进行计算时,不用再重复考虑负荷的影响。
4. 试分析为何无阻尼绕组同步发电机暂态电势'q E 在短路瞬间保持不变?这一点有何实用价值?无阻尼绕组同步发电机由于其'q E 与励磁绕组交链的磁链f ψ成正比,而f ψ在运行状态发生突变瞬间守恒,故'q E 在运行状态发生突变瞬间也守恒。
对于无阻尼绕组的发电机利用这一点,可以从突变前瞬间的稳态中计算出它的数值并且直接应用于突变后瞬间的计算中。
1. 电力系统三相短路,冲击电流(即短路电流最大可能的瞬时值)记为im i ,有效值(短路电流最大可能的有效值)记为im I ,是否存在im im I i 2=?为什么?2. 分析同步发电机的电磁关系时,为什么要进行Park 变换?3. 试从物理概念分析为何三相输电线的零序电抗大于其正序电抗。
E在短路瞬间保持不变?这一点有何实4. 试分析为何同步发电机次暂态电势''q用价值?1.试从物理概念分析为何三相输电线的相间距离越大,正序电抗也越大。
2.有阻尼绕组的同步发电机机端发生三相短路,定子绕组中的短路电流周期分量可分为哪几个部分?其中哪些部分是衰减的?各按什么时间常数衰减?1. 一简单环网等值电路如图,对ab线路写出其自然功率分布和经济功率分布。
2. 试述为什么要实行无功功率的就地平衡?(注意在叙述中引用相关公式做论据)3.试作图说明为何无功不足时,电力系统电压水平会降低。
1. 简述电弧产生的四个过程2. 自由电子从触头表面逸出: 1)表面游离(高电场发射) 2)热电子发射触头中间气体分离出自由电子: 3)碰撞游离 4)热游离电弧的形成是由于阴极在强电场作用下发射自由电子,并在外加电压作用下,发生碰撞游离。
电弧的维持和发展是由于在电弧高温作用下,阴极表面产生热电子发射,并在介质中发生热游离。
2.简述交流电弧的近阴极效应近阴极效应 :在电弧电流过零瞬间,阴极附近弧隙在极短的时间内立即呈现约为 150 ~250V 的起始介质强度,当触头两端外加交流电压小于 150V 时,电弧将会熄灭,这种现象称为近阴极效应。
3.交流电弧有何特点?提高断路器熄弧能力可以采取哪些措施?特点:交流电弧电流每半周期会自然过零一次,电流过零时,电弧自然暂时熄灭,电流反向时,电弧重燃。
措施:吹弧灭弧法:用液体或气体吹弧采用多断口灭弧——降低断口电压、加速电弧拉长速拉灭弧法:快速拉长电弧采用新型介质(SF6、真空)灭弧。
用特殊金属材料作触头(如铜钨合金、银钨合金等)长弧切短灭弧法:将长电弧分成几段短电弧,加强近阴极效应狭缝灭弧法----拉长电弧加强扩散。
4. 断路器的灭弧方法有哪些?同上?5.高压断路器有哪些功能? 高压断路器和高压隔离开关的操作应如何配合 ?控制作用:根据电网运行需要,用高压断路器把一部分电力设备或线路投入或退出运行。
保护作用:高压断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。
操作方法: 停电时,要先断开断路器,后拉开隔离开关. 送电时,要先合隔离开关,再合断路器.6.简述高压断路器,隔离开关,负荷开关的主要作用 .高压断路器:1.控制作用: 根据电网运行需要,用高压断路器把一部分电力设备或线路投入或退出运行。
2.保护作用: 高压断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。
隔离开关:隔离电压:在无电流电路上分断电路,形成明显的断口,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员的安全。
四、简答题:1、简述日负荷曲线的有关概念及意义。
答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时随时间而变化的特性曲线。
表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率,日负荷率表示日电量除以24的值与日大负荷的比值,日最小负荷率表示日最小负荷与日最大负荷的比值,较高的负荷率有利于电力系统的经济运行。
在日负荷曲线上,平均负荷以上为尖峰负荷,最小负荷以下的部分为基本负荷,平均负荷与最小负荷之间的部分为中间负荷。
日最大负荷与最小负荷之差称为日负荷峰谷差。
积累负荷峰谷资料主要用来研究调峰措施、调整负荷及规划电源。
2、系统电压调整的常用方法有几种?答:(1)增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。
(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分解头调压。
(3)改变网络参数进行调压,如串联电容、投停并列运行变压器、投停空载或青载高压线路调压。
特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。
3、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?答:(1)大气过电压。
由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
因此,220kV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
(2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
(3)操作过电压:由电网内开关设备操作引起,特点具有随机性,但在不利情况下过电压倍数较高。
因此,330kV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。
谐振过电压:由系统电容及电感组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
4、什么是电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况还暂时保留?答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。
弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。
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)(考要求)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)(必考看图标电压)答:额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000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%。
1.3、电力系统运行的特点和基本要求是什么?P4答:特点:1、电能不能大量储存;2、过渡过程非常迅速;3、与国民经济各部门密切相关。
基本要求:1、保证可靠地持续供电(通常对一级负荷要保证不间断供电);2、保证良好的电能质量(电力系统的电压和频率正常是保证电能质量的两大基本指标,一般规定,电压偏移不应超过额定电压的±5%。
频率偏移不超过±(0.2~ 0.5)Hz 。
)3、努力提高电力系统运行的经济型性。
1.4、衡量电能质量的指标是什么?P6答:电力系统的电压和频率正常是保证电能质量的两大基本指标,一般规定,电压偏移不应超过额定电压的±5%。
频率偏移不超过±(0.2~ 0.5)Hz 。
)1.7、电力系统的接线方式有哪几种?比较有备用接线和无备用接线的优缺点。
P10 答:接线方式:两种:有备用接线和无备用接线。
有备用接线的优点:供电可靠、电能质量高;缺点:运行操作和继电保护复杂,经济性差。
无备用接线的优点:简单、经济、运行方便;缺点:供电可靠性差、电能质量差。
1.8、电力系统各元件的额定电压如何确定?P11答:1、用电设备的额定电压为U N ;2、电力线路的额定电压和用电设备的额定电压是相等的。
3、发电机的额定电压应该比线路的额定电压高5%,即U GN =U N (1+5%)。
4、变压器的额定电压:变压器的一次侧额定电压等于用电设备的额定电压,即U 1N =U N ;但是,直接和发电机相连的变压器,其一次侧额定电压等于发电机的额定电压,即U 1N =U GN =U N (1+5%)。
变压器的二次侧额定电压:当网络的额定电压为10 kV (含)以上,比线路的额定电压高10%;当网络的额定电压为10 kV 一下,比线路的额定电压高5%。
1.9、电力系统中性点的接线方式有哪几种?分析其适用范围。
P14-16答:接线方式有三种:不接地、经消弧线圈接地和直接接地。
一般电压在35kV 及其以下的中性点不接地或经消弧线圈接地,称小电流接地方式;电压在110kV 及其以上的中性点直接接地,称大电流接地方式。
电力系统分析自测题第1章绪论二、简答题1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的?答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。
电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。
b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失。
c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。
2、什么是最大负荷利用小时数?答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。
三、计算题P18 例题1-1P25 习题1-4第2章电力系统元件模型及参数计算二、简答题1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则?答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值b.一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。
2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适?答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。
所以最好为4分裂。
3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些?答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。
我国的电力线路平均额定电压有3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。
三、计算题1、例题2-1 2-2 2-5 2-72、习题2-6 2-83、以下章节的计算公式掌握会用。
2.2输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6 电力系统的稳态等值电路第3章简单电力网的潮流计算二、简答题1、降低网络损耗的技术措施?答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。
2-9电力系统采用标么值进行计算,有什么好处?基准值如何选取?答:采用标么值的优点:(1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标么值与相电压的标么值相等,三相功率的标么值和单相功率的标么值相等。
(2)只需确定各电压级基准值,直接在各自基准值下计算标么值,不需要进行参数和计算结果的归算.(3)用标么值后,电力系统元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。
4-3电力系统中变量的约束条件是什么?答:(1)所有节点电压必须满足:(2)所有电源节点的有功功率和无功功率必须满足:(3)某些节点之间电压的相位差应满足4-4牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?直角坐标表示的与极坐标表示的不平衡方程式的个数有什么不同?为什么?答:牛顿-拉夫逊法就是对非线性方程通过线性化处理逐步近似.其修正方程:直角坐标与极坐标表示的不平衡方程个数要多n-1—m个。
原因在于,PU节点的U的幅值已知,只有其相角未知,减少了极坐标下的方程个数.5-6电力系统频率的一次调整指的是什么?能否做到频率的无差调节?答:电力系统频率的一次调整,就是按照电力系统有功功率与频率的静态特性,负荷的增量是由调速器作用使发电机有功出力增加和负荷功率随频率下降而自动减少两方面共同调节来平衡的。
不能做到无差调节。
6-4何为电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何?答:电力系统中负荷点数目众多而分散,不可能也没有必要对每个负荷点电压进行监视调整,系统中常选择一些有代表性的电厂和变电站母线作为电压监视点,称电压中枢点。
中枢点的调压方式:逆调压、顺调压和常(恒)调压三类。
逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。
一般采用逆调压方式,在最大负荷时可保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路额定电压。
供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。
顺调压:大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的调压模式。
1.电力系统的基本要求是什么?答:电力系统的基本要求:1,供电可靠性。
2,良好的供电质量。
3,安全、经济、合理性。
2.对调频厂的基本要求是什么?什么电厂最适合作为调频厂?答:对调频厂的基本要求有:①调整容量足够大;②调整速度足够快;③调整范围内经济性能应较好;④调整时不至引起系统内部或系统间联络线工作的困难。
根据上述基本要求具有调节库容的大容量水电厂作为调频电厂最为适宜。
3.什么叫功率分点?答:功率分点的含义是环形网络中功率输送的终点,或者说是功率方向的转折点。
系统的潮流方向都指向功率分点。
系统的有功功率分点和无功功率分点有可能不在同一处。
4.在无功电源不足引起电压水平普遍偏低电力系统中,能否改变变压器变压?为什么?答:不能,因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态,系统无功功率不足,发电机发出的无功功率不能满足负载需要,从发电机开始就会表现为低电压,整个电网的电压都会降低,这时再想通过变压器调压是没有效果的5.简述运用对称分量法计算不对称短路故障处短路电流步骤?答:应用对称法计算不对称短路故障处短路电流的步骤如下:①绘制三序等值电路,计算三序等值电路参数;②对三序等值电路进行化简,得到三序等效网络(或三序电压平衡方程);③列故障处边界条件方程;④根据边界条件方程绘制复合序网,求取故障处基本相的三序电流分量(或利用三序电压方程和边界条件方程求解故障处基本相三序电流分量)⑤利用对称分量法公式,根据故障处基本相三序电流分量求故障处各相电流。
6.写出电力系统中f点发生两相短路接地故障时的边界条件,并画出其复合序网。
答:以B、C两相短路为例,边界条件为复合序网如下图所示:7.为什么变压器中性点经小电阻接地可提高系统发生接地故障时暂态稳定性?答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电晕将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。
2-9 电力系统采用标么值进行计算,有什么好处?基准值如何选取?答:采用标么值的优点:(1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标么值与相电压的标么值相等,三相功率的标么值和单相功率的标么值相等。
(2)只需确定各电压级基准值,直接在各自基准值下计算标么值,不需要进行参数和计算结果的归算。
(3)用标么值后,电力系统元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。
4-3 电力系统中变量的约束条件是什么?答:(1)所有节点电压必须满足: (2)所有电源节点的有功功率和无功功率必须满足:(3)某些节点之间电压的相位差应满足4-4 牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?直角坐标表示的与极坐标表示的不平衡方程式的个数有什么不同?为什么?答:牛顿-拉夫逊法就是对非线性方程通过线性化处理逐步近似。
其修正方程:直角坐标与极坐标表示的不平衡方程个数要多n -1-m 个。
原因在于,PU 节点的U 的幅值已知,只有其相角未知,减少了极坐标下的方程个数。
5-6 电力系统频率的一次调整指的是什么?能否做到频率的无差调节?答:电力系统频率的一次调整,就是按照电力系统有功功率与频率的静态特性,负荷的增量是由调速器作用使发电机有功出力增加和负荷功率随频率下降而自动减少两方面共同调节来平衡的。
不能做到无差调节。
6-4 何为电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何?答:电力系统中负荷点数目众多而分散,不可能也没有必要对每个负荷点电压进行监视调整,系统中常选择一些有代表性的电厂和变电站母线作为电压监视点,称电压中枢点。
中枢点的调压方式:逆调压、顺调压和常(恒)调压三类。
逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。
一般采用逆调压方式,在最大负荷时可保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路额定电压。
供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。
顺调压:大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的调压模式。
对于某些供电距离较近,或者符合变动不大的变电所,可以采用这种调压方式。
常(恒)调压:介于前面两种调压方式之间的调压方式是恒调压。
即在任何负荷下,中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%。
6-6 当电力系统无功功率不足时,是否可以通过改变变压器的变比来进行调压?为什么?答:无功功率不足时,不能通过改变变压器变比来进行调压。
改变变压器变比调压的实质是改变系统无功功率的分布,并不能增加系统总的无功功率总量,当系统无功功率不足时,仅通过改变变压器变比的方式,只会加剧局部无功功率的不平衡,影响电压。
8-2 无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统三相短路时,短路电流包括几种分量?有什么特点?答:无限大容量电源指的一种假设的理想情况,描述为其电动势为1,阻抗为0,即通常所说的恒定电动势。
无限大容量电源供电系统三相短路时,短路电流包括两种分量:周期分量(强制分量)与非周期分量(自由分量)。
周期分量是短路稳态电流的主要成分;非周期分量则最终衰减到零。
()min max1,,i i i U U U i n ≤≤ =L min max min max Gi Gi Gi Gi Gi Gi P P P Q Q Q ≤≤⎫⎬≤≤⎭max i j i j δδδδ-<-1k k k -⎡⎤=-⎣⎦()()()ΔX J F(X )8-3 冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数Kimp 的大小与什么有关?答:短路电流最大瞬时值称为冲击电流。
冲击电流出现的条件:(1)空载I =0;(2)合闸角a =0;(3)阻抗角j =90。
冲击系数与时间常数T a 有关,即与线路参数相关。
1-7 为什么要规定电力系统的电压等级?主要电压等级有哪些?解:电力线路输送功率一定,输电电压越高,输电电流就越小,导线的截面就越小,投资就越小;但电压越高,对绝缘要求越高,绝缘的投资越高,综合考虑,对特定的输电要求,需要选择合理的线路电压。
3、6、10、35(60)、110、220、330、500、750、1000kV 等。
1-8 电力系统各元件(设备)的额定电压的如何确定的。
解:(1)用电设备额定电压,取与线路额定电压相等。
(2)发电机的额定电压,为线路额定电压的105%。
(3)变压器的额定电压,分一次侧与二次侧。
一次侧作为用电设备,按用电设备额定电压来确定。
二次侧作为供电设备,升压变压器的二次侧额定电压比线路额定电压高10%,降压变压器的二次侧额定电压比线路额定电压高10%或5%。
2-2 架空线路采用分裂导线有什么好处?答:分裂导线大大地增加了每相导线的等值半径,可以显著减小线路电抗。
(1)使用分裂导线可提高线路的输电能力 :因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%.(2)限制电晕的产生及其带来的相关危害:由于超高压输电线的周围会产生很强的电场,而架空导线的主要绝缘介质是空气。
因此当导线表面的电场强度达到一定数值时,该处的空气可能被电离成导体而发生放电现象。
电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射。
此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命。
采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强。
分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害。
(3)提高输电的经济效益:采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本。
在许多国家进行的运行经济比较的结论中,都做出了关于超高压远距离输电线路采用分裂导线更经济合理的结论。
(4)提高超高压输电线路的可靠性: 超高压输电线路的稳定性要求很高。
多根导线在同一位置都出现缺陷的可能性很小,所以应用分裂导线可以提高线路的稳定性。
2-5 变压器电抗参数的计算公式 中的UN ,是用变压器的一次侧额定电压还是用二次侧的额定电压?结果有什么不同?答: U N 既可以用一次侧额定电压,也可以用二次侧额定电压。
使用一次侧额定电压,结果就是归算到一次侧的电抗;使用二次侧额定电压,结果就是归算到二侧的电抗。
值上的差异是K2倍。
3-1 输电线路和变压器的功率损耗如何计算?它们各在导纳支路上的损耗的无功功率有什么不同?答:输电线路功率损耗从一端向另一端依次计算各个支路的功率损耗值,并按照功率流向采用求和计算。
变压器的功率损耗,也可以按照输电线路功率损耗计算的方法,但是一般采用直接利用变压器铭牌数据计算。
输电线路导纳支路是电容所产生的无功功率,呈容性;变压器导纳支路是电感所产生的无功功率,呈感性。
()2k N T N %100U U X S =Ω0.011aT imp K e -=+3-2输电线路和变压器阻抗元件上的电压降落如何计算?电压降落大小主要由什么决定?电压降落相位主要由什么决定?什么情况下会出现线路末端电压高于首端电压的情况? 答:输电线路和变压器阻抗元件电压降落采用电压平衡的方式计算,从一端向另一端按功率传递方向或是逆方向,依据KVL 定律计算。
电压降落的大小主要取决于电压降落的纵分量;电压降落的相位主要取决于电压降落的横分量。
如果线路空载,只有充电功率,会出现末端电压高于首端电压。
3-4 运算功率指的是什么?运算负荷指的是什么?如何计算升压变电所的运算功率和降压变电所的运算负荷?答:运算功率指注入电力线路阻抗的功率,即由升压变压器高压侧流出的功率减去接在该点的线路导纳支路的功率损耗。
运算负荷指连接降压变电所的电力线处流出的功率,即注入降压变电所母线的功率加上接在该点的线路导纳支路的功率损耗。
4-1 节点阻抗矩阵如何形成?是否具有稀疏性?其各元素的物理意义?节点阻抗矩阵如何修改?答:节点阻抗矩阵对角线元素Zii 称为节点i 的自阻抗;非对角线元素Zij 称为节点i 与节点j 之间的互阻抗。
令 当在节点k 单独注入电流,而所有其他节点注入电流都为零时,在节点k 产生的电压同注入电流之比,即等于节点k 的自阻抗Zkk ;在节点i 产生的电压同节点k 注入电流之比即等于节点k 与节点i 之间的互阻抗Zik 。
Zkk 可以看作从节点k 向整个网络看进去的对地总阻抗,或是节点k 作为一端,参考节点作为另一端,从这两个端点看进去的无源网络的等值阻抗。
所考虑的电力网络一般是连通的,网络各部分之间存在着电或磁的联系。
单独在节点k 注入电流,总会在任一节点i 出现电压,因此阻抗矩阵没有零元素,是一个满矩阵。
求取阻抗矩阵两种方法:一种是以物理概念为基础的支路追加法,另一个就是从节点导纳矩阵求取逆阵。
4-6 P -Q 分解法相对于牛顿-拉夫逊法,做了哪些简化?答:根据电力系统的运行特性进行简化:(1)考虑到电力系统中有功功率分布主要受节点电压相角的影响,无功功率分布主要受节点电压幅值的影响,所以可以近似的忽略电压幅值变化对有功功率和电压相位变化对无功功率分布的影响,即:(2)根据电力系统的正常运行条件还可作下列假设:1)电力系统正常运行时线路两端的电压相位角一般变化不大(不超过10~20度);2)电力系统中一般架空线路的电抗远大于电阻;3)节点无功功率相应的导纳远小于该节点的自导纳的虚部。
用算式表示如下:5-2 电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统频率的一、二、三次调整有什么关系? 答:频率的一次调整中,负荷的增量是由调速器作用使发电机有功出力增加和负荷功率随频率下降而自动减少两方面共同调节平衡的。
频率二次调整是当负荷变化引起频率变化时,通过调频器的动作,使发电机的功-频静特性平衡移动,从而改变有功出力,以保证系统频率不变或在允许范围内。
频率三次调整是在有功平衡的基础上,按照最优化的原则在各发电厂之间进行分配。
()1,2,,ik k i Z I Ui n = =&&L ()0,01,2,,,k j I I j n j k ≠ = =≠&&L 0,j i ik k I j k U Z I =≠=&&&10,0,N K P H Q LU U δ-==∆=∆∆=∆)))21cos 12sin 3ij ij ij ij i i ii G B Q U B δδ≈<<<<5-3 何为电力系统负荷的有功功率-频率静态特性?何为有功功率负荷的频率调节效应? KL 的大小与哪些因素有关?答:系统处于运行稳态时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。