第二章電力系統(tǒng)各元件的特性和數(shù)學(xué)模型_第1頁
第二章電力系統(tǒng)各元件的特性和數(shù)學(xué)模型_第2頁
第二章電力系統(tǒng)各元件的特性和數(shù)學(xué)模型_第3頁
第二章電力系統(tǒng)各元件的特性和數(shù)學(xué)模型_第4頁
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第二章電力系統(tǒng)各元件的特性和數(shù)學(xué)模型第一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五第一節(jié)發(fā)電機組的運行特性和數(shù)學(xué)模型第二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、發(fā)電機穩(wěn)態(tài)運行時的相量圖和功角特性發(fā)電機穩(wěn)態(tài)運行時的相量圖和功角特性隱極式發(fā)電機的相量圖和功角特性假設(shè)發(fā)電機以滯后功率因數(shù)運行,其端電壓相量為、定子電流相量為、空載電勢相量,正、交軸同步電抗相等,在不計發(fā)電機定子繞組電阻的條件下,則:第三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、發(fā)電機穩(wěn)態(tài)運行時的相量圖和功角特性凸極式發(fā)電機的相量圖和功角特性(自學(xué))第四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型

發(fā)電機組的運行限額第五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))第六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))第七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))第八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))第九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))第十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、隱極式發(fā)電機組運行限額和數(shù)學(xué)模型(續(xù))發(fā)電機組的數(shù)學(xué)模型:在穩(wěn)態(tài)條件下,發(fā)電機組一般用一對變量表示,即發(fā)出的有功功率和端電壓或發(fā)出的有功功率和無功功率。采用第一種表示時,應(yīng)給出無功功率限額,采用第二種表示時,應(yīng)給出電壓限額。

第十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五第二節(jié)變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、升壓變壓器和降壓變壓器對于雙繞組變壓器,兩者的結(jié)構(gòu)并無區(qū)別。

對于三繞組變壓器而言,功率由低壓側(cè)向中、高壓側(cè)輸送,希望低壓側(cè)和中、高壓側(cè)有緊密的聯(lián)系,以減少電壓降落,所以將低壓側(cè)繞組放在高、中壓側(cè)之間。降壓變壓器功率由高壓側(cè)流向中、低壓側(cè),一般中壓側(cè)功率大,所以中低壓側(cè)對調(diào),使高中壓側(cè)有較強的磁耦合.第十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、雙繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、雙繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、雙繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、雙繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、雙繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、三繞組變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第二十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型自耦變壓器與普通變壓器的主要差別在于:后者只有磁的耦合,沒有電的直接聯(lián)系,而前者既有磁的耦合,又有電的耦合。自耦變只能使用接法第三十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第三十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第三十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型自耦變壓器的等值電路和參數(shù)計算公式與普通變壓器相同,只是由于自耦變壓器均采用星形自耦的接線方式,為了消除鐵芯飽和引起的三次諧波,常加一個三角形聯(lián)結(jié)的第三繞組作為低壓繞組,給附近的負荷供電,或接調(diào)相機和電容器以調(diào)節(jié)系統(tǒng)的無功功率和電壓。第三繞組在電氣上獨立,容量小,例如容量比為100/100/50或100/100/33.3。所以計算時需要對短路試驗數(shù)據(jù)進行折算。如果短路電壓百分值也未折算,亦需按下式先折算:第三十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型之所以只乘容量比而不是其平方是因為短路電壓只與電流成正比。第三十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、自耦變壓器的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第三十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第三十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第三十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第三十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第三十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第四十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五第三節(jié)電力線路的參數(shù)和數(shù)學(xué)模型第四十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述電力線路分類

架空線

導(dǎo)線避雷線桿塔絕緣子金具電纜

導(dǎo)線

絕緣層

包護層

第四十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述第四十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述架空線的導(dǎo)線和避雷線

性能要求

機械強度高

抗腐蝕能力強

導(dǎo)電性好

構(gòu)成材料(鋁、鋼、銅)導(dǎo)線和避雷線均采用裸線。導(dǎo)線的作用是傳輸電能,避雷線的作用是將雷電流引入大地保護電力線路免受雷擊,因此它們都應(yīng)有較好的導(dǎo)電性能。導(dǎo)線和避雷線架設(shè)在戶外,除了要承受導(dǎo)線自身重量、風(fēng)壓、冰雪及溫度變化等產(chǎn)生的機械力作用外,還要受空氣中有害氣體的化學(xué)腐蝕作用。所以,導(dǎo)線和避雷線還應(yīng)有較高的機械強度和抗化學(xué)腐蝕能力。導(dǎo)線常用的材料有銅、鉛、鋁合金和鋼等。第四十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述銅是電的良導(dǎo)體之一抗拉強度較高.能抵抗空氣中大部分有害氣體的腐蝕作用,易于焊接,是一種很理想的導(dǎo)線材料。但銅的用途很廣、產(chǎn)量有限,因此,為了節(jié)約銅的消耗量,除特殊情況外.架空線路一般不用銅導(dǎo)線。鋁的導(dǎo)電性能雖比銅差,但亦屬良好,是常用的導(dǎo)線材料。鋁的機械強度低、允許應(yīng)力小,因此,常采用鋁合金來改善其機械強度。鋁雖極易受堿性物質(zhì)和鹽酸的侵蝕,但能很好地抵抗空氣中一般化學(xué)物質(zhì)的腐蝕作用。鋼的導(dǎo)電性能又比鋁差,且在空氣中易生銹,但其機械強度高。為節(jié)約有色金屬,鋼導(dǎo)線經(jīng)常用于負荷密度較小的地方,如用在農(nóng)村或小城鎮(zhèn)的電力線路中。避雷線一般采用鋼導(dǎo)線.第四十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述第四十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述架空線的桿塔用于支持導(dǎo)線和避雷線。分類直線桿塔:它又稱為中間桿塔,主要用來懸掛導(dǎo)線,是線路上用得最多的一種桿塔。耐張桿塔:它又稱為承力桿塔,主要用來承擔(dān)線路正常及故障(如斷線)情況下導(dǎo)線的拉力,同時使線路分段,便于施工和檢修,限制故障范圍。在耐張用上,絕緣子不象直線搭上那樣與地面垂直,而象是導(dǎo)線的延續(xù)。桿塔兩邊同一根導(dǎo)線是通過跳線來接通的。終端桿塔:它是最靠近變電所的一座桿塔,用來承受最后一個耐張檔區(qū)導(dǎo)線的單向拉力。如果沒有終端桿塔,則拉力將由變電所建筑物承擔(dān),這將增加變電所的造價。轉(zhuǎn)角桿塔:它用于線路拐彎處,承受側(cè)向拉力。拐角較大時做成耐張塔的型式,拐角較小時也可做成直線塔的型式。特種桿塔:它是在特殊情況下使用的一種桿塔,如導(dǎo)線換位用的換位塔,跨越河流、山谷等跨距很大的跨越桿塔等。第四十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述500kV轉(zhuǎn)角塔500kV直線塔220kV直線塔220kV海灣大跨越鐵塔220kV單回路組合兀型電桿110kV轉(zhuǎn)角塔110kV直線塔3.5kV輸電電桿第四十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述架空線的絕緣子

分類

針式

懸式

適用

針式絕緣子用于35kv及以下電壓等級

懸式絕緣子用于35kv及以上電壓等級磁橫擔(dān):既用于絕緣,又用于支撐。

第四十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述高壓線路針式低中壓針式盤形懸式高壓線路耐污盤形懸式高壓線路瓷橫擔(dān)有機復(fù)合橫擔(dān)第五十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述架空線路換位問題

消除三相參數(shù)的不平衡

整換位循環(huán)

按規(guī)定,中性點直接接地系統(tǒng)(可以流過零序電流),長度超過100km的架空線都應(yīng)該換位,但電壓等級越高,換位的困難越多,500kv線路可能不換位。但必須解決參數(shù)不平衡帶來的負面影響。

第五十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述電纜線路優(yōu)點

占地少供電可靠比較安全缺點造價高檢修困難第五十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、電力線路結(jié)構(gòu)簡述第五十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、電力線路的電磁效應(yīng)與參數(shù)線路通電流:發(fā)熱,消耗有功功率→R交流電流→交變磁場→感應(yīng)電勢(自感、互感)抵抗電流→X電流效應(yīng)→串聯(lián)線路加電壓:絕緣漏電(較小),一定電壓下發(fā)光、放電(電暈)→R′(G)電場→線/線、線/大地電容→交變電壓產(chǎn)生電容電流→X′(B)電壓效應(yīng)→并聯(lián)第五十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、電力線路的電磁效應(yīng)與參數(shù)分別用單位長(每公里)參數(shù)r、x、g、b表示架空線受氣候、地理、架設(shè)的影響,r、x、g、b要變。電纜線路參數(shù)不可解析計算,但尺寸標準化,受外界影響小,由廠家提供參數(shù),一般不變(不予研究)。第五十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、電力線路的阻抗有色金屬導(dǎo)線架空線路的電阻

計算用電阻率大于直流電阻率的原因

計及集膚效應(yīng)

絞線每股長度略長于導(dǎo)線長度

計算額定截面積略大于實際截面積

鋼芯鋁線的電阻只考慮鋁線部分

電阻的溫度修正

有色金屬導(dǎo)線單相架空線路的電抗

考察單根導(dǎo)線所產(chǎn)生的磁場,計算電感

運用迭加原理考察單相線路產(chǎn)生的磁場,計算電感

第五十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、電力線路的阻抗有色金屬導(dǎo)線三相架空線路的電抗運用迭加原理考察三相線路產(chǎn)生的磁場

運用三相換位和三相電流平衡,簡化磁場表達式,計算電感

互幾何均距:幾何平均半徑:結(jié)論

線路電抗與導(dǎo)線半徑成減函數(shù)關(guān)系

線路電抗與相間距成增函數(shù)關(guān)系

總的來說,由于對數(shù)的關(guān)系,使得線路電抗與導(dǎo)線半徑、線路布置關(guān)系不大,架空線的電抗一般為第五十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、電力線路的阻抗分裂導(dǎo)線三相架空線路的電抗

計算公式

等值半徑:當(dāng)二分裂時,當(dāng)三分裂時,當(dāng)四分裂時,分裂間距:結(jié)論

分裂導(dǎo)線電抗與分裂根數(shù)成減函數(shù)關(guān)系

分裂導(dǎo)線電抗與分裂導(dǎo)線間的幾何均距成減函數(shù)關(guān)系

第五十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、電力線路的阻抗鋼導(dǎo)線三相架空線路阻抗:由于鋼導(dǎo)線導(dǎo)磁,使得參數(shù)與導(dǎo)線所流過的電流有關(guān),難于分析,只能實測。

幾點說明

同桿線路的阻抗:兩回線路相互影響,存在互感,但如果三相電流對稱,則可以忽略。

不換位線路的阻抗:相與相之間存在互感,但如果三相電流對稱,則可以忽略。

電纜線路的電阻略大于相同截面積的架空線路,電抗則小得多,這是因為三相導(dǎo)體間的距離遠小于同樣電壓等級的架空線。

第五十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、電力線路的導(dǎo)納三相架空線路的電納

電納與導(dǎo)體周圍電場有關(guān),與導(dǎo)線是否導(dǎo)磁無關(guān),因此,各類導(dǎo)線線路電納計算方法相同。

計算公式

結(jié)論

線路電納與導(dǎo)線半徑成增函數(shù)關(guān)系

線路電納與相間距成減函數(shù)關(guān)系總的來說,由于對數(shù)的關(guān)系,使得線路電納與導(dǎo)線半徑、線路布置關(guān)系不大,架空線的電納一般為

第六十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、電力線路的導(dǎo)納分裂導(dǎo)線三相架空線路的電納

計算公式

結(jié)論

分裂導(dǎo)線電納與分裂根數(shù)成增函數(shù)關(guān)系

分裂導(dǎo)線電納與分裂導(dǎo)線間的幾何均距成增函數(shù)關(guān)系

第六十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、電力線路的導(dǎo)納架空線路的電導(dǎo):

線路電導(dǎo)取決于沿絕緣子串的泄漏和電暈,不能嚴格分析在計算時,一般選擇電導(dǎo)為0架空線路的電暈臨界電壓:電暈臨界電壓就是能發(fā)生電暈的最低電壓,與以下因素有關(guān):材料表面光滑程度,天氣,空氣密度,材料半徑,三相排列位置,分裂情況等。計算公式第六十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五四、電力線路的導(dǎo)納導(dǎo)線三相水平排列時,邊相導(dǎo)線的電暈臨界電壓比中間相高

線路結(jié)構(gòu)方面,能夠影響電暈臨界電壓的只有相間距和導(dǎo)線半徑。增大相間距會大大增加線路投資因此可以采用分裂導(dǎo)線或擴徑導(dǎo)線來提高電暈臨界電壓。第六十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第六十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五例題第六十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五五、電力線路數(shù)學(xué)模型一般線路的等值電路(中、短距離線路,架空線300km,電纜100km)

短線路可以只考慮阻抗

中等長度線路要考慮導(dǎo)納,形成П型或T型等值電路

П型或T型等值電路相互不等值,不能用Δ—Y變換

長線路的等值電路

要考慮線路的分布特性

分布特性的近似計算和精確計算。第六十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五五、電力線路數(shù)學(xué)模型π型等值電路與等值參數(shù)令:(z:單位長度串聯(lián)阻抗、y:單位長度并聯(lián)導(dǎo)納、L:線路總長)第六十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五五、電力線路數(shù)學(xué)模型L>750km:750≥L≥300km:第六十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五五、電力線路數(shù)學(xué)模型L≤300km:L≤100km,電壓等級≤35kv

第六十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五第四節(jié)負荷的運行特性和數(shù)學(xué)模型第七十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、負荷和負荷曲線電力系統(tǒng)負荷

負荷構(gòu)成

負荷運行特性分類

負荷曲線

負荷靜態(tài)特性

負荷曲線分類

用途

峰谷差

最大負荷

年最大負荷曲線

典型民用負荷曲線

典型三班負荷曲線

第七十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、負荷和負荷曲線最大負荷最小負荷峰谷差第七十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五二、負荷特性負荷靜態(tài)特性:電壓或頻率變化后進入穩(wěn)態(tài)時負荷功率與電壓或頻率的關(guān)系。與電壓的關(guān)系在電壓額定值附近,有功隨電壓的升高而增大在電壓額定值附近,無功隨電壓的升高而增大與頻率的關(guān)系

在頻率額定值附近,有功隨頻率的升高而增大

在頻率額定值附近,無功隨頻率的升高而減小負荷動態(tài)特性:電壓或頻率急劇變化過程中負荷功率與電壓或頻率的關(guān)系。第七十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、負荷模型恒定功率:恒定阻抗:RDjXDGDjBD第七十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五三、負荷模型函數(shù)關(guān)系表示:線性表示:二次表示:第七十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五第四節(jié)電力網(wǎng)絡(luò)的數(shù)學(xué)模型第七十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用有名制和標么制

標么制的優(yōu)點:

便于比較、分析元件特性與參數(shù);各級電壓標么值都接近于1;對稱三相電路的計算與單相計算一致;多電壓級網(wǎng)絡(luò),基準電壓選擇恰當(dāng)可消除變壓器。

標么制的缺點:無量綱、物理概念不如有名值清楚。標么值、有名值和基準值之間的關(guān)系標么值=有名值/基準值注意:在三相系統(tǒng)中,線電壓為相電壓的倍,三相功率為單相功率的3倍,如果取線電壓的基準值為相電壓基準值的倍,三相功率的基準值為單相功率基準值的3倍,則線電壓和相電壓的標么值相等,三相功率和單相功率的標么值相等。第七十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用基準值的選取

基準值的單位和有名值相同

阻抗、導(dǎo)納、電壓、電流、功率的基準值之間符合電路的基本關(guān)系,如阻抗、導(dǎo)納基準值為每相阻抗、導(dǎo)納;電壓、電流的基準值為線電壓、線電流;功率的基準值為三相功率

第七十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用因此,五個基準值中只有兩個可以任選,其余三個派生而得。通常,先選定,再求出其他基準值。

功率的基準值全網(wǎng)一個,一般為100MVA或1000MVA,如果進行電壓級歸算,則電壓的基準值取基本級的額定電壓。

有名值的電壓級歸算

基本級的選?。和ǔH【W(wǎng)絡(luò)中的最高電壓級為基本級

歸算公式:注:歸算中各變壓器的變比為靠近基本級一側(cè)的空載電壓與靠近需要歸算一側(cè)的空載電壓之比。第七十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用因為,所以功率歸算后不變。歸算中各變壓器的變比為靠近基本級一側(cè)的空載電壓與靠近需要歸算一側(cè)的空載電壓之比。以下圖為例,設(shè)選擇220kV級為基本級,則變壓器T-1的變比為220/121,T-2的變比為110/37。第八十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用標么值的電壓級歸算歸算途徑一,先用有名值向基本級歸算,然后在基本級換算成標么值

歸算途徑二,選定基本級的基準值,通過實際變比,將基本級的基準值歸算到各自電壓級的基準值,再在各自的電壓級換算成標么值

第八十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用[例2-6]電力網(wǎng)絡(luò)結(jié)線如圖2-51所示,圖中各元件的技術(shù)數(shù)據(jù)見表2-4。試分別作以有名制和標么制表示的歸算至220kV側(cè)的該網(wǎng)絡(luò)等值電路或數(shù)學(xué)模型。作等值電路時,變壓器的電阻、導(dǎo)納,線路l—1、l—2的電導(dǎo),線路l—3、l—4的導(dǎo)納都可略去。第八十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十四頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十五頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十六頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十七頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十八頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第八十九頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第九十頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第九十一頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第九十二頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用第九十三頁,共九十八頁,編輯于2023年,星期五一、標幺值及其應(yīng)用平均額定(標稱)電壓不同電壓等級的電網(wǎng)通過變壓器的高(中)低壓繞組之間的磁耦合(自耦變壓器還有部分電耦

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