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1、电力系统分析课程设计报告完好版课程设计报告书题目:电力系统分析课程设计院系电气工程学院专业电气工程及其自动化学生姓名学生学号指导老师课程名称电力系统课程设计课程学分1起始日期2020.1.22020.1.6当前位置:文档视界电力系统分析课程设计报告完好版电力系统分析课程设计报告完好版当前位置:文档视界电力系统分析课程设计报告完好版电力系统分析课程设计报告完好版一、设计目的和要求1、设计目的通过课程设计,使学生加强对电力体统分析课程的了解,学会查寻资料、以及分析计算等环节,进一步提高分析解决实际问题的能力。2、设计要求1培养学生认真执行国家法规、标准和规范及使用技术资料解决实际问题的能力;2培养
2、学生理论联络实际,努力考虑问题的能力;3进一步理解所学知识,使其稳固和深化,拓宽知识视野,提高学生的综合能力;4懂得电力系统分析设计的基本方法,为毕业设计和步入社会奠定良好的基础。二、设计课题和内容各元件参数标幺值如下各元件及电源的各序阻抗均一样:T1:电阻0,电抗0.2,k=1.1,标准变比侧YN接线,非标准变比侧接线;T2:电阻0,电抗0.15,k=1.05,标准变比侧YN接线,非标准变比侧接线;L24:电阻0.03,电抗0.08,对地包容0.04;L23:电阻0.023,电抗0.068,对地包容0.03;L34:电阻0.02,电抗0.06,对地包容0.032;G1和G2:电阻0,电抗0.
3、15,电压1.1;负荷功率:S1=0.5+j0.2;任务要求:当节点2发生B、C两相金属性接地短路时,1计算短路点的A、B和C三相电压和电流;2计算其它各个节点的A、B和C三相电压和电流;3计算各条支路的电压和电流。三、设计工作要求1、理解设计任务书,原始设计资料。3、把握下面设计内容及方法:电力系统组成、标幺制的原理、短路类型、短路原因、短路危害与短路计算的目的;同步发电机暂态经过、系统元件各序正、负和零参数计算、对称分量法原理、电力系统各序网络、不对称故障边界条件确定以及正序等效定理。最后撰写设计报告,绘图工程图,考核。4、认真独立完成课程设计,若有抄袭别人设计课程设计或找别人代画设计图纸
4、、代做等行为的弄虚作假者一律按不及格记成绩,并根据学校有关规定进行处理。5、在设计周内完成所规定的设计任务,提交(课程设计报告书)一份。四、成绩评定1、考核办法:提交课程设计报告;回答老师所提出的问题;考勤情况。2、成绩构成:平常考核20%,口试考核占40%,设计报告书占40%。3、成绩评定:成绩评定采取五级记分制,分为优、良、中、及格和不及格。由指导老师根据学生在设计中的综合情况和评分标准确定成绩。4、评分标准1优秀:遵守纪律,设计报告详实、内容认真,报告内容条理明晰,认识深入、详细;2良好:遵守纪律,设计报告完好,内容完好无缺,报告充实,分析较详细;3中等:遵守纪律,设计报告较完好,内容比
5、拟具体,分析较详细;4及格:遵守纪律,设计报告完好,内容简单,分析粗浅;5不及格:不遵守纪律,设计报告不完好,内容简单,分析粗浅。五、参考文献1、何仰赞、温增银.电力系统分析.武汉:华中科技大学出版社,2002.32、刘宗岐、郭家骥.电力系统分析学习指导.北京:中国电力出版社,20053、熊信银、张步涵.电气工程基础.武汉:华中科技大学出版社,2005.94、美H.WayneBeaty主编.电力计算手册.北京:中国电力出版社,2007。5、短路电流实用计算方法.西安交通大学等编著北京:电力工业出版社19826、杨淑英等.电力系统分析温习指导与习题精解.北京:中国电力出版社,20027、刘天琪等
6、.电力系统分析理论.北京:科学出版社,20208、陈衍.电力系统稳态分析.北京:中国电力出版社,20219、李光琦.电力系统暂态分析.北京:中国电力出版社,2007电力系当前位置:文档视界电力系统分析课程设计报告完好版电力系统分析课程设计报告完好版目录摘要(9)一、绪论(10)1、电力系统组成以及各种运行方式(10)2、研究内容(12)二、电力系统短路概述(12)1、短路的类型(12)2、短路的原因(13)3、短路的危害(13)三、对称分量法在电力系统中应用(13)1、对称分量法(13)2、对称分量法在不对称故障中应用(15)四、电力系统元件数据模型(16)1、同步发电机(16)2、异步电机一
7、综合负荷(18)3、变压器(18)4、输电线路(19)五、电力系统不对称短路分析(17)1、单相接地短路(17)2、两相短路(20)3、两相短路接地(20)4、正序等效定则(21)六、两相接地短路实例(21)1、两相接地短路各序网络的制定(22)2、其他接地电压电流的计算(27)七、总结(27)八、参考文献(28)摘要从电气革命到现代,电力系统的规模和发展水平成为一个国家经济发展水平的标志之一。至今人类文明的主流发展方向仍然与电力有着不可分割的联络。电能是当代社会中最重要、最方便的能源。电能具有很多优点,它能够方便地转化为别的形式的能,例如机械能、热能、光能和化学能等。电力系统的出现使高效、无
8、污染、使用方便易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,创始了电力时代,开启了第二次科技革命。电力系统的故障可分为简单故障和复杂故障,简单故障一般是指某一时刻只在电力系统的一个地方发生的故障;复杂故障一般是指某一时刻在电力系统两个及两个以上的地方同时发生故障。电力系统的故障通常有短路故障和断线故障。一般情况下,短路故障比断线故障发生的几率大,也比断线故障严重。作为电力系统分析和计算的基础,电力系统元件参数及其数学模型是至关重要的。电力系统不对称故障包括单相接地短路、两相短路、两相短路接地、单相断开和两相断开等。系统中发生不对称故障时,三相电流和电压将不再对称,除了基频分量外,还会感应产生非周期分量以及一系列的谐波分量。要准确分析不对称故障的暂态经过是相当复杂的。电力系统分析和计算的一般经过是:首先将待求物理系统进行分析简化,抽象出等效电路,然后确定其数学模型,也就是讲把待求物理问题变成数学问题,最后用各种数学方法进行求解,并对结果进行分析。由此来看数学模型在电力系统分析和计算中非常重要的。一、绪论