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文档简介
1、学习 好资料 第一章1. 什么叫线性整步电压?它是怎么形成的?有什么作用? 线性整步电压是指其幅值在一周期内与相角差分段按比例变化的电压,一般呈三 角形。用数学公式可以描述为:Usl=Uslm( + e) / ( - e0)Usl=Uslm( - e) / (0 e) 线性整步电压形成电路由整形电路、相敏电路、滤波电路三部分组成的。其中整 形电路将发电机电压和系统电压的正弦波转换成频率相位相同的一系列方波;相敏 电路将以上两个信号同或(同为高电平,异为低电平)后输出一系列宽度不等的方 波;滤波电路由低通滤波器和射极跟随器构成,LC滤波电路平滑波形,设计跟随器提高整步电压信号的浮在能力。 脉动电
2、压幅值与发电机电压和系统电压有关,使得检测并列条件的越前时间信号 和频率检测引入了电压影响因素造成tYJ不准,从而成为引起合闸误差原因之一。可以利用线性整步电压检测恒定越前时间和滑差,进行频差控制和压差控制。2. 同步发电机并列的理想条件。发电机和电网系统的频率、电压、相序相同,相角差为0。(理想条件下并列合闸的冲击电流等于零,并且并列后发电机 G 与电网立即进入同步运行,不发生任何扰动 现象。)3. 如果发电机频率与系统频率相等,则相位差保持不变,但此时相位差还很大不符合 并列条件,怎办?通过越前鉴别, 可以判断发电机电压和系统电压谁是越前电压, ( 0区间内 ,系统 电压从高电平变低电平时
3、,若发电机为高电平,则是系统超前于发电机,增速脉冲 回路输出一些列正脉冲,而减速脉冲回路无输出。反之同理。 )然后经过区间鉴别, 每到在 e-50 时候,发出增速脉冲或减速脉冲,并经过阻尼震荡后,反复调节直到 相位差保持到允许范围内。4. 两个大系统之间实现并列,该如何达到准同期的三个并列条件? 检测两个系统之间的频率和电压幅值,如果不相等,通过调整系统间的有功和无功 来调整频差和压差,达到同期并列条件。5. 阐述数字准同期装置的基本结构与优越性;为什么有错过同期的问题,如何解决该 问题? 基本结构:硬件主机、输入输出接口电路、输入输出过程通道、人机联系; 软件电压检测、频率检测、越前时间检测
4、。优越性:优越性体现在多个方面功能实现:模拟式装置需要一个硬件电路, 微机只需增加一段软件;抗干扰能力:模拟式装置是模拟连续信号,易受干扰;微 机为 0 和 1,抗干扰能力提高; 温度漂移: 模拟式装置上的大量电阻、 电容以及电位 器易受温度影响,性能会随时间改变;微机主要都是数字电路,非常少的外围模拟 接口电路,受温度影响较小;参数调整:模拟式装置靠大量电位器调整,繁且易出 错,易受温度影响;微机数字式,调整灵活且准确;控制算法:模拟式装置只能实 现简单算法,难于实现复杂算法;微机能实现数值算法,性能好;故障诊断:模拟 式装置难于实现;微机容易实现故障自诊断与自恢复,较大幅度提高可靠性提高。
5、更多精品文档学习 好资料总之微机数字式并列装置,硬件简单,编程方便灵活,运行可靠,且技术成熟,成 为当前自动并列装置发展的主流。 模拟式并列装置,在一个周期 Ts 时间内,把 s 假设为恒定。数字式并列装置可以克服这一假设的局限性,采用较为精确的算法, 按照 e 当时的变化规律,选择最佳的越前时间发出合闸信号,可以缩短并列操作的 时间,提高装置的技术性能,提高电力系统自动化和智能化应用水平。在本点计算时,a 点对应i 已经接近YJ 。满足:若 :2iYJ且2iYJ但是在下一点计算时,满足:若:2iYJ且2iYJ这样就错过了合闸时机! 为了避免上述情况,在进行本点 测。估计最佳合闸导前相角 采取
6、措施, 推算出 i 闸信号。i 计算时,可同时对下一个计算点i+1 值进行预YJ是否介于计算点与下一个预测点i+1之间, 以便及时YJ 所需的时间。 这样可以不失时机的在越前相角瞬间发出合 因此一旦待并发电机的电压频率符合并列条件,在一个滑差周期内就可以号。捕捉到最佳合闸导前相角,及时发出合闸信si1 192x6. 数字准同期装置如何测量滑差角速度和角加速度? 滑差角速度:其中 i 和 i-1 分别是计算点和上一个计算点的角度值;2 x两计算点的时间角加速度:角加速度为:sitsi s i n2 xn由于相邻两点间的角速度变化甚微,一次。因此角加速度一般可以经过若干计算点后才计算YJsitDC
7、sittD2C1 18更多精品文档学习 好资料 第四章1、从发电机、电力系统、负荷三个方面说明电压控制的意义。发电机: 电力系统电压降低时, 发电机定子电流将因其功率角增大而增大, 为了不使会使 定子绕组过热损坏,不得不减少所发有功功率。类似的也不得不降低变压器所带有功负荷;电力系统: 电压降低时, 会使电网中的有功功率损耗和能量损耗增加, 还会危及电力系统 运行稳定性, 而电压过高,各种电气设备绝缘性受损, 超高压输电线路中还将引起电晕损耗; 负荷:各用电设备在额定电压下运行才能取得最大工作效率,当电压偏离额定值较大时, 会对负荷的运行带来不良影响, 营销产品的质量和产量, 损坏设备, 甚至
8、引起电力系统电压 崩溃造成大面积停电,影响人们生活。U A U A2、利用负荷的无功电压特 性和电源的无功电压特性 说明电力系统无功功率平 衡与电压的关系。 系统无功负荷增加时, 曲线 1 向上到曲线 1 ,此时如果 发电机励磁不变, 工作点从 A到 A,电压损耗导致电压 降低, 发电机励磁增加, 曲 线 2 上升到曲线 2。工作点 从 A到 C,弥补了电压损耗。3、电力系统无功电源有哪些?怎样提供无功功率?发电机: 发电机端电压高于系统电压时,发出无功功率,主要受到电枢电流限制,吸收无 功时要受发电机稳定以及定子端部发热限制。 只在额定运行状况下充分利用, 因此无功调节 能力有限。同步调相机
9、 / 同步电动机:工作在过激状态下发出无功功率,工作在欠激状态下吸收无功 功率。输出无功功率随系统电压的下降而上升, 调节性能好; 但属于旋转式机械, 维护量大, 且有一定的功率损耗。并联电容器: 从系统吸收容性无功功率, 相当于发出感性无功功率。 电容量可大可小运行 方便灵活, 可以分散补偿,无旋转部分易于维护, 且功率损耗小; 但输出无功功率随系统电 压的下降而下降,而此时正需要无功功率,因此调节性能有限。 静止无功补偿器: SVC可以快速平滑地调节无功,适应于冲击性负荷,能分相补偿适应于 不平衡的负荷变化, 运行维护简单, 功率损耗小; 但输出无功功率随系统电压的下降而下降, 而此时正需
10、要无功功率,因此调节性能有限。 高压输电线路:特别是分裂导线,其充电功率可观,是电力系统固有的无功电源。4、电力系统电压控制有哪些措施?控制发电机励磁电流,改变发电机端电压UG;控制变压器分接头改变电压器变比,实质上是改变了无功功率分布, 要求系统无功电源充足, 否则达不到调压效果; 利用无功补 偿设备调压, 减小系统中无功功率的传输, 合理配置无功功率分布可以减小网络中电压损耗 和有功损耗,从而改善用户电压质量;串联联容器控制电压,使 QX/U 变小,电压损耗变 小,提高输出电压。更多精品文档学习 好资料优先采用发电机控制电压, 系统无功功率充足时优先考虑变压器调压, 不充足时优先考虑无 功
11、补偿设备和串联电容器调压。5、电力系统电压的综合控制:综合多种调压手段,达到最优控制方式。总之,无功各区域 就地平衡,调度中心负责主干网及枢纽节点的电压。U2对 U3,当 X2/X1越小,效果越显著q对 U3效果显著 6、电力系统无功功率电源的最优控制:合理控制各无功电源的的无功大小,使网络有功损 耗达到最小。确定无功优化法:以新增无功补偿设备投资费用及运行费用和最小为目标。 (单一目标) 根据有功负荷经济分配进行分布计算, 计算各节点, 大于零增加无功输出, 小于零减少无 功输出,重新算分布,重复直至平衡机输出功率不能再少。不确定无功优化法: 目前, 无功优化是保证单一目标函数最小, 难以保
12、证电网整体性能最 佳。因此最好考虑多目标同时优化。例如:投资费用最小,系统网损最小,系统安全裕度最 大,电压偏差最小等。7、电力系统调频必须在全网统一进行,调压则适宜分散进行。电力系统电压调频只能通过 调节原动机功率,而调压有多种方式。更多精品文档学习 好资料 第五章1、电力系统调度任务有哪些? 电力系统调度的任务简单来说, 就是控制整个电力系统的运行方式, 使之无论在正常情况下 或事故情况下都能符合安全、 经济及高质量供电的要求。 主要有以下几点: 保证供电的质 量优良; 保证系统运行的经济性; 保证较高的安全水平; 保证提供强有力的事故处理 措施。2、什么是分级调度、为什么采用?既一般讲整
13、个电力系统, 按输电线路与变电所的电压等级分数不同的调度单位, 进行电能的 日常管理与控制。 在分级调度中, 下一级除了完成上一级调度分配给它的任务, 还接受上级 调度的指导与制约。一般来说, 高压网络传送的功率大, 影响着该系统的全局,如果高压网络发生了事故, 有关 的低压网络肯定会收到很大的影响, 致使正常的供电过程遇到障碍。 反过来, 如果故障发生 在低压网络,则对高压网络影响较小,不至于影响系统全局。因此要采用分级调度。3、具有,电力系统监控系统SCADA、协调功能,这两种功能的电力系统调度系统称为能量管理系统 EMS。4、自动发电控制 AGC 是对发电机处理的闭环自动控制系统,能实现
14、机组出力的自动调节。 基本功能: 使发电自动跟踪电力系统负荷变化; 响应负荷和发电的随机变化, 维持系统 频率为额定值; 在各区域间分配系统发电功率, 维持区域间净交换功率为计划值; 对周 期性负荷变化按发电计划调整发电功率;监视和调整备用容量,满足电力系统安全要求。从 AGC的功能来看, 它主要完成系统区域间交换功率的计划和系统频率的维持功能。AGC 从电力系统调度中心获得有用信息, 当系统中出现频率或交换功率的偏差时, 通过测量和计算 确定区域控制偏差,向厂站发出相应控制信号。一次调频由调速器实现,二次调频由AGC实现。区域调节控制确定机组调节分量PR,目的是使控制误差 ACE到零。区域跟
15、踪控制目的是按计划提供机组发电基点功率Pi,将 PR加到Pi上, 共同形成期望发电量, 作用于调频机组的控制系统控制调速器, 形成机组出力的闭环 控制, AGC是一个输出功率跟踪控制系统。发电计划按等微增率准则编制火电机组发电计划,达到经济运行,向AGC提供基点功率。更多精品文档学习 好资料5、远方终端 RTU是电网调度自动化系统的基础设施,安装于各变电所或发电厂内,负责将 变电所和发电厂的所有运行状态采集传送到调度系统, 同时执行来自调度系统的命令。 包含 数据采集、 数据通信、执行命令和自诊断等其他功能。结构有模拟量输入输出通道、开关量 输入输出通道。遥测遥信采集电网重要测点的运行参数,模
16、拟量。如断路器的开光状态,自动装置或继电保护的工作状态等开关量 最高优先级可插队)遥控、遥调。6、通信规约:在通信网络中,为了保证通信双方能正确、有效、可靠的传输数据,在通信 的发送和接受过程中有一系列规定, 以约束双方进行正确、 协调的工作, 我们将这些规定称 为通信规约。通信规约明确规范:双方有共同的语言、要有一致的操作步骤、要规定检查错 误以及出现异常情况时计算机的应付方法。循环式通信规约: 厂、 所 RTU享有遥测、 遥信通信的主动权, 主站掌握遥调、 遥控通信的 主动权。 厂站按规约周期性发送信息, 不论主站是够需要、 发问, 逻辑上每个 RTU独占一条 信道,对信道质量要求低。问答
17、式通信规约:主站享有遥测、遥信、遥调、遥控通信的主动权。主站发送查询命令, 厂站才回答,有问必答、无问不答、按需回答,多个RTU共享信道,对信道质量要求高,且必须为双向。应答式规约允许多个 RTU共享信道, 节省通道, 提高信道占用率; 采用变化信息传送策略, 压缩数据块长度,提高速度;可以使用双全工通道也可以使用半双全工,通道适应性强。7、EMS的网络分析:是对网络中所有传输的状态进行检测、分析、诊断,帮助用户排除网 络故障事故、规避安全风险、提高网络性能、增大网络可行性。网络拓扑分析: 是根据开关的开合状态 (遥信信息) 和电网的一次接线图来确定网络的拓扑 关系,既节点支路的联通关系,为其
18、他应用做好准备。8、状态估计的必要性?完成那些功能?SCADA数据库存在数据不齐全、 数据不精确、 受干扰时会出现不良数据、 数据不和谐的缺点, 状态估计利用实时测量系统数据的 冗余度 提高数据的精度,自动排除随机干扰引起的错误 更多精品文档学习 好资料 信息,估计 / 预报系统的运行状态。功能有: 得到接近于系统真实状态的最佳估计; 对生数据进行不良数据的检测与辨识, 删除 或改正不良数据; 推算出齐全而精确的电力系统运行参数; 纠正偶尔会出现的遥信错误; 估 计某些可疑或未知的设备参数; 以现有数据预测未来的趋势和可能出现的状态; 确定合理的 测点数量和合理的测点分布。假定数学模型、状态估
19、计计算、检测、识别。9、正常运行状态、警戒状态、紧急状态、解列崩溃状态、恢复状态。 有选择性的切除故障、防止事故扩大和保持系统稳定、将电力系统适当地点解列。更多精品文档学习 好资料1、能量管理系统 EMS和配电管理系统 DMS 区别EMS 是综合自动化系统, 主要针对发电输电系统, 用于大区级电网和省级电网的调度中心, 针对高压系统, 所面对的对象是电力系统的主干网络, 较为集中; DMS 主要针对配电和用电 系统,用于 10kv 以下的电网,针对低压网络,管理的业务是电力系统的“枝叶末节” ,较为 分散。2、馈线自动化是只配电线路的自动化。在正常运行时,馈线自动化实时监视馈线分段开关 与联络
20、开关的状态和馈线电流、 电压情况, 实现线路的开关的原方或就地合闸分闸操作; 故 障时,获得故障记录, 并能自动自动判别和隔离馈线故障区段, 迅速对非故障区域恢复供电。 (终端有: DTU、 TTU、 RTU)实现方案就地控制: 依靠馈线上安装的重合器和分段器自身功能来消除瞬时性故障和 隔离永久性故障; 远方控制: 采集故障信息传送到控制中心, 由软件分析后确定确定故障 区域和最佳供电恢复方案,以遥控方式隔离故障区域恢复正常区域供电。重合器重合器是一种能够检测故障电流、 在给定时间内断开故障电流并能进行给定次数 得到重合闸的控制开关。分段器与电源侧前级保护开关配合, 发生永久性故障时, 分段器在预订次数的分合闸操 作后闭锁于分闸状态, 达到隔离故障线路区段的目的。 若分段器未完成预订次数的分和操作, 故障就被切除了, 分段器则保持在合闸状态, 并经一段延时后恢复到预先正定状态, 为下一 次故障做好准备。分段器可以开端负荷电流, 关合短路电流, 但是不能断开短路电流, 因此不能单独作为主保 护开关使用!更多精品文档学习 好资料第七章1、变电所综合自动化功能:监控子系统;微机保护子系统;电压、无功综合控制子系统;低频减载及备用电源自投控制子系统;通信子系统。体现在这
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