电力系统高电压复习题

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1、word1、葛洲坝水电厂,输送容量达120万kW;大亚湾核电厂单机容量达90万kW;某某外高桥火电厂装机容量320万kW,最大单机容量90万kW。我国交流输电最高电压等级达500kV。2、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原如此。3、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂,水电厂,核电厂3、自动控制装置对送来的信息进展综合分析,按控制要求发出控制信息即控制指令,以实现其预定的控制目标。3、电力系统自动监视和控制,其主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。4、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的根底自动化设

2、备。5、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量动力元素和励磁电流。6、电气设备的操作分正常操作和反事故操作。7、发电厂、变电所等电力系统运行操作的安全装置,是为了保障电力系统运行人员的人身安全的监护装置。8、电压和频率是电能质量的两个主要指标。9、同步发电机并网运行操作是电气设备正常运行操作的重要内容。10、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置11、计算机控制技术在电力系统自动装置中已广泛应用,有微机控制系统、集散控制系统、以与分布式控制系统等。12、频率是电能质量的重要指标。有功功率潮流是电力系统经济运行和系统运行方式中的重要问题。13、电力系统自动低频减载与其

3、他安全自动控制装置:按频率自动减载装置是电力系统在事故情况下较为典型防止系统事故的安全自动装置。14、自动装置的首要任务是将连续的模拟信号采集并转换成离散的数字信号后进入计算机,即数据采集和模拟信号的数字化。15、自动装置的结构形式主要有三种,微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。16、微型计算机系统的主要部件 答: (1传感器;(2模拟多路开关;(3采样/保持器;(4A/D转换器;(5存储器;(6通信单元;(7CPU。16、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。17、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和

4、缓冲放大器组成18、A/D转化器是把模拟信号转换为数字信号,影影响数据采集速度和精度的主要因素之一。19、一般把运算器和控制器合称中央处理单元CPU。20、工业控制计算机系统一般由稳压电源、机箱和不同功能的总线模板,以与键盘等外设接口组成。21、定时器是STD总线的独立外设,具有可编程逻辑电路、选通电路和输出信号,可完成定时、计数以与实现“看门狗功能等22、键盘显示板主要有键盘输入、显示输出、打印机接口等局部。23、路由器的功能主要起到路由、中级、数据交换等功能。24、采样过程:对连续的模拟信号xt,按一定的时间间隔,抽取相应的瞬时值。25、采样周期决定了采样信号的质量和数量。26、香农采样定

5、理指出采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,如此模拟信号可由采样信号来唯一表示。27、量化就是把采样信号的幅值与某个最小数量单位的一系列整数倍比拟,以最接近于采样信号幅值的最小数量单位倍数来表示该幅值。28、把量化信号的数值用二进制代码表示,这里就称为编码。28、量化和编码都是有A/D转换完成的。29、计算机采集通常先用各种传感器把这些模拟量转换成相应的电流或电压信号,再通过A/D转换器变换成数字量后送入计算机。30、电力系统运行中,任一母线电压瞬时值可以表示为式中 电压幅值;电压的角频率 初相角。31、同步发电机组并列时遵循的原如此 答:1并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬

6、时最大值一般不超过12倍的额定电流:2发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减小对电力系统的扰动。32、准同期并列的理想条件 答:1 或即频率相等2即电压幅值相等3即相角差为零33、发电机发出功率为“发电机状态;发电机吸收功率为“电动机状态。33、明确,在 的脉动电压波形中载有准同期并列所需监测的信息电压幅值差、频率差以与相角差随时间变化的规律。有图的简答34、准同期并列装置的控制单元和作用 答:1频率差控制单元。他的任务是检测与间的滑差角频率,切调节待并发电机组的转速,是发电机电压的频率接近于电网频率2电压差控制单元。他的功能是检测与间的电压差,且调节发电机电压,使

7、他与间的电压差值小于规定允许值,促进并列条件的形成。3合闸信号控制单元。检查并列条件,当待并机组的频率和电压都满足并列条件时,合闸控制单元就选择适宜的时间发出合闸信号,使并列断路器QF的主触头接通时,相角差接近于零或控制在允许X围内。35、在准同期并列操作中,合闸信号控制单元是准同期并列装置的核心部件,所以准同期并列装置原理往往是指该控制单元的原理。35、恒定越前时间的准同期并列装置中的合闸信号控制单元由滑差角频率检测、电压差检测和越前时间信号等环节组成。36、自动并列装置检测并列条件的电压人们常称为整步电压。37、半波线性整步电压主要由三极管VT1和VT2等元件所构成的相敏、积分和双T型滤波

8、器等电路组成。38、全波线性整步电压由电压变换、整形电路、相敏电路、低通滤波器和射极跟随器组成。38、电子模拟自动并列装置,用电阻、电容元件作为比例、微分的运算器件,在线性整步电压求解两电压向量和之前的越前时间 。38、微机型数字式自动装置利用 轨迹,数字模型脉动电压39、频率差检测是在恒定越前时间之前完成的检测任务,用来判别是否符合并列条件。40、频率差调整的任务是将待并发电机的频率调整到接近于电网频率,使频率差趋向并列条件允许的X围,以促成并列的实现。40、电压差调整的任务是在并列操作过程中自动调节待并发电机的电压值41、用大规模集成电路中央处理单元CPU等器件构成的数字式并列装置,由于硬

9、件简单、编程方便灵活、运行可靠、且技术上已经成熟,成为当前自动并列装置的主流。42、数字式并列装置由硬件和软件组成,两者协调配合完成同步发电机组的并列控制任务。43、为了实现发电机自动并列操作,须将电网和待并发电机的电压、频率等物理量按要求送到接口电路进入主机。1.同步发电机的励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个局部构成。2、同步发电机与无穷大系统并联运行时,调节励磁电流,可以改变发电机发出无功功率数值。3、对同步发电机,当励磁电流保持不变时,造成端电压下降的主要原因是无功电流增大。4、自动励磁调节器在正常运行时,能按机端电压的变化自动地改变励磁电流,维持端或系统电压水平。5、电力系统发

10、生事故,导致电压降低时励磁系统应有很快的响应速度和足够大的强励顶值电压,以实现强行励磁作用。同步发电机的励磁方式是指供应发电机励磁电源的方式。6、同步发电机的励磁方式有直流励磁机供电、交流励磁机经半导体整流器供电和静止励磁供电三种。交流励磁机经半导体整流供电的励磁方式可以分为他励交流励磁机静止整流器励磁系统、交流励磁机旋转整流器励磁系统和自励交流励磁机静止可控整流器励磁系统、自励交流励磁机静止整流器励磁系统四种励磁方式。7、半导体型励磁系统中可控整流电路的作用是将交流电压变换为可调的直流电压供应发电机励磁绕组或励磁机的励磁绕组。8、三相半控桥式整流电路是由三个晶间管和三个二极管组成9、在三相半

11、控整流桥正常工作时,触发脉冲的间隔为120的电角度。10、三相全控桥式整流电路,当控制角0/2时,工作在整流工作状态为发电机提供励磁电流。11、在三相全控整流桥正常工作时,触发脉冲的间隔为60的电角度。12、三相可控桥式整流电路的触发脉冲应与晶闸管的交流侧电源保持同步。13、三相全控桥式整流电路工作在逆变状态时,其负载必须是电感性负载,即原来工作在整流状态。14、半导体励磁调节器的根本控制局部主要由调差单元、测量比拟单元、综合放大单元和移相触发单元组成,主要实现电压调节和无功功率分配功能。15、测量比拟单元的作用是测量发电机电压并变换为直流电压,再与给定的基准电压相比拟得出发电机电压偏差信号。

12、16、移相触发单元的作用是将控制电压转换为在一定区间发出的移相触发脉冲,使控制角随控制电压的大小而改变,并触发晶闸管元件,从而达到调节励磁电流的目的。移相触发单元一般由同步、移相、脉冲形成和脉冲放大等环节组成。17、移相触发单元中的同步环节的作用是:保证触发脉冲与交流主电源同步。在励磁调节器的静态工作区内,发电机端电压升高,UAVR就急剧减小;发电机端电压降低,UAVR就急剧升高。18、发电机的调节特性是指发电机在不同电压值时,其励磁电流与无功负荷的关系曲线。调差系数表示无功负荷电流从零变到额定值时,发电机电压的相对变化,所以调差系数表示了励磁系统维持机端电压的能力。19、改变自动励磁调节器的

13、发电机基准电压值,可以平移发电机的外特性。励磁调节器静特性的调整包括调差系数的调整和外特性的平移。20、励磁调节器接入正调差单元后,使发电机外特性下倾,发电机端电压随无功电流增大而降低。21、励磁调节器接入负调差单元后,使发电机外特性呈水平和上翘两种特性。22、调差系数等于零,对应的外特性称为无差特性,即随着无功电流增加,发电机的端电压不变。23、外特性平移可以改变某台发电机所承当的无功负荷,用于将发电机平稳地投入、退出系统,不至于造成对系统的无功功率的冲击。24、在电力系统正常运行状态下,负荷变化将引起有功功率不平衡,导致频率偏离额定值,因此需要对电力系统频率和有功功率进展调节。25、反响机

14、组转速变化而相应调整原动力阀门开度的调节是通过调速系统实现的,称为频率的一次调整。26、频率的二次调整是通过调频器自动操作发电机组调速系统的整定机构,改变调速系统的给定值,即改变机组的空载运行频率。27、积差法实现电力系统有功功率调节时,由于调频机组的功率改变滞后于频率偏差,造成调频过程缓慢。28、自动调频解决正常情况下负荷变化引起的系统频率波动;自动低频减负荷装置用于阻止事故情况下的系统频率异常下降。是按照频率下降的不同程度自动断开相应的非重要负荷,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复的一种安全自动装置。30.负荷的静态频率特性是指电力系统的总有功负荷与电力系统频率的关系。31.不同性质的负荷吸

15、收的有功功率与频率的关系有以下三类负荷吸收的有功功率与频率无关、负荷吸收的有功功率与频率的一次方成正比、负荷吸收的有功功率与频率的二次方或更高次方成正比。32.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象称为负荷调节效应,一般可用负荷调节效应系数来描述。33.由于负荷的调节效应,当系统频率下降时,总负荷吸收的总有功功率随之下降;当系统频率上升时,总负荷吸收的总有功功率随之上升。34.当电力系统出现功率缺额造成系统频率下降时,系统频率随时间由额定值变化到稳定频率的过程,称为电力系统的动态频率特性,这一过程是按照指数规律变化的。35.当电力系统出现较大功率缺额时,如果只靠负荷调节效应进展补偿,系统将不能稳定运行。36.系统频率下降的程度和速度反映功率缺额的多少,系统频率下降的程度越严重、速度越快,说明功率缺额越严重。应分级

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