电力系统自动化试卷

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1、电力系统自动化考试必看参考资料1. 发电机运行:准同期并列和自同期并列2. 灭磁:将励磁绕组的磁场尽快减小到最小程度(直流励磁机采用放电灭磁、交流励磁机采用逆变灭磁)3. 理想的同步并列条件 待并发电机频率与母线频率相等,即滑差(频差)为零 断路器主触头闭合瞬间,并发发电机电压与母线电压间的瞬时相角差为零,即角差为零 待并发电机电压与母线电压幅值相等,即压差为零4. 发电机准同步并列的实际条件: 待并发电机与系统电压幅值接近相等,电压差不应超过额定电压的 5%10% 。 在断路器合闸瞬间,待并发电机电压与系统电压的相位差应接近零,误差不应大于 5。 待并发电机电压与系统电压的频率应接近相等,频

2、率差不应超过额定频率的 0.2%0.5%。5. 自动准同期装置的功能 一是自动检查持并发电机与母线之间的压差及频差是否符合并 列条件,并在满足这两个条件时,能自动地提前发出合闸脉冲,使断 路器主触头在相角为零的瞬间闭合。 二是当压差、频差不合格时,能对待并发电机自动进行均压、均 频,以加快进行自动并列的过程,但这一功能对联络线同期及多机共享的母线同期自动装置是不必要的。6. 线性整步电路组成:整形电路、相敏电路、滤波电路7. 自动准同期装置分类:全自动准同期并列半自动准同期并列 手动准同期并列8. 自动调压器的基本要求:有足够的调整容量有很快的响应速度 有很高的运行可靠性9.同步发电机励磁自动

3、控制系统组成:同步发电机內严刁址励磁调节器 励磁系统占严知歩勒一I励磁功率单兀10. 同步发电机励磁系统组成:直流励磁机系统交流励磁机系统无励磁机的发电机自励系统11. 强励作用:当系统发生短路故障时,有关发电机的端电压都会剧烈下降,这时励磁系统进行强行励磁,向发电机的转子回路送出较正 常额定值多的励磁电流,以利系统安全运行12. 无功功率来源:发电机、调相机、并联电容器、静止补偿器、输电线路13. 逆变灭磁:控制角a在90150范围内整流桥处于逆变运行 状态。转子储存的磁场能量就以续流形式经全控桥的逆变状态反送到 交流电源,使转子磁场能量减少,达到了灭磁14. 响应曲线三个性能指标:过调量a

4、 1 (标么值)、上升时间tr、稳 定时间 ts15. 自动励磁调节系统的稳定性的判据:根轨迹法(赫尔维斯判据)16. 电力系统稳定又分为暂态稳定与动态稳定:暂态稳定是由突然 巨大的冲击引起的,电机可能失去同步动态稳定则是由较小的 和较经常的随机冲击引起的17. 电力系统稳定装置PSS电力监控系统SCADA能量管理系统EMS18. 电力系统调度的主要任务:保证供电优良的质量:电力系统首 先应满足用户的用电要求保证系统运行经济性:电力系统运行的经 济性与电力系统的设计有很大关系,其供发电的经济性取决于系统的 调度方案保证供电安全:选用具有足够的承受事故冲击能力的运行 方式保证强有力的事故处理措施

5、:事故发生后,及时米取强有力措 施,调度整个系统,使对用户的供电能力尽快恢复,把事故损失减小, 把超限运行设备的危险性及早排除19. 三级调度:中心、省级、地区 四级调度:中心、省级、地区、县级 五级调动:国家、跨区、省、地区、县级20. 电力系统调度自动化发展阶段 布线逻辑式远动技术(20世纪50年代)四遥:遥测、遥信、遥 控、遥调 计算机控制技术(20世纪6070年代)计算机技术、通信技 术、网络技术21. 电力系统运行状态变量:结构变量就是常说的接线图与线路参 数。运行变量就是电力系统的运行参数,如电压、潮流、有功功率与无功功率等22. 可靠性与安全区别:电力系统的可靠性是一个长时期连续

6、供电的 平均概念,属于长期的统计规律,不是瞬时性的问题;安全运行则是 一个实时的连续供电的概念,包括妥善应对运行中发生的事故,以确 保供电能力,可靠性在设计工作中运用得多,而电力系统的安全水平 则在电网调度与运行工作中经常需要运用23. 对系统的安全水平进行的评价:看系统是否有足够的备用容量 看系统的接线方式是否便于消除局部设备的过负荷、过电压等险情 看系统重要设备在当时的故障率或可靠性24. 五种运行状态:正常安全状态、正常警戒状态、崩溃状态、恢复 状态、紧急状态25. 对系统运行状态预想事故分析步骤:预想事故、安全分析、改变调度方案、判断是否得出合理方案、根据最终方案进行调度控制26. 电

7、力系统安全调度的三个功能安全监视的功能安全分析的 功能安全控制的功能27. 对电力系统状态变量的测量方法:同步矢量测量28. 负荷的变动情况分成几种不同的分量:变化周期一般小于10s 的随机分量变化周期在10s3min之间的脉动分量变化周期在 3min以上的持续分量,负荷预测预报这一部分29. 同步发电机的频率调差系数:Ks=- f/A p30. 调频方法:有差调频法、主导发电机法、积差调频法、改进积差 调频法、分区调频法31. ACE 分区控制误差 AGC 自动发电量控制32. 微增率:是指输入耗量微增量与输出功率微增量的比值33. 三次调频:第一种负荷变化引起的频率偏移,利用调速器调整 原

8、动机的输入功率,这称为频率的一次调整第二种负荷变化引起的 频率偏移较大,必须由调频器参与控制和调整,称为频率的二次调整 第三种负荷变化,调度部门的计划内负荷,称为频率的三次调整34. 机械式调速器原理: 两个重锤开度减小一一A降至A,C点尚未移动一一B点降至B,点一一D点有伺服马达控制的转速整定元件,它不会因转速而变 动一一E、F下降至E、F 活塞提升,一一汽门提升,进汽 量增加转速回升 转速上升重锤开度增加A、B、E、F各点也随之不断改变; 这个过程要到C点升到某一位置时,比如,即汽门开大到某 一位置时,机组的转速通过重锤的开度使杠杆DEF重新回复到使II 的活门完全关闭的位置时才会结束,这

9、时B点就回到原来的位置 由于上升了,所以A,必定低于A。这说明调速过程结束 时,出力增加,转速稍有降低 调速器是一种有差调节器 通过伺服马达改变D点的位置,就可以达到将调速器特性上下平 移的目的35. 稳定运行点:发电机组的功率-频率特性与负荷的功率-频率特性 曲线的交点36. 系统频率降低的影响: 系统频率降低使厂用机械的出力大为下降,有时可能形成恶性循 环,直至频率雪崩 系统频率降低使励磁机等的转速也相应降低,当励磁电流一定 时,发送的无功功率会随着频率的降低而减少,可能造成系统稳定 的破坏 电力系统频率变化对用户的不利影响:频率变化将引起异步电动 机转速的变化、频率降低将使电动机的转速和

10、功率降低 汽轮机对频率的限制,频率降低有可能因机械共振造成过大振动 使叶片损伤 频率升高对大机组的影响 频率对核能电厂的影响。系统频率的变化过程低频自动减负荷的工作原理“轮”:计算点fl、f2,fn点 1 :系统发生了大量的有功功率缺额点2:频率下降到fl,第一轮继电器起动,经一定时间 tl点 3:断开一部分用户,这就是第一次对功率缺额进行的计算。点 3-4:如果功率缺额比较大,第一次计算不能求到系统有功功率缺 额的数值,那么频率还会继续下降,很显然由于切除了一部分负荷, 功率缺额已经减小,所有频率将按3-4 的曲线而不是 3-3曲线继续 下降。点 4:当频率下降到 f2 时, ZPJH 的第

11、二轮频率继电器启动,经一定 时间 t2后点 5:又断开了接于第二轮频率继电器上的用户。点5-6:系统有功功率缺额得到补偿。频率开始沿56曲线回升, 最后稳定在f g (2)。逐次逼近:进行一次次的计算,直到找到系统功率缺额的数值(同时 也断开了相应的用户)。即系统频率重新稳定下来或出现回升时,这 个过程才会结束。P - K P 纣P = qeL *x hf *JH1-KAfL*hf *接于减负荷装置上的负荷总功率Pjh 最大缺额功率Pqn (Pqe)AFhf*恢复f偏差的相对值Px减负荷前系统用户的总功率第一级动作频率不低于49Hz,最后一轮的动作频率最好不低于46 46.5Hz前后两级动作的

12、时间间隔是受频率测量元件的动作误差和开关固有 跳闸时间限制的计算题:例 7-1 某电力系统中,与频率无关的负荷占 30,与频率一次方成比例的负荷占 40,与频率二次方成比例的负荷占10,与频率 三次方成比例的负荷占 20。求系统频率由 50Hz 下降到 47Hz 时 负荷功率变化的百分数及其相应的值。解:由公式可求出当频率下降到47Hz时系统的负荷为P = a + a f + a P f2 d卜 a fnL*01 *2 LN *n *=0.3 + 0.4 x 0.94 + 0.1 x 0.942 + 0.2 x 0.943= 0.3 d 0.376 d 0.088 d 0.166 = 0.93

13、则 AP % = (1 - 0.93) x 100 = 7LK 于是 L*汽 % = 7 = 1.17例7-2某电力系统总有功负荷为3200MW (包括电网的有功损耗), 系统的频率为50Hz,若Kl*= 1.5 ,求负荷频率调节效应系数KL值。解:K = K x Pie = 1.5 x 3?00 = 96(MW / Hz)LL* 丁 We若系统KL*值不变,负荷增长到3650MW时,则p3650K = K x p = 1.5 x= 1095(MW / Hz)L L* f飞0.e即频率降低1Hz,系统负荷减少109.5MW,由此可知,KL的数值与系 统的负荷大小有关 例8-1某系统的用户总功率为Pfhe=2800MW,系统最大的功率缺 额Pqe=900MW,负荷调节效应系数KL =2,自动减负荷动作后,希望 恢复频率值fhf=48Hz,求接入减负荷装置的负荷总功率PJH。解 减负荷动作后,残留的频率偏差相对值4f二 0.04hf *50由公式得 P = 900 - 2 *0-04* 2800 = 734 MWjh1 - 2*0.04

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