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1.整步电压
包含同步条件信息量的电压称为整步电压
2.正弦整步电压的特点:三条
3.线性整步电压的特点
(1)线性整步电压包含了相角差信息量;
(2)线性整步电压的斜率与频差绝对值成正比;
(3)线性整步电压波形和顶值电压与usys和uG的幅值无关,不包含压差信息。
4.导前时间脉冲
自动准同步装置在压差、频差符合要求时,应在导前δ=0°的固定时间发出与当前压差、频差大小无关的合闸脉冲,即恒定导前时间脉冲。
5.频差大小检查方法的比较;(1)2014.5.14提问;
3、发电机同步并列的方法有哪些?如何实现的?有什么优缺点?
;第三次作业:(2014.5.16)
1、数字式并列装置的主要特点 。
2、数字式并列装置软硬件组成。;;
;一、电力系统及其运行特点
1.电力系统
电力系统=发电厂+变电所+输电线路+用户
动力系统=电力系统+动力装置
电力网=变压+输电线路+用户;2 电能优点:
①易于将其它形式的能转化为电能
②便于远距离输送(输电线路、电缆)
③电能集中,分配自由
④速度快(30万km/s),能量大,能做到约时停送电
缺点:不能储存;电力系统运行特点
1)电能生产过程最大特点是不能储藏,生产(发电)、输送、分配、使用是同时进行的。
因此,电力系统运行中发生的问题,如处理不及时或不正确,将影响电力系统正常运行,甚至造成大面积的停电,或对重要用户长时间中断供电。
2)电能生产过程的另一特点是从电源到负荷是一个紧密连接的且分布十分广泛的大系统。
因此,电力系统中的局部故障,如处理不当,会影响整个电力系统的安全运行。 ; 3)电力系统运行的过渡过程非常短暂。
电力系统中各元件的投、切和电能输送过程几乎都在一瞬间进行,即电力系统从一种运行方式过渡到另一种运行方式的过渡过程非常短暂、因此电力系统的运行,要求具有较高的自动化程度,需要继电保护、自动装置的投入,实施实时监控。;事故分析举例——山西电网7.20事故;事故分析如下:
根据事故现场和所收集的故障录波报告,可以确认:此次事故是由低压侧引起,经中压侧到高压侧(10kV-110kV-220kV)、由单相到相间,最后到三相故障逐步发展起来。;4 电气一次设备和二次设备; ;(3)继电保护和自动装置。如各种继电器、自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。
(4)操作电器。如各类型的操作开关、按钮等实现对电路的操作控制。
(5)直流电源设备。如蓄电池组、直流发电机、硅整流装置等,供给控制、保护用的直流电源及厂用直流负荷和事故照明用电等。;; 所谓弱电化,就是在控制、信号、保护和监测设备中以低电压,弱电流(例如直流操作电压为24、48、60V,电压互感器二次额定电压为50V,电流互感器二次额定电流为0.5A等)来代替原来一般的强电式电压和电流(直流操作电压为110V、220V,电压互感器二次侧额定电压为l00V,电流互感器二次侧额定电流为5A)。这样,就可以降低对控制、保护、信号和监测设备的绝缘要求,相应地缩小它们的体积,同时也可采用截面较小的弱电控制电缆,这对节省有色金属,减小控制尺寸,缩小控制面积和方便运行控制操作等都带来好处。;所谓选线化,就是以一个控制开关通过切换开关有选择地操作若干个被控对象或对若干个被控对象进行分组操作的方法。也可进一步采用与自动电话相类似的拨号选线技术,以便在控制台上用少量的操作设备去控制较多的被控对象,或用少量监测设备来监测较多回路的电气参数。前者被称为选线控制,简称选控;后者被称为选线监测简称选测。
; 所谓远动化,就是电气设备的远距离监测和控制技术,一般也可称为遥测、遥信、遥调和遥控技术。远动化采用有线通信和无线通信(例如载波、微波等).大大地扩充了传送信息的数量和传输距离,它使变电所、水电站无人值班成为可能,是实现电力系统调度自动化 的基础。;;;电力系统中发生短路故障时,可能产生下列严重后果:
(1)数值较大的短路电流通过故障点时,引燃电弧,使故障设备损坏或烧毁。
(2)短路电流通过非故障设备时,产生发热和电动力使其绝缘遭受到破坏或缩短设备使用年限。
(3)电力系统中部分地区电压值大幅度下降,将破坏电能用户正常工作或影响产品质量。
(4)破坏电力系统中各发电厂之间并联运行稳定性、使系统发生振荡,从而使事故扩大,甚至使整个电力系统瓦解。;2)不正常运行状态
电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏时,但没有发生故障,这种情况属于不正常工作状态。例如,因负荷超过供电
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