校园网-电力系统自动装置原理36-第五章
电力系统自动装置原理

电力系统自动装置原理电力系统自动装置是指利用自动化技术,对电力系统进行监测、控制和保护的装置。
它可以实现对电力系统的实时监测,及时发现故障并采取相应的措施,保障电力系统的安全稳定运行。
本文将从电力系统自动装置的原理入手,对其工作原理进行详细介绍。
首先,电力系统自动装置的原理基于电力系统的特点和运行需求。
电力系统是由发电厂、变电站、输电线路和配电设备等组成的复杂系统,其运行需要保持稳定的电压、频率和功率因数。
同时,电力系统还面临着各种故障和突发事件的影响,如短路、过载、接地故障等。
因此,电力系统自动装置需要具备对电力系统各种参数和状态进行监测和分析的能力,能够根据系统运行情况进行自动调节和控制。
其次,电力系统自动装置的原理基于先进的传感器和监测设备。
电力系统自动装置需要通过传感器对电力系统的各项参数进行实时监测,如电压、电流、频率、功率因数等。
这些传感器可以将监测到的数据传输给自动装置的控制器,实现对电力系统运行状态的实时监测。
同时,监测设备还可以对电力系统的各种故障和异常情况进行检测和诊断,为自动装置的控制和保护提供准确的依据。
此外,电力系统自动装置的原理基于先进的控制算法和逻辑。
自动装置需要根据监测到的数据和系统运行状态,通过预设的控制算法和逻辑进行分析和判断,实现对电力系统的自动控制和保护。
例如,当监测到电力系统发生过载或短路时,自动装置可以根据预设的保护逻辑,迅速切除故障部分,保护系统设备不受损坏。
同时,自动装置还可以根据系统运行需求,实现对电力系统的自动调节和优化,提高系统的运行效率和稳定性。
最后,电力系统自动装置的原理基于先进的通信技术和网络系统。
随着信息技术的发展,电力系统自动装置还需要具备远程通信和监控能力,实现对分布式电力系统的远程监测和控制。
通过先进的通信技术和网络系统,自动装置可以实现与电力系统各个部分的信息交互和数据传输,及时掌握系统运行情况,实现对电力系统的远程监控和调度。
电力系统自动化原理及应用 5配电网自动化

二、配电管理系统
配电系统的监视、控制和管理的综合自动化系统
7
三、配电网自动化的意义
1、提高供电可靠性 2、提高供电经济性 3、提高供电能力 4、改善电能质量 5、降低劳动强度,提高管理水平和服务质量
8
5.2 配电网自动化系统 的构成
一、结构
(1) 配电主站控制中心 (2) 远方测控终端 (3) 通信部分
的动作过程。 5、什么是电力需求侧管理?管理的内容和技术手段有哪些? 6、远程自动抄表技术是如何构成的?其使用的通信方式有
哪些?
4、分段器
分段器(Sectionalizer)是一种与电源侧前级开关配 合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。当 发生永久性故障时,分段器在预定次数的分合操作后闭 锁于分闸状态,从而达到隔离故障线路区段的目的。若 分段器未完成预定次数的分合操作,故障就被其它设备 切除了,则其将保持在闭合状态,并经一段延时后恢复 到预先的整定状态。
一、电力需求侧管理的内容
(1) 调整负荷,优化用电方式
根据电力系统的生产特点和各类用户的不同用电规律,有 计划地、合理地组织和安排各类用户的用电负荷及用电时间, 达到发、供、用电平衡协调。
(2) 提高终端用电效率
通过改变用户的消费行为,采用先进的节能技术和高效设 备来实现的,其根本目的是节约用电、减少电量消耗。
5.4 配电自动化终端单元
一、配电自动化远方终端的分类
1、馈线远方终端FTU 2、站所远方终端DTU 3、配电变压器远方终端TTU
二、馈线远方终端
主要功能有:
(1) 遥信功能
(2) 遥测功能
(3) 遥控功能
(4) 远方控制闭锁功能;
(5) 手动操作功能 (6) 远程通信功能;
第五章第四节电力系统自动调频

调频方式分析(续2)
对方式1(恒定频率控制):f =0、PtA=PLB 、 PGA=PLA+PLB 此时,就稳态值而言,A和B系统的调速器(一次调节)和负 荷调节效应均不起作用(因为f = 0,故PG =0且KLf =0), 整个系统的负荷变化( PLA + PLB )全由 A 系统的二次调节承 担。 A 系统的二次调节除了承担本系统的负荷变化( PLA )外 ,还通过联络线供给系统 B 的全部负荷变化,即联络线的功率 变化与系统B的负荷变化相等。 对方式2(恒定交换功率控制):PtA=0 、 f =PLB /B 、 PGA=PLA (A/B)PLB 此时,就稳态值而言,联络线的功率变化为零(PtA = 0) ,因此整个系统的频率变化就只决定于 B 系统的负荷变化和调 速器(一次调节)及负荷调节效应(f =PLB /B )。这时, A系统的一、二次调节及负荷调节效应均发挥作用。
第四节 电力系统自动调频
2)调频过程: 当系统频率变化时,按 Δ f 启动的调速器 会比按积差工作的调频器先进行大幅度的调 整,到频差累积到一定值时,调频器会取代 调速器的工作特性,使频率稳定在fe 。 调速器 的作用为一次调频,积差调频为二次调频。
第四节 电力系统自动调频
3)机组间有功功率的分配: 代表了系统 计划外负荷的数值 (K 是一个转换常数),在调Байду номын сангаас结束时,计划 外负荷是按一定比例在调频机组间进行分 配的。
4)优缺点: 1、各调频机组间的出力也是按照一定的比例 分配的。 2、在无差调频器为主导调频器的主要缺点是 各机组在调频过程中的作用 有先有后 ,缺乏 “同时性”,导致调频容量不能被充分利用。
第四节 电力系统自动调频
第四节 电力系统自动调频
校园网-电力系统自动装置原理36-第五章

•
9、
。上 午5时23 分26秒 上午5 时23分0 5:23:26 20.11.2 0
• 10、一个人的梦想也许不值钱,但一个人的努力很值 钱。11/20/2020 5:23:26 AM05:23:262020/11/20
• 11、在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由 信心跨出第一步。11/20/2020 5:23 AM11/20/2020 5:23
第五章 电力系统频率及有功功率的自动调节
第一节 电力系统频率特性 第二节 调速器原理 第三节 电力系统的频率调节系统及其特性 第四节 电力系统自动调频 第五节 电力系统的经济调度与自动调频
第三节 电力系统的频率调节系统及其特性
一、调节系统的传递函数
(一)调速器的传递函数
X
B (s)
Kn 1 sTn
电力系统自动装置原理
电能系统基础
第三十六讲
二、机械液压调速器
三、功率-频率电液调速器
1. 转速测量
2. 磁阻发送器 3. 频率-电压变送器
2. 功率测量及其给定
3. 转速和功率给定环节
4. 电液转化器及液压系统
四、数字式电液调速器 控制电路的功能通过微机实现。 调速器的调节规律由计算机实现。 首先建立数学模型,制定控制原则, 其次编程用软件实现控制规律。 计算结果经过D/A变换输由出去控制电/液压转换, 再由液压伺服系统控制原动机的输入功率。
•
2、
。0 5:23:26 05:23:2 605:231 1/20/2 020 5:23:26 AM
每天只看目标,别老想障碍
•
3、
。20.1 1.2005: 23:260 5:23Nov -2020-Nov-20
电力系统自动装置原理第五版

电力系统自动装置原理第五版第一章介绍本书是关于电力系统自动装置原理的第五版,旨在向读者全面介绍电力系统自动装置的工作原理、设计方法和应用技术。
通过对电力系统自动装置原理的深入研究,读者将能够理解并掌握电力系统自动装置的运行机制,提高电力系统的稳定性和可靠性。
第二章电力系统自动装置的基本原理本章主要介绍电力系统自动装置的基本原理。
首先,需要了解电力系统的结构和组成,包括输电线路、变电站和负荷等。
其次,介绍电力系统的运行状态和故障类型,以及自动装置对故障的检测和处理的基本原理。
最后,介绍电力系统自动装置的分类和应用技术,例如保护自动装置、自动重合闸装置和补偿装置等。
第三章电力系统保护自动装置的原理和设计本章主要介绍电力系统保护自动装置的原理和设计方法。
首先,需要了解电力系统保护的基本概念和目标,以及保护自动装置在电力系统中的作用。
其次,介绍保护自动装置的基本工作原理,包括故障检测、故障定位和故障隔离等。
最后,介绍保护自动装置的设计方法和应用技术,例如差动保护、过电压保护和接地保护等。
第四章电力系统自动重合闸装置的原理和设计本章主要介绍电力系统自动重合闸装置的原理和设计方法。
首先,需要了解自动重合闸的基本概念和作用,以及在电力系统中的应用场景。
其次,介绍自动重合闸装置的工作原理,包括故障检测、故障排除和系统恢复等。
最后,介绍自动重合闸装置的设计方法和应用技术,例如自动重合闸时间的设置和重合闸控制策略的优化等。
第五章电力系统补偿装置的原理和设计本章主要介绍电力系统补偿装置的原理和设计方法。
首先,需要了解电力系统补偿的基本概念和目的,以及在电力系统中的应用场景。
其次,介绍补偿装置的工作原理,包括无功补偿、功率因数调节和电压调节等。
最后,介绍补偿装置的设计方法和应用技术,例如容性补偿和电容器组的选择与配置等。
第六章电力系统自动装置的现状与发展趋势本章主要介绍电力系统自动装置的现状和发展趋势。
首先,分析电力系统自动装置的发展历程和应用现状。
电力系统自动装置原理-第5章

• 比较工作点c和d知,调频装置作用的结果使频率由f3 回升到fN,负荷功率由PL3增加到PLN2。调频装置的这 种调节作用称为二次调节,它不改变调差系数。
• 由上述过程可知,在A点上升时,C点首先随A点的上移而 上移,随后又随B点的下移而下移,过程结束时,C点位置 不变。此时,A点比开始时略高,B点比开始时略低。反过 来,在转速下降A点下移时,调节过程结束时,C点位置也 不变。此时,A点比开始时略低,B点比开始时略高。
• 返回
•
转速给定(特性平移)机构
KL又是多大?
•[结论]在掌握KL*后,只需根据PLN的大小即可求出KL,从而可 得频率偏移量与功率调节量之间的关系。
•参见求解过程
• 返回
•
• (1) f = 47Hz时
例
• PL* = 0.3+0.4(47/50)+0.1 (47/50)2+0.2 (47/50)3 = 0.93
题
• PL * = 1-0.93 = 0.07
负荷的频率调节效应
•①调节效应的定性描述 •②调节效应的定量描述 •③例题分析
• 返回
•
负荷频率调节效应的定性描述
•当负荷成分确定后,负荷的功 率频率特性即可确定(见图)
•PL •PL •PN L
。
•f •f •f
N
• fN:负荷功率缺额f由负荷的功率频率特性负荷 缓解f的下降,最终稳定在略低于fN的频率值。
•PG
有或过小,否则当f 稍有变化时,调速器
《电力系统自动装置原理》教学大纲

《电力系统自动装置原理》课程大纲一. 适用对象适用于电力工程及自动化专业学生二. 课程性质电力系统自动装置原理是电力系统及其自动化专业的重要专业课,也是电气工程专业本科生的核心课程之一。
电力系统自动装置原理是电力系统自动化的三个主要内容之一,主要讲述位于变电站或发电厂内的间隔自动装置,它涉及到计算机技术和通讯技术。
通过对电力系统一次设备进行必要的自动控制,实现电力系统的经济、可靠、安全运行。
本课程系统地介绍了电力系统自动装置的各个方面,包括:自动装置的通用硬件结构与数据采样系统、发电机的自动并列原理、发电机的励磁控制系统、励磁控制系统的动态特性、发电机有功功率自动调节、电力系统低频减载装置的原理。
通过本课程的学习,学生将对电力系统自动装置的原理有较深的理解,并具有在工作中继续深入研究的自学能力,同时为电力系统其它研究方向的学习打下基础。
前序课程:电机学、发电厂及变电站电气系统、电力系统分析三. 教学目的学生应对电力系统原理和工程实际有较深刻的了解。
了解电力系统自动装置的基本概念,掌握电力系统自动装置的原理、电力系统工程应用方法以及电力系统自动装置的分析、设计方法。
培养学生具有分析电力系统控制过程及设计控制器的能力。
学生将进一步理解与自动装置相关的其它工程应用方法。
四. 教材及学时安排教材:杨冠城,主编,电力系统自动装置原理(第四版),中国电力出版社,2007年03月学时安排:五. 教学要求第0章绪论教学要求:了解:了解电力系统及其运行、电力系统自动装置的通用硬件结构掌握:电力系统自动控制的划分、掌握自动装置的基本范畴应用:内容要点:0.1 电力系统及其运行0.2 电力系统自动控制的划分0.3 本课程的主要内容第1章自动装置及其数据的采集原理教学要求:了解:电力系统自动装置的功能范畴和应用范围掌握:自动装置的组成;采样、量化与编码技术;交流采样的电量计算和前置算法应用:应用交流采样的电量计算和前置算法来分析自动装置的采样过程内容要点:1.1自动装置的组成1.2采样、量化与编码技术1.3交流采样的电量计算和前置算法第2章同步发电机的自动并列教学要求:了解:准同期并列的基本原理掌握:自动并列装置的工作原理、频率差与电压差的调整应用:微机型(数字型)并列装置的组成内容要点:2.1 准同期并列的基本原理2.2 自动并列装置的工作原理、频率差与电压差的调整2.3 微机型(数字型)并列装置的组成第3章同步发电机励磁控制自动系统教学要求:了解:同步发电机励磁自动控制系统的基本概念。
自动装置知识点

《电力系统自动装置原理》知识点杨冠城主编绪论1.电力系统自动装置对发电厂、变电所电气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基础自动化设备。
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。
2.电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。
(1)按运行计划将发电机并网运行的操作为正常操作。
(2)电网突然发生事故,为防止事故扩大的紧急操作为反事故操作。
防止电力系统的系统性事故采取相应对策的自动操作装置称为电力系统安全自动控制装置。
3.电力安全装置发电厂、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。
自动装置及其数据的采集处理电力系统运行的主要参数是连续的模拟量,而计算机内部参与运算的信号是离散的二进制数字信号,所以,自动装置的首要任务是数据采集和模拟信号的数字化。
1、硬件组成形式从硬件方面看,目前电力系统自动装置的结构形式主要有四种:即微型计算机系统、工业控制机系统、集散控制系统(Distributed control system——DCS)和现场总线系统(Field bus Control System——FCS)。
2、采样对连续的模拟信号x(t),按一定的时间间隔T S,抽取相应的瞬时值,这个过程称为采样。
采样过程就是一个在时间和幅值上连续的模拟信号x(t),通过一个周期性开闭(周期为T S,开关闭合时间为τ)采样开关S后,在开关输出端输出一串在时间上离散的脉冲信号x S(nT S)。
3、采样定理采样周期T S决定了采样信号的质量和数量: T S太小,会使x S(nT S)的数据剧增,占用大量的内存单元;T S太大,会使模拟信号的某些信息丢失,当将采样后的信号恢复成原来的信号时,就会出现信号失真现象,而失去应有的精度。
因此,选择采样周期必须有一个依据,以保证x S(nT S)能不失真地恢复原信号x(t)。
这个依据就是采样定理。
电力系统自动装置电子教案及讲义

第一章:电力系统自动装置概述1.1 电力系统自动装置的定义1.2 电力系统自动装置的作用1.3 电力系统自动装置的分类1.4 电力系统自动装置的发展历程第二章:保护装置2.1 保护装置的概述2.2 保护装置的分类2.3 保护装置的工作原理2.4 保护装置的应用案例第三章:自动控制系统3.1 自动控制系统的概述3.2 自动控制系统的分类3.3 自动控制系统的工作原理3.4 自动控制系统的应用案例第四章:电力系统自动装置的运行与维护4.1 电力系统自动装置的运行管理4.2 电力系统自动装置的维护保养4.3 电力系统自动装置的故障处理4.4 电力系统自动装置的运行与维护案例第五章:电力系统自动装置的设计与开发5.2 电力系统自动装置的设计流程5.3 电力系统自动装置的开发工具5.4 电力系统自动装置的设计与开发案例第六章:电力系统自动装置的工程应用6.1 工程应用概述6.2 保护装置在工程中的应用6.3 自动控制系统在工程中的应用6.4 工程应用案例分析第七章:电力系统自动装置的调试与测试7.1 调试与测试的基本概念7.2 保护装置的调试与测试7.3 自动控制系统的调试与测试7.4 调试与测试案例分析第八章:电力系统自动装置的常见问题与解决策略8.1 常见问题分析8.2 保护装置的问题与解决策略8.3 自动控制系统的问题与解决策略8.4 问题解决案例分析第九章:电力系统自动装置的技术改进与创新9.1 技术改进与创新的重要性9.2 保护装置的技术改进与创新9.3 自动控制系统的技术改进与创新9.4 技术创新案例分析第十章:电力系统自动装置的发展趋势10.1 发展趋势概述10.2 保护装置的发展趋势10.3 自动控制系统的发展趋势10.4 发展趋势案例分析第十一章:电力系统自动装置的故障分析与诊断11.1 故障分析与诊断的重要性11.2 保护装置的故障分析与诊断11.3 自动控制系统的故障分析与诊断11.4 故障分析与诊断案例分析第十二章:电力系统自动装置的可靠性评估12.1 可靠性评估的基本概念12.2 保护装置的可靠性评估12.3 自动控制系统的可靠性评估12.4 可靠性评估案例分析第十三章:电力系统自动装置的节能与环保13.1 节能与环保的意义13.2 保护装置的节能与环保措施13.3 自动控制系统的节能与环保措施13.4 节能与环保案例分析第十四章:电力系统自动装置的通信技术14.1 通信技术在电力系统自动装置中的应用14.2 保护装置的通信技术14.3 自动控制系统的通信技术14.4 通信技术案例分析第十五章:电力系统自动装置的未来挑战与机遇15.1 未来挑战概述15.2 保护装置的未来挑战与机遇15.3 自动控制系统的未来挑战与机遇15.4 未来挑战与机遇案例分析重点和难点解析本文主要介绍了电力系统自动装置的相关知识,包括概述、保护装置、自动控制系统、工程应用、调试与测试、常见问题与解决策略、技术改进与创新、发展趋势、故障分析与诊断、可靠性评估、节能与环保、通信技术以及未来挑战与机遇。
《电力系统自动装置》复习思考题

《电力系统自动装置》复习思考题绪论复习思考题1.简述电力系统自动装置的作用。
2.电力系统自动装置有哪些功能?3.电力系统自动装置有哪些类型?第一章复习思考题1、AA T装置有何用途?2、对AAT装置有哪些基本要求?3、为什么要求AAT装置只能动作一次?4、简述明备用和暗备用的含义。
5、指出图1-1中AAT装置典型一次接线属哪种备用方式,故障时如何将备用电源投入?6、AA T装置有哪两部分组成?各有什么作用?7、试简述图1-2中AA T装置的工作原理和接线特点。
8、AA T装置低电压起动时间继电器的动作时间值如何整定?为什么?9、AA T装置中的闭锁继电器延时返回时间值应如何整定?为什么?10、AA T动作时间一般是越短越好,但应考虑哪些因素?11、微机备自投有哪几种应用方式?12、并联切换和串联切换的含义是什么?他们有何优缺点?13、什么叫快速切换?厂用电快速切换有何优点?第二章复习思考题1.什么是自动重合闸?输电线路装置自动重合闸的作用是什么?2.试述自动重合闸应满足的基本要求。
3.重合闸重合于永久性故障上,对电力系统有什么不利影响?4.自动重合闸的启动方式有哪两种?各有什么优缺点?5.根据图2-1所示的重合闸装置原理接线图,试说明当线路发生永久性故障时,重合闸装置如何保证只重合一次?6.输电线重合闸有哪些闭锁条件?7.什么是重合闸复归时间?整定时应考虑哪些因素?8.双电源线路上采用自动重合闸装置时,需要考虑哪些特殊问题?为什么?9.在检无压和检同步三相自动重合闸中,当处于下列情况会出现什么问题?(1)线路两侧检无压均投入。
(2)线路两侧仅一侧检同步投入。
10.什么是非同步自动重合闸?其有何特点?11.双侧电源线路非同步自动重合闸方式有哪两种?各有何优缺点?12.试述检定同步的工作原理。
13.什么是重合闸前加速保护?什么是重合闸后加速保护?各具有什么优点?14.什么是综合重合闸?综合重合闸装置能实现哪几种重合闸方式?15.与三相重合闸比较,综合重合闸有哪些特殊问题需要考虑?第三章复习思考题1. 何谓并列?发电机并列操作应遵循哪原则?2. 并列的方法有哪两种?各有何特点?3. 准同期自动并列的三个条件是什么?并列时如果不满足这些条件会有何后果?4. 准同期自动并列的实际条件是什么?5. 何谓滑差?何谓滑差频率?何谓滑差周期?它们之间有何关系?6. 什么叫同步点?7. 同频并网和差频并网的特征是什么?8. 自动准同期装置主要由哪三大部分组成?各部分的主要作用是什么?9. 什么叫整步电压?整步电压有何特点?10. 何谓恒定越前时间?何谓恒定越前相角?11. 并列操作时,如断路器的主触头不在δ= 0时刻闭合会出现什么情况?准同期并列装置是如何保证断路器的主触头在δ= 0的时刻闭合?12. 并列断路器合闸脉冲的越前时间应怎样考虑?13. 简述微机自动并列装置同步条件检定的原理。
电力系统自动装置原理

电力系统自动装置原理
电力系统自动装置原理是指利用电气传动和控制技术对电力系统的运行进行监控、控制和保护的一套技术系统。
其包括各种自动装置及所需的电源、灯光、信号、指示器等各种设备,它是保证电力系统工作稳定、可靠的关键设备,具有很高的安全性和可靠性。
其中,自动装置是自动化工程设备中最基本的部分,它能够根据瞬态过程的特点自行完成相应的判断和动作,自动对电力系统进行控制和保护,从而减轻操作员的负担。
电力系统自动装置分为保护、自动控制和辅助设备三种类型,每种类型都有其独特的原理。
保护装置的原理是通过对电力系统中各种故障状态进行检测,当电力系统出现故障时以最短的时间将故障分离出去,从而保护系统的正常运行。
保护装置的种类比较繁多,但其原理都是相似的,都是通过对电流、电压、功率等参数进行检测,并与预设参数进行比较,以判断是否存在故障,并触发相应的保护动作,从而避免故障向系统传递,减轻对电力系统的影响。
自动控制装置的原理则是根据电力系统的工作条件、设定值和控制规律,对电力系统进行控制,以达到系统的最佳运行状态。
其主要特点是具有自动调整功能,它能够以较高的速度、精度、稳定性来自动完成各种电力系统的控制任务,提高电力系统的可靠性和运行效率。
辅助装置的原理主要是通过对电力系统进行测量、计算、记录和报告等手段,获取电力系统的各项参数数据,以提供控制保护、预警报警、运行维护等方面的支持。
辅助装置还可以对电力系统进行实时监测、故障诊断和状态评估,以提高系统的可靠性和运行效率。
总之,电力系统自动装置原理是一种基于电气传动和控制技术的电力系统监测、控制和保护技术,它具有很高的安全性和可靠性,在电力系统的规划、设计和运行中起着至关重要的作用。
电力系统自动装置原理重点

总结人:张英杰电力系统自动装置原理重点·绪论1. 电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。
2. 调度控制中心对所管辖的电力系统进行监视和控制、其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保系统安全经济运行。
3. 电力系统自动控制的划分:①电力系统自动监视和控制;②发电厂动力机械自动控制;③电力系统自动装置;④灵活交流输电系统;⑤电力安全装置。
4.·第二章 同步发电机的自动并列1. 并列操作:将同步发电机并入电力系统参加并列运行的操作。
2. 任一母线电压瞬时值:sin()m u U t ωϕ=+ (电压幅值、频率、相角)3. 同步发电机组并列时遵循的原则:(问答)① 并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不应超过待并发电机额定电流的1~2倍。
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。
4. 同步发电机并列方法:①准同期并列;②自同期并列。
(一般采用准同期并列) 准同期并列:设待并发电机组G 已经加上励磁电流,其端电压为G U •,调节待并发电机组G U •的状态参数使之符合并列条件。
5. 并列的理想条件:6. 不满足准同期并列的后果?① 电压幅值差:冲击电流主要为无功电流分量;② 合闸相角差:当相角差较小时,这种冲击电流主要为有功电流分量;③ 频率不相等:待并发电机需经历一个很长的暂态过程才能进入同步运行状态,严重时甚至失步。
7. 自同期并列:自同期并列操作是将一台未加励磁电流的发电机组升速到接近于电网频率,滑差角频率x ω不超过允许值,且在机组的加速度小于某一给定值的条件下,首先合上并列断路器QF ,接着立即合上励磁开关SE ,给转子加上励磁电流,在发电机电动势逐渐增长的过程中,由电力系统将并列的发电机组拉入同步运行。
(不能用于两个系统间并列操作)8. 准同期并列装置的两种原理:恒定越前相角、恒定越前时间。
第五章 (全)输电线路的自动重合闸

• 暂时性故障:该类故障断电即逝;重合后可继续供电。 •
在电力系统输电线路上,采用自动重合闸的作用可 归纳如下: 1 、可大大提高供电的可靠性,在线路上发生暂时 性故障时,迅速恢复供电,减少线路停电的次数, 这对单侧电源的单回线路尤为显著; 2 、在有双侧电源的高压输电线路上采用重合闸, 可以提高电力系统并列运行的稳定性; 3、在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于 考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以 节约投资; 4、自动重合闸可以纠正因断路器本身机构不良或 继电保护误动作而引起的误跳闸。
tu——故障点去游离时间; tz——断路器消弧室及传动机构准备好再次动作时间。
3、一次合闸脉冲元件:保证重合闸装置只重合一次。 4、执行元件:启动合闸回路和信号回路,还可与保 护配合,实现重合闸后加速保护。
2、自动重合闸的动作时间整定
• 单侧电源线路的三相重合闸要带有时限, 因为在断路器跳闸后,要使故障点的电弧 熄灭并使周围介质恢复绝缘强度是需要一 定时间的,必须在这个时间以后进行合闸 才有可能成功;在断路器动作跳闸后,其 触头周围绝缘强度的恢复以及消弧室重新 充满油需要一定的时间。
a、线路两侧均装有全线瞬时动作的保护;
b、有快速动作的QF,如快速空气断路器;
c、冲击电流<允许值。
(2)非同期重合闸方式:当线路两侧断路器跳闸后, 冲击电流均未超过系统中各元件的允许值时,即不管 线路两侧电源是否同步,都将自动合上两侧断路器,
电力系统自动装置原理

电力系统自动装置原理
电力系统自动装置是指在电力系统中,通过各种自动装置和保护设备来实现对电力系统的监测、控制和保护。
其原理是利用各种电气、电子设备和控制系统,对电力系统中的各种故障和异常情况进行监测和判断,然后采取相应的措施,以确保电力系统的安全、稳定和可靠运行。
首先,电力系统自动装置需要实时监测电力系统的各种参数,如电压、电流、频率、功率因数等。
通过各种传感器和监测装置,可以实时获取电力系统的运行状态,及时发现电力系统中的异常情况。
其次,电力系统自动装置需要对电力系统中的各种故障和异常情况进行判断和识别。
通过对监测到的各种参数进行分析,可以判断出电力系统中是否存在短路、过载、接地故障等情况,从而及时采取相应的保护措施。
然后,电力系统自动装置需要实现对电力系统的控制。
一旦发现电力系统中存在故障或异常情况,自动装置需要能够自动切除故障部分,实现对电力系统的局部或整体控制,以防止故障扩大,保证电力系统的安全运行。
最后,电力系统自动装置需要实现对电力系统的保护。
通过各种保护装置和自动开关,可以对电力系统中的各种设备和线路进行保护,确保在发生故障时能够及时切除故障部分,保护设备和线路不受损坏。
总之,电力系统自动装置的原理是通过实时监测、判断、控制和保护,对电力系统进行全面的监测和保护,以确保电力系统的安全、稳定和可靠运行。
这不仅提高了电力系统的运行效率,也保障了电力系统的安全性,对于现代化电力系统的建设和运行具有重要意义。
微机电力自动装置原理课件第5章电力F和P自动调节

6
K L*
dPL* df*
a1 2a2f*源自 3a3f2 *
.... nan
f*n (5 6)
用斜率或增量表示:
K L*
tg
PL* f*
, 或K L
PL f
(MW
/
HZ
)
所以K L*
KL
PL f
(5 9)
5、负荷的频率调节效应系数KL*应用举例 例5-1、1类负荷30%, 2类负荷40%, 3类负
(1)第i台发电机组的调节方程为
PGi
1 Ri*
f fN
PGN (i 1,2,3, n)(5 18)
(2)若f是相同的,多台发电机组承担总功率增
量为:
1 f
P
R*
fN
PN
(5 20)
其中:R*
PN n PGN
;f*
Ri*Pi PGiN
30
• 给定机构特性图
31
给定原理
• 1、图5-12,当D点上移---A、B、C、F各 点不动,只有E点下移,使油动机活塞上移。 增加进入汽轮机的功率
• 2、机组未并网时,调节到A` B` C`D`F`位 置时结束,结果是转速升高。
• 3、并网运行时,由于电网频率不变化,即 A点位置不变, D点上移,B点移到B`---B`` 结束,使发电机输出功率增加,如图5-13 所示,转速不变,功率从Pa---Pb,机组特性 平移。
14
4、结论:发电机组功率---频率的调差系数主要 决定于蒸汽机上调速器的静态调节特性。调节的 强度由调差系数R,R*,KG,KG*确定。 例题5-1, 5-2(P126面 )
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
•(二)原动机的传递函数
•
•(三)汽轮发电机组的传递函数
•
•
•
•
•
•
•第五章 电力系统频率及有功功率的自动调 节
•第一节 电力系统频率特性 •第二节 调速器原理 •第三节 电力系统的频率调节系统及其特性 •第四节 电力系统自动调频 •第五节 电力系统的经济调度与自动调频
•
•第三节 电力系统的频率调节系统及其特性
•一、调节系统的传递函数 •(一)调速器的传递函数
校园网-电力系统自动装 置原理36-第五章
2020年5月31日星期日
•二、机械液压调速器
•
•三、功率-频率电液调速器 1. 转速测量
2. 磁阻发送器 3. 频率-电压变送器
2. 功率测量及其给定 3. 转速和功率给定环节 4. 电液转化器及液压系统
•电路的功能通过微机实现。 • 调速器的调节规律由计算机实现。 • 首先建立数学模型,制定控制原则, • 其次编程用软件实现控制规律。 • 计算结果经过D/A变换输由出去控制电/液压转换, • 再由液压伺服系统控制原动机的输入功率。