电力系统自动装置原理重点
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一种高科技电气装置,它的作用是消除电力系统中出现的故障,确保电力系统运行安全可靠,提高电力系统的自动化程度。
电力系统自动装置应用广泛,包括变电站自动化、电力线路故障隔离、保护配电系统、自动调控电力负载等。
下面将详细介绍电力系统自动装置的原理。
1. 电力系统自动装置的分类电力系统自动装置按照作用原理可以分为三种:(1)过电流保护过电流保护是一种常见的保护方式,它通过检测电路中的电流大小来判断是否存在故障。
当电流大于额定值或持续时间超过一定时间时,保护装置会触发,使故障线路与电力系统隔离。
(2)差动保护差动保护是一种常用的变压器保护和母线保护方式,它是通过检测两侧的电流差异,判断电路是否存在故障,来实现快速隔离故障电路。
(3)接地保护接地保护是针对系统接地故障而设计的保护装置,它是通过检测系统中的接地电流大小和存在的故障类型来进行分析,针对不同类型的故障进行自动隔离和恢复。
2. 电力系统自动装置的工作原理电力系统自动装置的工作原理主要包括三个步骤:检测、判断和操作。
(1)检测电力系统自动装置通过传感器或直接连接到线路的电流和电压信号检测电力系统中的各种信号,如故障电流、电压等。
(2)判断当检测到电力系统中存在异常信号时,电力系统自动装置会进行判断,判断出异常信号的类型和位置,并作出相应的处理。
例如,若判断出存在过电流故障,就会针对不同类型的故障进行不同的处理,如瞬时短路、接地故障或欠电压故障。
(3)操作电力系统自动装置会根据判断结果对电力系统进行相应的操作,如切断故障电路、自动重建回路、调整电力系统运行状态等,保证电力系统的运行安全和可靠性。
3. 电力系统自动装置的优点电力系统自动装置具有以下优点:(1)自动化程度高,能够快速准确地诊断和处理电力系统的各种故障。
(2)具有可靠性强的故障传递能力,当有部分装置发生故障时,其余装置仍能正常工作。
(3)能够大幅度提高电力系统的运行效率,减少电力损耗和能源浪费。
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。
电力系统自动装置原理

电力系统自动装置原理第一章1)电能质量的两个最主要指标:电压、频率。
2)自动装置的首要任务: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。
3)香农采样定理:采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,则模拟信号可由采样信号唯一表示()。
第二章1)恒定越前时间的准同期并列装置中的合闸信号控制单元有哪些环节组成:由滑差角频率检测、电压检测和越前时间信号等环节组成。
2)同步发电机的两种并列方式:准同期并列和自同期并列。
3)同步发电机并列操作时,冲击电流最大瞬时值一般不应超过待并发电机额定电流的1~2倍。
4)什么是整步电压:自动并列装置检测并列条件的电压。
5)频率差调整的任务:将待并发电机的频率调整到接近于电网电压频率,使频率差趋向并列条件允许的范围,以促成并列的实现。
6)运行母线电压的三个状态量:幅值、频率、相角。
7)发电机电压落后电网电压时,发电机吸收电网功率。
8)发电机并列操作时,相角差较小时,其冲击电流主要分量是有功。
9)按照提前时间不同,准同期并列分为哪两种:恒定越前相角准同期并列、恒定越前时间准同期并列。
10)准同期并列的理想条件:频率相等()、电压幅值相等()、相角差为零()。
11)什么是同步发电机自动准同期并列?有什么特点?适用什么场合?为什么?答:调节发电机的电压Ug,使Ug与母线电压Ux相等,满足条件后进行合闸的过程。
特点:并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低;但并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂。
适用场合:由于准同步并列冲击电流小,不会引起系统电压降低,所以适用于正常情况下发电机的并列,是发电机的主要并列方式,但因为并列时间较长且操作复杂,故不适用紧急情况的发电机并列。
12)什么是同步发电机自同期并列?有什么特点?适用什么场合?为什么?答:是将一台未加励磁电流的发电机组升速到接近电网频率,滑差角频率不超过允许值,且在机组的加速度小于某一给定值的条件下,首先合上断路器QF,接着合上励磁开关开关SE,给转子加励磁电流,在发电机电动势逐渐增长的过程中,又电力系统将并列的发电机组拉入同步运行。
电力系统自动装置原理

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.不恰当并列操作影响:①产生巨大冲击电流;②系统电压严重下降;③使电力系统震荡以致瓦解3. 同步发电机并列原则: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超过1~2倍;②发电机组并入电网后,应能迅速同步,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:准同期并列、自同期并列5. 并列的理想条件:① ƒG =ƒX ②U G =U X ③ δe=0 (即相角差为0)6. 存在电压幅值差时,冲击电流主要为无功电流分量;存在合闸相角差时,冲击电流主要是有功电流分量;存在频率差时,待并发电机需经很长暂态过程才能同步,严重时甚至失步。
7.准同期并列主要是对脉动电压Us 和滑差角频率ωs 进行检测和控制。
8.准同期并列装置采用的提前量有恒定越前相角和恒定越前时间。
9. 计算题: 例:一次系统的参数为:发电机交轴次暂态电抗"q X 为0.125;系统等值机组的交轴次暂态电抗与线路电抗X X 为0.25;断路器QF t =0.5s,它的最大可能误差时间为±20%QF t ;自动并列装置最大误差时间为±0.05s ,待并发电机允许的冲击电流值为"i hm =2GN I 。
试计算允许合闸误差角ey δ、允许滑差角频率sy ω,与相应的脉动电压周期s T 。
解:按题意求解如下:① 取''q E =1.05,允许合闸误差角ey δ=''q ""21.82arcsin 2E X X i X q hm ⨯+)(=2arcsin 05.128.1225.0125.012⨯⨯+⨯⨯)(=11.38°=0.199 rad PS:若记不住以上公式,可用"''28.1h hm I i =和2sin X 2ey ''q "q"δX h X E I +=推导。
电力系统自动装置复习提要

绪论1.掌握电力系统的组成、发电厂类型、电能生产的特点、对电力系统运行的要求、负荷等级的划分、衡量电能质量的指标、电网互联的优越性、我国输配电线路的额定电压等级,了解我国电力系统情况和各种电力系统新技术。
2.熟悉火力发电厂、水力发电厂的生产过程,了解各种新能源发电方式。
Ch11.熟悉电力系统自动装置的硬件结构,熟悉按照微机类型不同的自动装置分类以及各种装置的特点和适用范围。
2.熟悉电力系统自动装置的软件构成。
3.熟悉模拟信号的前置处理电路。
4.理解采样原理,掌握两种采样方式。
5.掌握离散信号的量化与编码方法以及标度变换系数、量化误差、分辨率的计算方法(作业1)。
6.掌握基于傅立叶算法的交流信号电量计算方法(作业1),熟悉交流电信号的频率测量和相位测量原理和方法。
7.掌握开关量的概念,熟悉开关量输入、输出通道的结构,掌握开关量状态的识别方法和开关变位识别方法。
Ch21.掌握发电机同期并列的概念和并列要求,掌握同期点、脉动电压、滑差(周期)等概念。
2.掌握自同期、准同期并列的步骤和两种方法的特点,掌握各种情况下并列冲击电流计算方法,会用相量图分析各种情况下并列冲击电流的特点。
3.掌握理想的准同期并列条件,熟悉实际准同期并列条件(一般的允许范围)。
4.理解越前时间、越前相角的概念,掌握恒定越前时间并列装置的整定计算方法(例题,作业2)。
5.熟悉数字式自动准同期并列装置的硬件结构(结合CH1之1),熟悉各单元的功能和工作原理(算法),了解越前相角预报方法和合闸时机捕捉原理以及加快并列的措施。
6.了解模拟式并列装置的结构和工作原理。
Ch31.了解电压调节的意义和调节方法。
2.熟悉励磁调节系统的结构和作用,理解机端电压控制和无功功率调整的原理(相量图),掌握并联机组无功功率的自然分配和期望分配方法。
3.熟悉对励磁控制系统的基本要求,掌握励磁控制规律,掌握励磁系统的种类,熟悉各类励磁系统的特点和适用情况。
4.掌握三相不可控、三相半控、三相全控整流电路的电路结构和工作原理,熟悉整流电路的外特性和逆变失败原理。
电力系统自动装置原理-第06章_电力系统自动装置原理

原则2:级差不强调选择性
• 由于实际系统中运行方式和事故的不同,造成 功率缺额具有很大的分散性。若低频减载装置 采用试探法逐级求解,分级切除少量负荷,以 达到比较好的效果。这时要求n较大,这就使得 每级切除的负荷较少,即使两级间无选择性起 动,也不会造成负荷切除量过大,因而频率恢 复值不致于太高 。
26
自动低频减载装置的动作时延
• 原则上,动作应尽可能地快,以便延缓f 的下 降。然而,在事故期间可能的电压下降(f 不一 定不满足要求)可能会引起装置误动作,这时人
为设定一0.3~0.5秒的时间延迟以躲过可能的误
动作。
27
第2节 自动低频减载
一、概述 二、电力系统频率 静特性€ 三、电力系统频率的动 态特性€ 四、自动低频减载 的工作原理€ 五、自动低频减载的接线与运行
Phmax PLmax PLN PLmax
K L*f * P Lmax
Phmax KL* PLNf* 1 KL*f*
13
14
自动低频减载装置的动作顺序
• 为防止非最严重事故下切除过多的负荷,自动低 频减载装置可采取分批断开负荷并逐步修正负荷 切除量的方法进行。自动低频减载装置在系统频 率下降过程中,按照频率的不同数值将负荷切除 分成多级,每级的动作频率由整定值确定。
• 原则1:按选择性确定级差‘ • 原则2:级差不强调选择性‘ • 前后两级动作的频率间隔:前后两级动作的时间
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。
18
原则1:按选择性确定级差
• 该原则强调动作的顺序,后一级只有在前一 级动作以后还不能制止频率下降的情况下才 允许动作。
• 在留有适当的频差裕度fy后,频差应该满足 如下关系: f =2f+ft+fy
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。
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。
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5. 并列的理想条件:
ωG = ωx 或 fG = fx (即频率相等) UG = U x (即电压幅值相等)
δe = 0 (即相角差为零)
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 ωx 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)
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UG ,调节待并发电机
•
组UG 的状态参数使之符合并列条件。
慢。 ④ 发电机转子回路无法实现直接灭磁。 ⑤ 要求旋转整流器和快速熔断器等有良好的机械性能,能承受高速旋转的离心力。 ⑥ 因没有接触部件的磨损,也就没有炭粉和铜末引起的对电机绕组的污染,故电机的绝
缘寿命较长。
永磁发电机
无刷励磁原理接线图
旋转元件
AE G
励磁开关
TA TV
晶闸管整流器
励磁调节器
静止励磁系统(发电机自并励系统)原理接线图
6.
负荷频率调节效应系数: K* = KL
fN PLN
负荷的频率调节效应:系统负荷参与调节作用,它的特性有利于系统中有功功率在另一
频率值下重新平衡。
7. 发电机组的功率—频率特性
发电机组调差系数:
R = − Δf Δ PG
原动机的单位调节功率:
KG
=
1 R
=
−
ΔPG Δf
8. 系统单位调节功率(综合发电机金和负荷调节效应)
i =1
i =1
i =1
i =1
(2)联合电力系统的调频方式
①恒定频率控制 FFC;②恒定交换功率控制 FTC;③频率联络线功率偏差控制 TBC。
·第六章 电力系统自动低频减载及其他安全自动控制装置
1. 频率降低较大时,对系统的影响: (一)对汽轮机的影响 某些汽轮机在长时期低于频率 49~49.5Hz 以下运行时,叶片容易产生裂纹,当频率低到 45Hz 附近时,个别级的叶片可能发生共振而引起断裂事故。 (二)发生频率崩溃现象 当频率下降到 47~48Hz 时,火电厂的厂用机械出力将显著降低,使锅炉出力减少,导致 发电厂输出功率进一步减少,致使功率缺额更为严重。于是系统频率进一步下降,这样恶性 循环将使发电厂运行受到破坏。 (三)发生电压崩溃现象 当频率降低时,励磁机、发电机等的转速相应降低,由于发电机的电动势和电动机的转速 降低,加剧了系统无功不足情况,使系统电压水平下降。当频率降至 46~45Hz 时,系统电 压水平受到严重影响,当某些中枢点电压低于某一临界值时,将出现“电压崩溃”现象,系 统运行的稳定性遭到破坏,最后导致系统瓦解,将引起大面积停电。
P29 【例 2-1 】 10. 自动并列装置检测并列条件的电压人们常称为整步电压。
·第三章 同步发电机励磁自动控制系统
1. 同步发电机励磁系统的组成:励磁功率单元+励磁调节器
2. 同步发电机励磁控制系统的任务(简答) (1)电压控制,励磁自动控制系统担负了维持电压水平的任务;(2)控制无功功率的分配 (发电机发出的有功功率只受调速器控制,与励磁电流的大小无关。);(3)提高同步发电机 并列运行的稳定性(对静态稳定、暂态稳定的影响);要求:快速响应特性、高强励倍数。 ① 对静态稳定的影响:
条件 ③提高继电保护装置工作的正确性;(5)水轮发电机组要求实行强行减磁。
3. (填空)励磁顶值电压U EFq 是了励磁功率单元在强行励磁使可能提供的最高输出电压值。 该值与额定励磁电压U EFN 之比称为强励倍数。
4. 通常将励磁电压在最初 0.5s 内上升的平均速率定义为励磁电压响应比。
5. 交流励磁机旋转整流器励磁系统(无刷励磁)<特别适合于超大容量发电机组> 性能和特点: ① 无碳刷和滑环,维护工作量可大为减少。 ② 发电机励磁由励磁机独立供电,供电可靠性高。 ③ 发电机励磁控制是通过调节交流励磁机的励磁实现的,因而励磁系统的响应速度较
UG0
δ=0 无差特性
* 具有负调差特性发电机组不能并联运行;
δ>0 正调差特性
* 两台无差调节特性机组不能并联运行。
15.
IQ∗
=
UG0∗ − UG∗ UG0 − UGN
=
1 δ
(U G 0∗
− UG∗ )
U GN
P75 【例 3-1、3-2】
ΔIQ∗
= − ΔUG∗ δ
= ΔQ∗
16. 励磁调节器的辅助控制(不参与正常情况下的自动控制) 功能 (1)瞬时电流限制和最大励磁限制; (2)最小励磁限制器; (3)电压/频率(V/Hz)限 制和保护; (4)发电机失磁监控 * 同步发电机欠励磁运行时,由滞后的功率因数变为超前功率因数,发电机从系统吸收无功 功率,这种运行方式称进行运行。 * 发电机“失磁”是指发电机在运行中全部或部分失去励磁电流,使转子磁场减弱或消失。 (填空)实际运行中,水轮发电机一般不允许失磁运行。汽轮发电机失磁后,适当降低其有 功输出,在很小的转差下,可以异步运行一段时间(例如 10~30min)。
·第四章 励磁自动控制系统的动态特性
1. 在励磁控制系统中通常用电压速率反馈环节来提高系统的稳定性。 这种并联校正的微分负反馈网络即为励磁系统稳定器。
2. 改善电力系统的稳定性的措施——电力系统稳定器 在远距离输电系统中,励磁控制系统会减弱系统的阻尼能力,引起低频振荡。其原因归
结为两条: 1) 励磁调节器按电压偏差比例调节; 2) 励磁控制系统具有惯性。 3)
13.(问答)对励磁调节器特性进行调整主要是为了满足运行方面的要求。这些要求是: ① 发电机投入和退出运行时,能平稳地改变无功负荷,不致发生无功功率的冲击; ② 保证并联运行的发电机组间无功功率的合理分配。
14.
* 一台无差调节特性的发电机可以和多台正调差
UG
特性发电机组并联运行;
δ<0 负调差系数
2. 频率允许偏差一般不超过 ±0.2Hz 。
3. 电力系统运行的任务:①在调整系统频率时,要求维持系统频率在规定范围内;②力求 使系统负荷在安全运行约束条件下,实现经济运行,发电机组之间实现经济分配。
4. 电力系统负荷的功率—频率特性 PL = F ( f )
5. 一次调频:由调速器进行,针对随机分量(调进汽门、进水门); 二次调频:由手动或自动调频器进行,针对脉动分量; 三次调频:有功功率经济分配,针对持续分量。 与频率变化无关的负荷:照明、电阻炉; 与频率成正比的负荷:压缩机、卷扬机 与频率二次方成正比负荷:涡流损耗。
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。
9. 恒定越前时间并列装置的整定计算:
t ① 越前时间 YJ :
tYJ = tc + tQF
tc ——自动装置合闸信号输出回路的动作时间; tQF ——并列断路器的合闸时间。
② 允许电压差:(0.1~0.15)U N
③ 允许滑差角频率:
最大允许滑差 ωsy 为
7. 在三相可控整流电路中,控制角α 起点规定为各相的自然换向点。
8. 在α < 90 时,输出平均电压Ud 为正,三相全控桥工作在整流状态; 在α > 90 时,输出平均电压Ud 为负,三相全控桥工作在逆变状态。 β (180 −α ) ——逆变角,逆变角 β 总是小于 90 的。
9. 若要发电机利用全控桥进行逆变灭磁,必须使最小逆变角 β 大于换流角 γ 及晶闸管关断
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。
增 大 Rc 值
励 磁 机 励 磁 电 流 IEF
发电机电压UG
励磁机电压 UE
11. 发电机的调节特性是发电机转子电流 IEF 与无功负荷电流 IQ 的关系。
12. 调差系数δ
δ
= UG1 −UG2 U GN
= UG1∗
− UG2∗
= ΔUG∗
UGN ——发电机额定电压;
UG1 、UG2 ——分别为空载运行和额定无功电流时发电机电压,一般取UG2 = UGN δ 越小,无功电流变化时发电机电压变化越小,表征励磁控制系统维持发电机电压的能力。
Δf = f − fN
可以完全消除系统频率偏差
Ki ——积分控制增益
③联合自动调频:
决定各机组调节功率 ΔPci 最简单的关系式为:
n
∑ ΔPci = ai ( ΔPGi − Bf Δf ) i =1
系统调频机组总的调节功率为:
Bf ——频率偏差系数
n
n
n
n
∑ ∑ ∑ ∑ ΔPci = ai ( ΔPGi − Bf Δf ) = ΔPGi − Bf Δf
VS