电力系统及其自动化课程

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本科专业电力系统及自动化

本科专业电力系统及自动化

本科专业电力系统及自动化
在电力系统方面,学生将学习电力系统的组成结构、运行特点、传输与配电技术、电力负荷特性分析等内容,同时也会接触到电力
系统的保护与自动化技术,电力系统的规划与经济运行等方面的知识。

此外,电力系统及自动化专业也会涉及到电力电子技术,学生
将学习电力电子器件的原理与应用、变流器技术、逆变器技术等内容,为电力系统的调节与控制提供技术支持。

在自动化控制方面,学生将深入学习自动控制理论、数字控制
技术、现代控制理论等内容,了解自动化系统的建模与仿真、控制
算法的设计与实现、工业控制网络等知识。

此外,学生还会学习计
算机应用技术,包括计算机编程、数据结构与算法、嵌入式系统等
内容,为电力系统的监控与管理提供技术支持。

总的来说,电力系统及自动化专业涵盖了电力工程、控制理论、电子技术、计算机应用等多个领域的知识,学生将在学习过程中全
面了解电力系统的构成与运行原理,掌握电力设备的设计与应用技术,具备自动化控制系统的设计与应用能力,为电力系统的安全稳
定运行和智能化发展做出贡献。

电力系统及其自动化课程设计任务书

电力系统及其自动化课程设计任务书
发电机并网模型的建立、并网过程的仿真。
三、课程设计的要求
1、发电机并网条件分析; 2、发电机并网模型的建立; 3、分别对发电机端电压电压与电网电压幅值、频率和初相位在各种匹配情况下
发电机并网过程的仿真; 4、 理论分析结果与仿真分析结果的比较。
4、 考核方式
课程设计按五级评分标准进行考核;
5、 参考资料
自选题 2、用 PLC 实现原动机调速控制
硬件条件:
直流电动机实验机组(参数见电机铭牌,用于模拟原动机如水轮机、汽轮 机)、晶闸管集成控制模块套件(淄博银河)、光电脉冲发生器、电流互感器、S7200 PLC 单元(CPU226/EM235)、通讯电缆、通用电脑。
目的:
培养学生掌握原动机速度控制的基本要求,系统构成,各部分工作原理,
一、课程设计的目的
通过本次课程设计,使学生能过对数字式准同期自动并列装置有一个全面 的认识,通过查阅资料,掌握准同期并列的基本原理,了解并列误差的国家标 准,掌握数字式自动并列装置的硬件电路和软件,进一步锻炼学生的编程能力。
二、课程设计的内容
1. 硬件设计: a) 检测电路的设计,要求把电网和发电机发出的电信号转换成芯片可处理 的信号,如有效值变换和方波整形等; b) 显示电路的设计,要求在系统工作过程中不断显示电网和发电机电压和 频率; c) 输入、输出接口电路的设计; d) 硬件抗干扰电路的设计。
自选题 4、基于单片机的同步发电机励磁控制系统的设计
一 、课程设计的目的
通过本次课程设计,让学生掌握同步发电机励磁控制的基本要求、系统组成及 其各部分工作原理,掌握基于单片机的励磁自动控制系统的硬件电路和软件设 计,进一步锻炼学生的能力。
二、课程设计的内容
1、分析励磁系统工作原理; 2、励磁变压器的设计;晶闸管元件参数与主回路、控制回路、保护回路; 3、励磁电压、励磁电流、系统电压、无功电流参数等参数的检测电路; 4、起励条件和控制;励磁绕组的灭磁回路与灭磁开关;强励与强励时间保护; 5、闭环控制系统的设计和控制参数的整定。

电力系统自动化-电力系统自动化-《电力系统自动化》课程教学大纲

电力系统自动化-电力系统自动化-《电力系统自动化》课程教学大纲

《电力系统自动化》课程教学大纲Power System Automation课程编号:130202221学时:32 学分:2.0合用对象:电气工程及其自动化专业先修课程:电力系统分析,自动控制原理,电力电子技术等一、课程的性质和任务(四号黑体加粗,描述文字用四号小宋体(下同))本课程是电气工程及其自动化专业一门学科方向类必修课程。

电力系统自动化是保证电力系统安全、优质、经济运行的综合性技术,涉及电力系统运行理论、自动控制理论、计算机控制技术、网络通信技术等多方面的知识,包括发机电励磁自动控制、发电厂自动化、电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化等,是自动控制技术、信息技术在电力系统中的应用,已经成为电气工程类专业学生必备的专业知识之一。

该课程可以支撑电气工程及其自动化专业毕业要求 2 (问题分析)、3 (设计/开辟解决方案)、4 (研究)的达成。

本课程的主要任务是:1、使学生对电力系统相关问题形成较为系统的认识和理解;2、使学生掌握发机电自动励磁控制的基本原理和方法,深入了解发机电同步并列的条件与过程,以及自动准同期装置的工作原理,分析在电力系统运行过程中不满足并列条件对电网产生何种影响,为分析复杂工程问题奠定基础。

3、使学生了解电力系统频率调整及电压调整的基本问题,掌握电力系统功频特性、自动发电控制、经济调度的原理和方法,掌握电力系统电压控制措施,为进一步分析和研究电力系统运行问题打下良好的基础;4、使学生掌握电力系统自动化的基本工作原理、装置的调试方法以及装置的设计方法,并且学习自动装置对电力系统运行影响的分析方法,为设计、研发电力系统自动控制装置和解决电力系统复杂运行工程问题奠定基础。

二、教学目的与要求本课程的教学目的是使学生掌握电力系统自动化的基本知识,熟悉电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化的相关问题,训练和培养学生独立思量、解决电力系统实际复杂工程问题的能力。

具体要求如下:1、掌握发机电同步并列的条件,以及自动准同期装置的工作原理。

电力系统及其自动化 课程

电力系统及其自动化 课程

电力系统及其自动化课程电力系统是由发电厂、输电线路、变电站和配电网组成的,它是将电能从发电厂输送到用户终端的系统。

自动化技术在电力系统中的应用也越来越广泛,可以提高电力系统的安全性、可靠性和效率。

本文将介绍电力系统及其自动化的相关内容。

一、电力系统的组成电力系统主要由以下几部分组成:1. 发电厂:发电厂是电力系统的起点,它通过燃煤、燃气、水力、核能等能源转化为电能。

发电厂的种类有火力发电厂、水力发电厂、核电站等。

2. 输电线路:发电厂产生的电能通过输电线路传输到变电站。

输电线路有高压交流线路和直流输电线路两种形式,通过变电站将电能进行转换和分配。

3. 变电站:变电站是电力系统的重要组成部分,它起到电能转换和分配的作用。

变电站将输电线路中的高压电能转换为低压电能,供给给用户终端使用。

4. 配电网:配电网将变电站输送过来的电能分配到各个用户终端,主要包括高压配电网和低压配电网。

二、电力系统的工作原理电力系统的工作原理是将发电厂产生的电能通过输电线路传输到用户终端。

具体过程如下:1. 发电:发电厂将能源转化为电能,通过发电机产生电流。

2. 输电:发电厂产生的电能通过输电线路传输到变电站,输电线路中的电流经过变压器进行调整。

3. 变电:变电站接收输电线路中的电能,通过变压器将高压电能转变为适合用户终端使用的低压电能。

4. 配电:变电站将电能分配到各个用户终端,用户终端通过配电网接收电能。

三、电力系统自动化的意义电力系统自动化可以提高电力系统的安全性、可靠性和效率,具有以下几点意义:1. 安全性提高:电力系统自动化可以通过监测和控制系统实时监测电力系统的运行状态,发现故障并及时采取措施进行修复,从而提高电力系统的安全性。

2. 可靠性提高:电力系统自动化可以实现对电力设备的智能监测和检修,及时发现设备故障并进行维修,从而降低停电率,提高电力系统的可靠性。

3. 效率提高:电力系统自动化可以实现对电力系统的远程监控和控制,实现电力系统的自动调节和优化,提高电力系统的运行效率。

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲一、课程简介电力系统自动化是电力工程专业的重要课程之一,旨在培养学生掌握电力系统自动化的基本原理、技术和应用。

本课程主要包括电力系统自动化的基本概念、自动化设备与系统、自动化控制策略与算法、自动化调度与运行管理等内容。

二、教学目标1. 理解电力系统自动化的基本概念和发展背景;2. 掌握电力系统自动化的基本原理和技术;3. 熟悉电力系统自动化设备与系统的组成和工作原理;4. 掌握电力系统自动化的控制策略与算法;5. 了解电力系统自动化的调度与运行管理。

三、教学内容1. 电力系统自动化的基本概念和发展背景1.1 电力系统自动化的定义和范围1.2 电力系统自动化的发展历程1.3 电力系统自动化的重要性和应用领域2. 自动化设备与系统2.1 电力系统自动化设备的分类和功能2.2 电力系统自动化系统的组成和工作原理2.3 电力系统自动化设备与系统的实际应用案例3. 自动化控制策略与算法3.1 电力系统自动化的控制策略和目标3.2 电力系统自动化的控制算法和方法3.3 电力系统自动化控制策略与算法的应用案例4. 自动化调度与运行管理4.1 电力系统自动化的调度与运行管理的基本概念4.2 电力系统自动化的调度与运行管理的方法和技术4.3 电力系统自动化调度与运行管理的实际应用案例四、教学方法1. 理论讲授:通过课堂讲解,向学生介绍电力系统自动化的基本概念、原理和技术;2. 实验教学:组织学生进行电力系统自动化的实验,培养学生的实际操作能力和问题解决能力;3. 课程设计:要求学生参预电力系统自动化的课程设计,提高学生的综合应用能力;4. 讨论与交流:组织学生进行课堂讨论和交流,促进学生的思维能力和团队合作能力。

五、考核方式1. 平时成绩:包括课堂表现、实验报告、课程设计等;2. 期末考试:考察学生对电力系统自动化的理论知识和应用能力;3. 课程论文:要求学生撰写一篇关于电力系统自动化的论文,深入研究某一具体问题或者应用案例。

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲一、课程简介电力系统自动化是电力工程中的重要学科,主要研究电力系统的自动控制和自动化技术。

本课程旨在培养学生对电力系统自动化的理论和实践应用的综合能力,使其能够在电力系统自动化领域进行研究和工程实践。

二、课程目标1. 掌握电力系统自动化的基本概念和原理。

2. 熟悉电力系统自动化的各个子领域的发展现状和应用。

3. 能够分析电力系统自动化的问题,并提出相应的解决方案。

4. 具备电力系统自动化的实验设计和实施能力。

5. 培养学生的团队合作和沟通能力。

三、教学内容1. 电力系统自动化概述- 电力系统自动化的定义和发展历程- 电力系统自动化的基本组成和功能2. 电力系统监控与调度- 电力系统监控与调度的基本原理和流程- 监控与调度中的数据采集和处理技术- 电力系统调度自动化的现状和发展趋势3. 电力系统保护与自动化- 电力系统保护原理和保护装置- 电力系统保护自动化的基本概念和应用- 电力系统故障诊断和自动恢复技术4. 电力系统自动化与通信- 电力系统自动化与通信的基本原理和技术- 电力系统通信网络的组网结构和协议- 电力系统远动与远控技术5. 电力系统自动化与智能技术- 电力系统自动化与人工智能的结合- 电力系统自动化与大数据分析的应用- 电力系统自动化与物联网技术的融合四、教学方法1. 理论授课:通过讲解、演示和案例分析等方式,讲解电力系统自动化的基本概念和原理。

2. 实验教学:设计相关实验,培养学生的实验设计和实施能力。

3. 课堂讨论:引导学生进行问题分析和解决方案的讨论,培养学生的分析和创新能力。

4. 课程项目:组织学生进行小组项目,提高学生的团队合作和沟通能力。

5. 实践实习:安排学生到电力系统自动化相关企业或研究机构进行实践实习,加深对实际应用的理解。

五、教材与参考书目教材:1. 《电力系统自动化导论》2. 《电力系统监控与调度》3. 《电力系统保护与自动化》4. 《电力系统自动化与通信》5. 《电力系统自动化与智能技术》参考书目:1. 《电力系统自动化技术》2. 《电力系统自动化与信息技术》3. 《电力系统自动化与智能电网》4. 《电力系统自动化与通信技术》5. 《电力系统自动化与控制》六、考核方式1. 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况等。

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲一、课程基本信息课程名称:电力系统自动化课程类别:专业必修课学分:_____总学时:_____适用专业:电气工程及其自动化二、课程的性质、目的和任务(一)课程性质电力系统自动化是电气工程及其自动化专业的一门重要的专业课,它是研究电力系统运行、控制和管理的自动化技术。

(二)课程目的通过本课程的学习,使学生掌握电力系统自动化的基本概念、原理和方法,了解电力系统自动化的最新技术和发展趋势,培养学生分析和解决电力系统自动化相关问题的能力。

(三)课程任务1、使学生了解电力系统自动化的基本构成和工作原理。

2、掌握电力系统运行状态的监测、分析和控制方法。

3、熟悉电力系统自动化装置的原理、结构和应用。

4、培养学生运用所学知识进行电力系统自动化系统设计和运行管理的能力。

三、课程教学内容及要求(一)电力系统自动化概述1、电力系统自动化的概念、发展历程和现状。

2、电力系统自动化的主要内容和体系结构。

(二)电力系统运行状态监测1、电力系统参数的测量方法,包括电压、电流、功率等。

2、电力系统故障的检测和诊断技术。

(三)电力系统调度自动化1、电力系统调度的任务和原则。

2、能量管理系统(EMS)的功能和结构。

3、电力系统负荷预测方法。

(四)电力系统自动发电控制(AGC)1、 AGC 的基本原理和控制策略。

2、机组组合和经济调度的方法。

(五)电力系统电压和无功功率控制1、电力系统电压控制的方法和手段。

2、无功补偿装置的原理和应用。

(六)电力系统频率控制1、电力系统频率特性和调频方法。

2、自动低频减载装置的工作原理。

(七)电力系统继电保护自动化1、继电保护的基本原理和构成。

2、微机继电保护装置的特点和应用。

(八)变电站自动化1、变电站自动化系统的结构和功能。

2、智能变电站的技术特点和发展趋势。

四、课程实验教学内容及要求(一)电力系统参数测量实验1、熟悉电力系统参数测量仪器的使用方法。

2、掌握电压、电流、功率等参数的测量和计算。

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲

电力系统自动化教学大纲标题:电力系统自动化教学大纲引言概述:电力系统自动化是电力工程领域的重要分支,随着科技的发展和电力系统的复杂性增加,自动化技术在电力系统中的应用越来越广泛。

为了培养具有自动化技术应用能力的电力工程人才,制定一份完善的电力系统自动化教学大纲是至关重要的。

一、课程目标1.1 理解电力系统自动化的基本概念和原理1.2 掌握电力系统自动化在电力系统中的应用1.3 培养学生分析和解决电力系统自动化问题的能力二、课程内容2.1 电力系统基础知识:电力系统结构、运行特点、主要设备等2.2 自动化控制理论:控制系统基本原理、PID控制、模糊控制等2.3 电力系统自动化技术:远动、保护、调度、通信等三、教学方法3.1 理论教学:授课、讲解电力系统自动化的基本概念和原理3.2 实践教学:实验、仿真、实地考察电力系统自动化应用案例3.3 项目实践:设计、实施电力系统自动化项目,培养学生实际操作能力四、教学评估4.1 考试评估:期中考试、期末考试,测试学生对电力系统自动化知识的掌握程度4.2 作业评估:布置作业,检验学生对电力系统自动化理论的理解和应用能力4.3 项目评估:评估学生设计、实施电力系统自动化项目的能力和成果五、课程实施5.1 教材选择:选用权威、全面的电力系统自动化教材5.2 教师配备:拥有电力系统自动化专业背景和丰富教学经验的教师5.3 教学环境:提供实验室设备、仿真软件等教学资源,保障教学质量和效果结语:电力系统自动化教学大纲的制定是为了规范和提高电力系统自动化课程的教学质量,培养学生掌握电力系统自动化理论和技术的能力。

通过完善的教学大纲和科学的教学方法,可以更好地培养电力工程领域的优秀人才,为电力系统自动化技术的发展做出贡献。

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浙江大学
学硕:
(专业学位课↓)
现代控制理论
电网络理论
电力系统运行分析
泛函分析
(专业选修课↓)
电力系统规划
计算机继电保护
电力电子技术在电力系统中的应用电力系统过电压
直流输电
电力市场与电力经济
电力系统运行与控制
专硕:
(专业学位课↓)
电气工程工业应用综述
电气工程实践
智能配电网技术
电力市场与电力经济
系统辨识
智能控制与智能系统
新能源发电与控制技术
电力系统运行分析
现代控制理论
(专业选修课↓)
直流输电
电力系统规划
电力系统运行与控制
最优化与最优控制
博士:
(专业学位课↓)
电气工程学科最新发展综述
先进控制技术
电力系统运行分析
新能源发电与控制技术
智能配电网技术
(专业选修课↓)
新型电力电子器件前沿信号图像数字处理基础
近代电磁场与波
现代运动控制策略
非线性电力系统分析与控制
华中科技大学
硕士:
(专业要求课程↓需选够学分)
现代控制理论
现代电工理论
电力系统分析
电网络理论
高等电力电自学
电力系统最优规划
电力自动化系统
电力系统微机应用与实践
电力系统过电压
现代控制理论专题
基于GPS的电力系统广域测量原理与技术
博士:
(专业要求课程↓)
跨一级学科课程
博士生专题研讨
华北电力大学
硕士:
(学科基础课↓)
电网络分析理论
现代控制理论
电力系统规划与可靠性动态电力系统分析与控制电网调度自动化
电力市场理论与技术
电能质量分析与控制
柔性交流输电系统
高压直流输电技术
新能源发电与并网技术过电压分析与防护
(选修课↓)
分布式电源与微电网技术智能配电技术
电力系统风险评估
电力系统储能技术
继电保护专题
能源经济
(补修课↓不少于2门)电力系统分析基础
电力系统暂态分析
发电厂电气部分
电力系统继电保护原理博士:
(专业核心课↓)
动态电力系统分析与方法现代控制理论
天津大学
学硕:
(核心课↓)
现代电力系统分析
超高压输电系统继电保护
专业学术研究方法论(电气学科)(选修课↓不少于4学分)
线性系统理论
电力系统稳定性分析
配电系统分析
电力系统微机保护
电力系统数字仿真
电力市场
专硕:
(核心课↓)
现代电力系统分析
线性网络分析
超高压输电系统继电保护
智能电网标准体系(上)
智能电网标准体系(下)
(专业选修课↓)
电能质量
智能系统原理及应用
电力市场
电力系统微机保护
配电系统分析
电力系统稳定性分析
电力系统数字仿真
博士:
智能系统理论与应用
复杂系统分析与综合集成
哈尔滨工业大学
学硕:
(基础学位课↓)
动态电力系统
高等电力网络分析
电能变换与电能质量控制技术(专业学位课↓)
能量管理系统
电力系统安全性与稳定性(选修课↓)
电力系统优化理论及应用
电力系统节能调度技术
直流输电技术
电力系统可靠性与规划
分布式电力系统
电力系统工程应用软件
电力市场理论及应用
电力系统计算
智能控制理论与应用
(专题课↓)
电气工程领域学术发展动态电力系统新技术专题
(补修课↓)
电力系统导论
专硕:
(基础学位课↓)
动态电力系统
高等电力网络分析
电能变换与电能质量控制技术(专业学位课↓)
能量管理系统
电力系统安全性与稳定性
现代控制系统分析与设计(选修课↓)
电力系统优化理论及应用
灵活电力系统
直流输电技术
电力系统可靠性与规划
分布式电力系统
电力市场理论及应用
电力系统节能调度技术电力系统计算
可再生能源利用技术
(实践课程↓)
电力系统工程应用软件
分布式发电与微网运行研究创新实践(补修课↓)
电力系统导论
博士:
(学科学位课↓)
系统科学理论与应用
电力系统控制理论
现代电能变换技术
(选修课↓)
电力系统电能质量控制理论
电力网络解析论
电力系统优化调度理论
电力市场理论及应用
电网品质控制技术
电能转换与收集技术
清华大学
高等电力网络分析
动态电力系统
现代控制理论
电力系统理论与分析
电力规划理论与方法
电工技术和电力系统新进展
独立电力系统
FACTS/DFACTS的原理及应用
电力系统不确定性分析
电气工程仿真技术
继电保护
电力系统广域监测与控制
现代电力系统优化方法
现代电力系统规划
电能质量
电力系统复杂性与大电网安全技术大规模新能源并网运行与控制
分布式发电与微电网
太阳能光伏发电系统
储能技术及其在新能源系统中的应用电网企业运营管理
能源经济学
主动配电网网络分析与运行调控
综合能源系统概论
能源互联网概论
电力市场技术支持系统与运行规则电力市场
硕士:
(学位课↓)
电力系统安全分析
电力系统可靠性
现代控制理论
电力系统暂态分析
电力系统稳态分析
电能质量
(非学位课↓)
电力系统规划
电力电子技术在电力系统中的应用超高压输电线继电保护
电力系统面向对象建模技术
数学在电力系统中的应用
灵活交流输电技术实验
电力市场导论
大系统优化理论在电力系统中应用电力系统数字仿真软件应用
电力系统辨识
配电自动化系统
电站综合自动化系统
电力系统自动控制新技术
博士:
(专业课↓)
电力系统动态计算与建模
电力系统分析专题
现代电力电子技术专题
电力系统非线性动力学
学硕:
(学位课↓)
电网络理论
现代控制理论基础
现代电力系统分析
专硕:
(专业学位课↓选够学分)电网络理论
现代控制理论基础
现代电力系统分析
(选修课↓)
电力系统可靠性
新型继电保护原理与技术
电力系统新技术
电网调度与运行及案例分析电力系统运行方式与稳定控制
博士:--
重庆大学
专硕:
(专业选修课↓)
现代控制理论
新能源发电技术
电力系统分析与计算
(行业技术课程↓选4门)
分布式发电技术
电力系统运行与控制
电力系统可靠性
电力系统规划与优化运行
高压电网继电保护及远动
电力系统微机在线应用
新型输电技术
(前沿技术课程↓考核方式:考察)智能电网
(实践性课程↓考核方式:考察)电力系统综合仿真试验
电力系统动态模拟试验
博士:
(学位课↓)
电力系统保护与控制
超特高压输电技术
电力系统规划与运行。

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