电力系统简答题

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电力系统分析-简答题

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1、列出三种提高系统静态稳定的措施?
2、线路的末端电压是否总是低于始端电压?为什么?
3、写出电力系统常用的调压手段。

4、写出有备用电源接线方式的五种接线方式。

5、列出五种提高电力系统暂态稳定性的措施。

6、中性点经消弧线圈接地系统,有哪几种补偿方式。

7、若三绕组变压器高、中压两侧均装有分接头,写出高、中压侧分接头选择原
则。

8、所谓电力系统静态稳定性是指什么?
9、我国电力系统的中性点运行方式主要有哪几种?各有什么特点?
10、为什么提高线路的额定电压等级可以提高静态稳定性?
11、电力系统的主要特点是什么?
12、试写出系统发生AB两相短路,短路点序分量边界条件。

13、简述电力系统的电压调整可采用哪些措施?
14、列出5种提高系统暂态稳定性的措施。

15、输电线路和变压器等值电路中导纳支路上的功率损耗有什么不同?
16、无限大功率电源的基本含义是什么?
17、试写出A、B两相短路,短路点相量边界条件。

18、试简要说明电容器作为无功电源并联于系统中的优、缺点?
19、为什么快速切除故障对提高系统暂态稳定性具有决定性作用?
20、线路始端输入的无功功率是否必然大于末端输出的无功功率?为什么?
21、简要说明中枢点有哪几种调压方式?
22、衡量电能质量的指标主要有哪些?
23、为什么减小元件的电抗能提高系统的静态稳定性?
24.对电力系统运行的三个基本要求是什么?
25、简述发电机P—Q运行极限主要受哪几种因素的限制?
26、什么是电力系统的静态稳定?简单电力系统静态稳定的实用判据是什么?
第15页。

电力系统简答题复习资料(

电力系统简答题复习资料(

1.什么是电力系统的电磁暂态过程?变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。

2、什么是电力系统的机电暂态过程?电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。

3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。

4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?分四种简单故障类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。

根本原因是电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。

发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:选择电气设备(电器、母线、瓷瓶、电缆等)的依据;电力系统继电保护设计和调整基础;比较、选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。

5、什么是无限大功率电源?无限大功率电源认为是无限多个有限功率电源并联而成,内阻抗为0,电压保持恒定。

1、无限大功率电源的特点是什么?在什么情况下可以将实际电源视为无限大功率电源? 答:无限大功率电源的特点是:①电源的电压和频率保持不变;②电源的内阻抗为零。

当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于10%时,就可以将实际电源视为无限大功率电源6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。

短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。

7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力。

8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。

(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。

电力系统简答题

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1.在线路保护中,什么情况下三段动作了,而一段二段都没有动作作为本线路的近后备和下级线路的远后备,当本线路或下级路故障且一段和二段拒动或断路器拒动时三段动作。

2.穿越性电流一般是对某设备而言。

如变压器的中、低压侧设备或线路故障,此时流过变压器电流中有负荷电流和故障短路电流。

这个故障短路电流称为穿越性电流。

这个故障称为穿越性故障3.线路中的零序电流怎么测得对于架空导线,通过零序电流滤过器测得(三相星型接线的电流互感器),对于电缆则采用零序电流互感器测得,零序电流互感器相比于零序电流滤过器主要的优点是没有不平衡电流。

4.变压器Y-D11接线,正序负序零序电流的相位幅值怎么变化正序电流:三角形侧的相位超前星型侧三十度角。

负序电流:三角形测得相位滞后于星型测三十度角。

零序电流:变压器两侧同相位。

其幅值的变化反比于变压器的变比。

5.零序电流保护有没有可能存在相继动作,为什么6.隔离开关和断路器哪个先断开,为什么?应先断断路器关然后跳断路器。

因为隔离开关没有设置专门灭弧装置,其作用是在分闸位置时有明显可见的断口,以便检修人员能清晰判断隔离开关处于分闸位置,达到安全操作和安全检修的目的。

而断路器具有灭弧室,能断开大电流。

7.电流互感器二次侧为什么要接地电流互感器二次侧接地有二个作用:1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。

8.变压器中性点为何要接CT 变压器CT是指装在变压器套管上的电流互感器。

其目的是为了获得零序电流,作为接地短路的后备保护。

9.影响无功潮流的因素有哪些?无功功率负荷的分布和无功功率损耗以及无功补偿的分布。

电力系统分析简答题...

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1、高压输电线路的电路参数有哪些?各描述什么物理现象?画出输电线路的集中参数表示的∏型等值电路。

(5分)答:电阻、电抗、电导、电纳 (2分)1、电阻 反映了通电导线的热效应。

(0.5分)2、电抗 导线中流过交流电流,在导线周围产生的磁场效应。

(0.5分)3、电导 反映线路的泄漏和电晕现象。

(0.5分)4、电纳 反映导线间、导线与大地间的电容,即电场效应。

(0.5分)∏型等值电路:(1分)2、输电线路的电压降落、电压损耗、电压偏移是如何定义的?(5分)答:电压降落 :指的是线路始末两端的电压相量差12()U U -或dU 。

(2分)电压损耗 :指的是线路始末两端的电压数值差12()U U -。

(1.5分)电压偏移 :指的是线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差1()N U U -或2()N U U -,也常以百分值表示。

(1.5分)3、电力系统电压中枢节点的调压方式有哪些?并说明各调压方式的调压范围。

(5分) 答:一般把中枢点的调压方式分为逆调压、顺调压和常调压三类。

(2分)<1> 逆调压:最大负荷保持中枢点电压比网络额定电压高5%,最小负荷保持为网络额定电压。

(1分)<2> 顺调压:最大负荷时中枢点电压不低于网络额定电压的102.5%,最小负荷时不高于网络额定电压的107.5%。

(1分)<3> 常调压(恒调压):介于上述两种调压方式之间,即在任何负荷下,中枢点电压保持基本不变,一般比网络额定电压高2%~5%。

(1分)4、电力系统常见的调压措施有哪些?(5分)答:1、改变发电机端电压调压(1.5分)2、改变变压器变比调压(1.5分)3、补偿设备调压:如并联电容器、调相机、静止补偿器等。

(2分)5、P-Q 分解法修正方程对牛顿-拉夫逊法的修正方程做了哪些简化?P-Q 分解法潮流计算有哪些特点?(5分)答:第一个简化是:计及高压电力网络中各元件的电抗一般远大于电阻,以致各点电压相位角的改变主要影响各元件中的有功功率潮流从而各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要影响各元件中的无功功率潮流从而各节点的注入无功功率。

电力系统简答题

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1.提高电力系统暂态稳定性的措施:
①快速切除故障和自动重合闸;②强行励磁和快速关闭汽门;③电气制动和变压器中性点经小电阻接地;④采用单元接线方式;⑤连锁切机和切除部分负荷;⑥系统解列、异步运行和再同步。
2.中性点不接地系统相接地,A相对地电压为零,B、C两相对地电压的数值为(根号3)U,升高为线电压值。
5.在架空线路中,为什么要进行导线换位?
保证三相系数参数对称、减少对周围通讯线路的干扰。
6.为什么变压器中性点小电阻接地能够提高当系统发生接地故障时的暂态稳定性?
在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阻将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。
3.选择导线截面积的方法有哪些?
①按经济电流密度选择导线截面;②按机械强度的要求选择导线最小容许截面;③按导线的长期发热条件选择导线截面;④按电晕临界电压选择导线截面;⑤按容许电压损耗选择导线截面
4.什么是大接地电流方式?
凡是需要断路器遮断单相接地故障电流者,属于大接地电流方式。即其电压在110KV以上的接线有:①中性点有效接地方式;②中性点全接地方式,即非常有效接地方式;③中性点经低电抗、中电阻和低电阻接地方式。
7.提高电力系统静态稳定性的措施有哪些?
①采用自动调节励磁装置;②减小线路电抗;③提高电力线路的额定电压;④采用串联电容器补偿;⑤改善电力系统的结构。
8.简述电力系统的几种主要调压措施?
①改变发电机端电压调压;②改变变压器变比调压;③改变网络中无功功率分布调压;④改善电力线路参数————串联电容器调压。

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电力系统简答题第一章电力系统的基本概念1、什么是电力系统、电力网?答:把发电、变电、输电、配电和用户的整体称电力系统。

把除开发电机和用户以外的变配电和输电部分称电力网。

2、电力系统运转的特点存有哪些,对电力系统的基本建议就是什么?答:电能生产、输送、消费的特点(1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切(2)电能不能大量储存(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速(5)对电能质量的要求颇为严格基本要求(1)保证可靠地持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性3、电力系统中将负荷分成几级,如何考量对其供电?答:三级:第一级负荷、第二级负荷和第三级负荷。

对第一级负荷要保证不间断供电;对第二级负荷,如有可能,也要保证不间断供电4、电力系统接线方式的存有水泵、并无水泵接线方式各存有几种基本形式?答:有备用接线:双回路放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络无备用接线:单回路放射式、干线式和链式网络。

5、为什么必须高压交流电网?与否各种电力线路都必须使用高压电网?答:高压交流输电节省电量因传播过程中发热等而引起的损耗。

远距离需要,近距离没必要。

6、电力系统为什么存有相同的电压等级?降压变压器和升压变压器的额定电压有何区别?请问:因为三相功率s和线电压u、线电流i之间的关系为s=3ui。

当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等载流部分的截面积愈小,投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。

7、电力线路、发电机、变压器的一次和二次绕组的额定电压是如何决定的?请问:1.挑线路始端电压为额定电压的105%;2.挑发电机的额定电压为线路额定电压的105%;3.变压器分后降压变小和升压变小考量升压:一次侧=线路额定电压(=发电机额定电压105%与发电机相连)二次两端=110%线路额定电压升压:一次两端=线路额定电压二次侧=110%(接负荷)或105%(不接负荷)线路额定电压8、电力系统中性点运行方式有几种,各适用于什么范围?请问:轻易中剧和不中剧两类。

电力系统分析试题及答案

电力系统分析试题及答案

电力系统分析试题及答案# 电力系统分析试题及答案一、选择题1. 电力系统的主干部分是()。

A. 发电机B. 输电线路C. 变电站D. 负荷答案: B. 输电线路2. 电力系统的频率标准为()Hz。

A. 50B. 60C. 120D. 180答案: A. 503. 电力系统中,短路故障通常发生在()。

A. 发电机内部B. 变电站C. 输电线路D. 负荷端答案: C. 输电线路二、填空题1. 电力系统的稳定性分析通常分为______稳定性和______稳定性。

答案:静态;动态2. 在电力系统中,无功功率的流动主要影响系统的______。

答案:电压水平3. 电力系统的损耗主要包括______损耗和______损耗。

答案:铜损;铁损三、简答题1. 简述电力系统的基本组成及其功能。

答案:电力系统由发电站、变电站、输电线路和配电网组成。

发电站的功能是将其他形式的能量转换为电能;变电站的功能是调整电压,以适应不同电压等级的输电和用电需求;输电线路的功能是将电能从发电站输送到变电站或直接到用户;配电网的功能是将电能分配给最终用户。

2. 什么是电力系统的静态稳定和动态稳定?答案:静态稳定是指在电力系统受到小扰动后,系统能够自动恢复到初始运行状态的能力。

动态稳定则是指在系统受到较大扰动或连续扰动时,系统能够在一定时间内恢复到新的稳定状态的能力。

四、计算题1. 假设一个简单的电力系统,其中包含一个发电机、一个变电站和一个负荷。

发电机的输出功率为100MW,变电站的损耗为5%,负荷的功率需求为95MW。

请计算输电线路的损耗。

答案:首先计算变电站的损耗:100MW * 5% = 5MW。

然后计算到达负荷之前的功率:100MW - 5MW = 95MW。

由于负荷的功率需求正好是95MW,所以输电线路的损耗为0MW。

2. 如果上述系统中,输电线路的电阻为0.5欧姆,线路的电流为200A,计算输电线路的损耗。

答案:根据公式 P_loss = I^2 * R,其中 P_loss 是损耗功率,I 是电流,R 是电阻。

电力系统简答题

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2- 9电力系统采用标么值进行计算,有什么好处?基准值如何选取?答:采用标么值的优点:(1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标么值与相电压的标么值相等,三相功率的标么值和单相功率的标么值相等。

(2)只需确定各电压级基准值,直接在各自基准值下计算标么值,不需要进行参数和计算结果的归算。

(3)用标么值后,电力系统元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。

4- 3电力系统中变量的约束条件是什么?1L,n答:(1)所有节点电压必须满足:(2)所有电源节点的有功功率和无功功率必须满足:(3)某些节点之间电压的相位差应满足i j4- 4牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?直角坐标表示的与极坐标表示的不平衡方程式的个数有什么不同?为什么?答:牛顿-拉夫逊法就是对非线性方程通过线性化处理逐步近似。

1其修正方程単⑹J(k) F(X(k))直角坐标与极坐标表示的不平衡方程个数要多n-1- m个。

原因在于,PU节点的U的幅值已知,只有其相角未知,减少了极坐标下的方程个数。

5- 6电力系统频率的一次调整指的是什么?能否做到频率的无差调节?答:电力系统频率的一次调整,就是按照电力系统有功功率与频率的静态特性,负荷的增量是由调速器作用使发电机有功出力增加和负荷功率随频率下降而自动减少两方面共同调节来平衡的。

不能做到无差调节。

6- 4何为电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何?答:电力系统中负荷点数目众多而分散,不可能也没有必要对每个负荷点电压进行监视调整,系统中常选择一些有代表性的电厂和变电站母线作为电压监视点,称电压中枢点。

中枢点的调压方式:逆调压、顺调压和常(恒)调压三类。

逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。

一般采用逆调压方式,在最大负荷时可保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路额定电压。

供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。

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微电网我国微电网的定义:微电网是通过本地分布式微型电源或中、小型传统方式的优化配置,向附近负荷提供电能和热能的特殊电网,是一种基于传统电源的较大规模的独立系统;在微电网内部通过电源和负荷的可控性,在充分满足用户对电能质量和供电安全要求的基础上,实现微电网的并网运行或独立自治运行;微电网对外表现为一个整体单元,并且可以平滑并入主网运行。

美国微电网的定义:微电网由分布式电源和电力负荷构成,可以工作在并网与独立两种模式下,具有高度的可靠性和稳定性。

日本微电网的定义:微电网是一种由分布式电源组成的独立系统,一般通过联络线与大系统相连,由于供电与需求的不平衡关系,微电网可以选择与主网之间互供或者独立运行。

欧洲微电网的定义:利用一次能源;使用微型电源,并可冷、热、电三联供;配有储能装置;使用电力电子装置进行能量调节;可在并网和独立两种方式下运行。

微电网的特点:1、独特性:微电网是由微型电源及负荷构成的小型电力系统,与大系统的主要区别在于其灵活的可调度性。

2、多样性:微型电源的组成多种多样,既有传统电源,又有可再生能源。

3、可控性:根据运行工况的不同,微电网可以选择不同的运行方式,完善的控制策略使得微电网的可靠性得到提高,安全性得到保障。

4、交互性:作为具备独立发电设备的微电网可以在必要时对主网提供有力支撑;同时主网也可以向微电网提供电能。

5、独立性:微电网在一定条件下可以独立运行,在一定基础上保障了本地的用电需求。

微电网影响1、对发电、输电系统的影响在于,对新建集中式发电厂和远距离输电线的需求减少。

2、对配电系统的影响在于,配电系统将发生根本性的变化,即配电系统将从一个辐射式的网络变为一个遍布电源用户互联的网络,配电系统的控制和管理将变得更加复杂,配电变电站将成为“有源变电站”。

3、对整个电力行业的影响在于,微电网及DG的普及将对电力市场的走向和最后格局产生深远的影响。

微电网的意义1、微电网可以提高电力系统的安全性和可靠性,有利于电力系统抗灾能力建设。

2、微电网可以促进可再生能源分布式发电的并网,有利于可再生能源在我国的发展。

3、微电网可以提高供电可靠性和电能质量,有利于提高电网企业的服务水平。

4、微电网可以延缓电网投资,降低网损,有利于减少节约型社会。

5、微电网可以扶贫,有利于社会主义新农村建设。

我国的微电网研究现状:我国对微电网的研究尚处于起步阶段,在国家科技部“863计划先进能源技术领域2007年度专题课题”中已经包括了微电网技术。

目前清华大学、中科院电工研究所、天津大学、河海大学、东南大学等单位相继开始了对微电网的研究。

目前国内对微电网的研究取得了一定的进展,但与欧洲、美国及日本等研究机构、制造商、电力公司组成的庞大研究团队相比,我国在研究力量和取得的成果上仍与之存在较大的差距,因此有必要进一步开展微电网关键技术的研究,促进微电网在我国的应用。

微电网定义:微电网是由一些分布式发电系统、储能系统、负荷构成的独立电力网络,既可以与公共电网并网运行、也可以独立运行。

微电网的组成部分?答:集控中心、多种分布式电源、多种智能化用户、具有自愈能力的电力网络、多种储能设备。

微电网的优点?答:1、微电网几乎具有智能电网的所有特点,如双向交互性、网络自愈功能、灵活性等。

2、可以提高分布式电源的有效运行时间。

3、有助于在电网受到外力和自然灾害破坏时保障对重要负荷的持续供电。

4、可以在微电网范围内有效解决电压、谐波问题,避免分布式电源对周围用户电能质量的直接影响。

5、可以尽量就地平衡分布式发电电能,有助于可再生能源优化利用和电网节能降损。

用户定制电力技术定义:为了提高电能质量和供电可靠性,应用现代电力电子控制技术,为用户提供具有特定质量需求的电能。

智能电网智能电网定义:以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展的坚强电网为基础,以通行信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。

主要内涵为:1、坚强可靠:拥有坚强的网架、强大的电力输送能力和安全可靠的电力供应能力,从而实现能源资源的大范围优化配置,减小大面积停电事故发生的概率。

2、经济高效性:提高电网运行和输送效率,降低运营成本,促进能源资源的高效利用。

3、清洁环保:促进可再生能源发展与利用,提高清洁电能在终端能源消费中的比重,降低能源消耗和污染物排放。

4、透明开放:为电力市场化建设提供透明、开放的实施平台,提供高品质的附加增值服务。

5、友好互动:灵活调整电网的运行方式,有好兼容各类电源和用户的接入和退出,激励电源和用户主动参与电网调节。

智能电网的特征:答:自愈能力、高可靠性、资产优化管理、与用户有好互动、兼容大量分布式电源的接入。

建设智能电网的必要性?答:1、优化能源结构,保障能源安全供应。

2、提升大范围能源资源优化配置。

3、提升电网对清洁能源的接纳能力。

4、满足用户多元化需求,提升和丰富电网的服务质量及内涵。

5、促进节能减排,推动低碳经济的发展。

6、实现电网的可持续发展。

7、提升电工行业核心竞争力,促进技术进步和装备升级。

8、有力推动智能城市的发展。

我国智能电网的重点发展方向?答:1、提高电网输送能力,确保电力的安全可靠供应,打造坚强可靠的电网。

2、提高能源资源利用效率,提高电网运行和输送效率,打造经济高效的电网。

3、促进可再生能源发展与利用,降低能源消耗和污染物排放,合理配置我国电源结构。

4、促进电源、电网、用户协调互动运行,打造灵活互动的电网。

5、实现电网、电源、用户的信息透明共享,打造友好开放的电网。

智能电网调度定义:是综合利用快速测量、通信、信息、人工智能、自动控制等先进技术,面向调度全维度业务和调度生产全过程,实现建模、分析、决策、控制、计划和管理全方位智能化,形成安全防御、经济优化、高效管理三位一体的电网调度体系,保障电网更加安全、经济、优质、高效、环保地运行。

智能电网调度的意义?答:1、智能电网调度室更加电网一体化运行协调控制的迫切需求。

2、智能电网调度室实现能源资源大范围优化配置的重要保证。

3、智能电网调度是加强电网安全保障的重要手段。

高级配电自动化技术主要特点?答:1、支持分布式电源的大量接入并使其与配电网进行有机的集成。

2、满足有源配电网的监控需求。

3、提供实时仿真分析与辅助决策工具,更有效地支持各种高级应用软件的应用。

4、支持分布式控制技术。

5、系统具有良好的开放性与可扩展性,采用标准的信息交换模型与通信规约,支持监控设备与应用软件的即插即用。

6、各种自动化系统之间实现无缝集成,信息高度共享,功能深度融合。

柔性交流输电技术定义:是一种将电力电子技术、微处理技术、控制技术等高新技术应用于高压输电系统,以提高系统可靠性、安全稳定性、经济性和电能质量的电力系统新技术。

目前已获得成功应用的装置有:静止无功补偿器、静止无功发生器、可控串联补偿装置、统一潮流控制器。

柔性交流输电技术特点:控制灵活性高,能快速、平滑调节,能提高输电线路的输送能力,能有效控制电网和设备的故障影响,经济性较好。

电力系统广域测量技术相量测量单元(PMU)定义:所谓相量测量单元就是能够利用全球定位系统的授时功能,给以相量形式测量到的各节点或者线路的各种状态量上时标的一种测量装置。

与传统远方终端测量不同的是:各个PMU的测量值可以根据其时标统一到同一个时间坐标上,这样不仅可以获得各种状态变量的有效值,还可以直观地了解各个状态量之间的相位关系;利用发电机表征转子转速的相关信号,还可以准确地测量出发电机的功角。

广域测量系统(WAMS)定义:是以PMU为底层测量单元,经通信系统将测量值实时传送到数据采集器,经过一定的数据处理后对电力系统运行进行动态监测及实现其他高级功能的系统。

广域测量系统的意义1、时间上同步。

目前的各种电力系统系统故障的录波器,由于不同安装地点之间缺乏准确的共同时间标记,记录的数据只是局部有效,难以用于全系统动态特性的分析。

2、空间上的广域。

随着电力系统的空间范围不断扩大,形成了广域电力系统.特高压电网特高压电网定义:指的是以1000KV输电网为骨干网架,超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电、高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。

一、区域电网间的互联可以产生显著的经济效益主要表现在以下几个方面?答:1、更经济合理地开发一次能源,优化电能资源配置,实现水、火电资源的优势互补。

2、降低互联的各电网总的高峰用点负荷,提高发电机的利用率,减少总的装机容量。

3、检修和紧急事故备用互助支援、减少备用发电容量。

4、提高电网运行的可靠性和供电质量。

5、安装高效率、低成本大容量机组和建设更大容量规模电厂,产生更大规模经济效益。

二、选择特高压电压等级的基本原则?答:1、与新覆盖的地理区域范围、电力系统规模相一致的原则。

2、与现有超高压电压等级的经济合理配合的原则。

3、与电网的平均输电容量和输电距离相适应的原则。

4、新的更高电压等级输变电设备从开发到可以用于工程的时间相协调的原则。

5、特高压输电技术的可用性与输电需求相统一的原则。

6、与新的发电技术相互促进的原则。

三、特高压技术的基本结论?答:1、在减少线路阻抗、提高输电能力的前提下,可听噪声特性和环境要求是特高压线路设计应考核的主要因素。

2、特高压输电电网的工频过电压和操作过电压是选择和设计绝缘系统的决定性因素。

3、特高压输电线下和输电走廊边缘的地面工频电场强度可以做到与超高压线路相同的数量水平。

四、发展特高压输电有三个主要目标?答:1、大容量、远距离从发电中心向负荷中心输送电能。

2、与超高压电网之间的强互联,形成坚强的互联电网,目的是更有效地利用整个电网内各种可以利用的发电资源,提供互联的各个电网的可靠性和稳定性。

3、在已有的、强大的超高压电网上覆盖一个特高压输电网,目的是把送端和受端之间大容量输电的主要任务从原来超高压输电转移到特高压输电上来,以减少超高压输电的距离和网损,使整个电力系统能继续扩大覆盖范围,并更经济、更可靠运行。

五、在中国存在特高压输电的需求,主要变现在如下几个方面?答:1、第一条500KV超高压输电线路自1981年投运以来,已经30年了。

2、2004年全国用电量是1981年的7.08倍,其间用电量年均增长百分之8.88,2000年到2004年用电量年均增长百分之12,峰用电功率估计平均增长可以达百分之13到13.5。

3、根据有关规划的预测,西电东送、南北互供、全国联网的平均大容量输电距离,将超过500km。

4、900MW和800MW机组已经投入运行,600MW及以上容量机组正在广泛地应用,并将成为主力机组。

六、我国电网存在的问题?答:1、新中国成立以来,我国长时期处于电力短缺状态,多年来致力于增加电源建设以满足电力供给需求。

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