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7,同步发电机的励磁自动控制同步发电机的励磁自动控制系统还负担着并联运行机组间系统还负担无功功率合理分配的任务。

8,电力系统的稳定电力系统的稳定分为静态稳电力系统的稳定定和暂态稳定两类。

9,发电机励磁电流的变化发电机励磁电流的变化只是发电机励磁电流的变化改变了机组的无功功率和功率改变角δ值的大小。

交流主励磁机的频率机,其频交流主励磁机的频率机率都大于50Hz,一般主励磁机为100Hz,有实验用300Hz以上。

10,他励交流励磁机系统他励交流励磁机系统的主他励交流励磁机系统副励磁机的频率都大于50Hz,只励磁机的频率为100Hz,副励磁机的频率一般为500Hz,以组成快速的励磁系统。

其励磁绕组由本机电压经晶闸管整流后供电。

21.电力系统中所有并列运行的电力系统中所有并列运行的发电机组都装有调速器。

电力发电机组系统中所有发电厂分为调频厂和非调频厂。

调频承担电力系统频率的二次调节任务,而非调频厂只参加频率的一次调节任务。

22.启动频率启动频率:

一般的一轮动作启动频率频率整定在49HZ。

末轮启动频末轮启动频自动减负荷装置最后一轮的率:

动作频率最好不低于46--46.5HZ。

23.电力系统中的有功功率电有功功率电源是集中在各类发电厂中的发电机。

无功功率电源除发电机外还有调相机,电容器和静止补偿器。

24.电力系统在结构与分布上的结构与分布上的特点,一直盛行分级调度的制特点度。

分为三级调度三级调度:

中心调度、三级调度省级调度、地区调度。

25.“口”为中心调度,“O”为省级调度中心,”“·

为地区调度所或供电局。

26.远动技术主要内容是四遥.为:

遥测(YC),遥信(YX,)遥控(YK),遥调(YT)27.在网络拓扑分析之前需要进行网络建模。

网络建模是将电力网络的(物理特性)用(数学模型)来描述,以便用计算机进行分析。

28.网络模型网络模型分为(物理模型)网络模型和(计算模型)28.网络拓扑根据开关状态和电网元件关系,将网络物理模电网元件关系型转化为计算用模型。

11,静止励磁系统,由机端励静止励磁系统磁变压器供电给整流器电源,经三相全控整流桥直接控制发电机的励磁。

12,交流励磁系统中交流励磁系统中,如果采交流励磁系统中用了晶闸管整流桥向转子供应晶闸管整流桥向转子供应励磁电流时,就可以考虑用晶励磁电流闸管的有源逆变特性来进行转子回路的快速灭磁。

13,交流励磁系统中,要保证逆逆变过程不致“颠覆”,逆变角β变过程不致“颠覆”β一般取为40·

,即α取140·

,并有使β不小于30·

的限制元件。

14,励磁调节器基本的控制励磁调节器基本的控制由励磁调节器基本的控制测量比较,综合放大,移相触发单元组成。

15,综合放大单元综合放大单元是沟通测量综合放大单元比较单元与移相触发单元的一个中间单元。

16,输入控制信号按性质分为,入控制信号按性质分为:

被调量控制量(基本控制量),反馈控制量(为改善控制系统动态性能的辅助控制),限制控制量(按发电机运行工况要求的特殊限制量)。

17,发电机的调节特性发电机的调节特性是发电发电机的调节特性机转子电流IEF与无功负荷电流IQ的关系。

18,采用电力系统稳定器PSS)()的作用是产生正阻尼以抵消励的作用磁控制系统引起的负阻尼转矩,有效的抑制低频率震荡。

19.KL*为负荷的频率调节效应系数,一般KL*=1-3。

20.电力系统主要是由发电机组,输电网络及负荷组成

30.电力系统状态估计程序输.不完整、不和谐入的是低精度、偶尔还有不良数据的“生数据”,而输出的则是精度高、完整、和谐和可靠的数据。

31.目前在电力系统中用的较多电力系统中用的较多电力系统的数学方法是加权最小二乘法。

32发电机的调差系数R=-△f/△PG,负号表示负号表示发电机输出功负号表示率的变化和频率的变化符号相反。

33发电机组的功率增加发电机组的功率增加用各自的标幺值表示发电机组间的功率分配与机组的调差系数成反比34电力系统中所有的并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量的发电机组均按各自的频率调节特性参加频率的一次调节,而频率的二次调解只有部分发电厂承担。

35RTU的任务的任务:

a数据采集:

模拟量(遥测)开关量、(遥信)、数字量、脉冲量b数据通信c执行命令(遥控摇调)d其他功能。

36电力系统安全控制任务电力系统安全控制任务:

安全监视、安全分析、安全控制37自动准同周期装置3个控制单元频率差控制单元电压差控制单元合闸信号控制单元

1.并列操作.并列操作:

一台发电机组在未并入系统运行之前,他的电压uG与并列母线电压ux的状态量往往不等,需对待并发电机组进行适当的操作,使之符合并列条件后才允许断路器QF合闸并作并网运行。

2.同步发电机组并列时遵循如.同步发电机组并列时遵循如下的原则:

1)、并列断路器合下的原则闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不宜超过1~2倍的额定电流。

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,以减少对电力系统的扰动。

3.准同期并列:

设待并发电机.准同期并列:

组G已加上了励磁电流,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并将发电机并入系统的操作。

一个条件为:

电压差Us不能超一个条件为过额定电压的5%~10%。

准同期并列优点并列时冲击电准同期并列优点流小,不会引起系统电压降低;

不足是并列操作过程中需要对不足发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂。

4.自同期并列:

将一台未加励自同期并列:

自同期并列磁电流的发电机组升速到接近于电网速度,在滑差角频率wS不超过允许值,且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,接着立刻合上励磁开关KE,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。

自同期并列优点:

并列过程中自同期并列优点不存在调整发电机电压的问题,操作简单投入迅速;

当系统发生故障时,能及时投入备用机组,缺点:

缺点并列时产生很大的冲击电流,对发电机不利;

并列发电机未经励磁,并列时会从系统中吸收无功而造成系统电压下降.

10.不能利用脉动电压检测并列条件的原因之一:

它幅值与列条件的原因之一发电机电压及系统电压有关,使得检测并列条件的越前时间信号和频率检测引入了受电压影响的因素,造成越前时间信号时间误差不准,如使用会引起合闸误差。

11,励磁电流:

励磁功率单元励磁电流:

励磁电流向同步发电机的转子提供直流电流。

12,同步发电机励磁控制系统同步发电机励磁控制系统同步发电机励磁控制的任务:

(二)的任务

(一)电压控制;

控制无功功率的分配;

(三)提高同步发电机并联运行的稳定性;

(四)改善电力系统的运行条件;

(五)水轮发电机组要求实现强行减磁。

13,防止过电压:

由于水轮发13,防止过电压电机组的调速系统具有较大的惯性,不能迅速关闭导水叶,因而会是转速急剧上升。

如果不采取措施迅速降低发电机的励磁电流,则大电机电压有可能升高到危机定子绝缘的程度,所以在这种情况下,要求励磁自动控制系统能实现强行减磁。

14,大容量的机组担负大容量的机组担负的无功大容量的机组担负增量应相应地大,小容量机组的增量应该相应地小。

只要并联机组的G-IQ﹡”“U特性完全一致时,就能使得无功负荷在并联机组间进行均匀的分配。

自动调压器不但能持个发电机的端电压基本不变,而且能对其“UG-IQ﹡”外特性曲线的斜度人以进行调整,以达到及组件无功负荷合理分配的目的。

5准同期并列理想条件准同期并列理想条件为并列断路器两侧电源电压的电压幅值相等,频率相等,相角差为0.6准同期并列的实际条件1电压幅值差不超过额定电压的5%-10%。

2合闸相角差小于10度。

3频率不相等,频率差为0.1-0.25HZ。

7.频差:

fS=fG—fX范围:

0.1~0.25HZ滑差:

两电压向量同方向旋转,滑差一快一慢,两者间的电角频率之差称之为滑差角频率之差,称之为滑差角频率,简称滑差。

滑差周期为滑差周期Ts=2π/︱ωs︳=1/︳fs︱。

频差fs、滑差ωs与滑差周期Ts是可以相互转换的。

8,脉动电压脉动电压:

断路器QF两侧脉动电压的电压差uS为正弦脉动波,所以us又称脉动电压。

其最大幅值为2UG。

9,越前时间越前时间:

考虑到短路器操越前时间董昂机构和合闸回路控制电器的固有动作时间,必须在两电压向量重合之前发出合闸信号,即取一提前两。

这段时间一般称为“越前时间”。

恒定越前时间:

由于越前时间恒定越前时间只需按断路器的合闸时间进行整定,整定值和滑差及压差无关,故称“恒定越前时间”。

15,改善电力系统的运行条件改善电力系统的运行条件:

改善电力系统的运行条件1)改善异步电动机的自启动条)件;

2)为发电机异步运行创造)条件;

3)提高继电保护装置工)作的正确性。

16,直流励磁机励磁系统直流励磁机励磁系统:

同直流励磁机励磁系统步发电机的容量不大,励磁电流由于与发电机组同轴的直流发电机共给。

17交流励磁机励磁系统交流励磁机励磁系统:

大量机组的励磁功率单元就采用了交流发电机和搬到离蒸馏元件组成的交流励磁机励磁系统。

18.静止励磁系统静止励磁系统:

用发电机静止励磁系统自身作为励磁电源的方法,即以接于发电机出口的变压器作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁,这种励磁方式称为发电机自并励系统。

19,静止励磁系统的主要优点:

静止励磁系统的主要优点:

静止励磁系统的主要优点1)励磁系统接线和设备比较简)单,无转动部分,维护费用较少,可靠性高。

2)不需要同轴励磁)机,

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