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文档简介
1、1、我国额定电压等级为3,6,10,20,35,63,110,220,330,500,750kv,均指线电压。2、允许线路首端的电压比额定电压高5%,末端的电压比额定电压低5%,电力线路从首端至末端的电压损失允许为10%。3、变压器一次绕组的额定电压等于电网的额定电压。二次绕组的额定电压比同级电网的额定电压高10%。4、电力系统运行的基本要求:安全、可靠、优质、经济。5、频率、电压和波形是电能质量的三个基本指标。6、有功功率靠原动机的出力调节,无功功率通过改变励磁电流的大小来调节。7、架空线路具有建造费用低,施工期短,维护方便的优点,由导线、避雷线、杆塔、绝缘子串和金具组成。8、电场游离:如果
2、自由电子在两次碰撞间积累起得动能超过中性质点的游离能,形成新的自由电子和正离子。热游离:高速运动的中性质点相互碰撞时,也会使中性质点游离为自由电子和正离子。消游离:使开关电弧熄灭的有效措施是创造条件使断口间处于游离状态的自由电子和正离子快速减少或消失。要使电弧熄灭,必须采取措施使弧柱中的热游离过程减弱,消游离过程增强。9、加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法:(1)采用绝缘性能高的介质(2)提高触头的分断速度或断口的数目(3)采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离过程。10、高压开关电器:高压断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器。11、
3、在高压电力系统中,为了测量和继电保护的需要,必须使用互感器。互感器的任务是:把高电压和大电流按比例地变换成低电压和小电流,以便提供测量和继电保护所需的信号,并使测量仪表和继电保护装置标准化;把电力系统处于高电位的部分与处于低电位的测量仪表和继电保护部分分开,以保证运行人员和设备的安全。互感器的一次和二次绕组间应有足够的绝缘,而且互感器的二次绕组必须有一点接地。电力系统的额定电压愈高,对互感器的一次和二次绕组间的绝缘要求也就愈高。12、电流互感器的一次绕组串在线路内,因此流过电流互感器一次绕组的电流只取决于电力系统的运行状况,与互感器的使用情况无关。13、在额定负载阻抗下,电流互感器二次可能出现
4、的最大电流和二次额定电流的比值,称为最大二次电流倍数。减小铁芯的截面,降低电流互感器的最大二次电流倍数可限制二次侧出现的最大电流。14、10%误差倍数定义为电流误差达到-10%时的一次电流和一次额定电流的比。10%的误差倍数将随铁芯截面的增大而增大。随负载阻抗的增大而减小。电流互感器都具有两个铁芯和两个二次绕组。15、隔离开关只起隔离电压的作用,不需开断电流;负荷开关则用来开断和关合负载电流;高压断路器既能开断负载电流又能开断短路电流,是电力系统中重要的控制和保护设备。16、对配电网的主要要求:接线要简单明了,结构合理;供电可靠性和安全性要高,至少应满足“N-1”法则。“N-1”法则是指系统中
5、失去任一元件后,对系统的影响能控制在规定的范围以内。17、电气主接线是由发电厂或变电所的所有高压电气设备通过连接线组成的用来接受和分配电能的电路。18、电气主接线的基本要求:(1)可靠性(2)灵活性(3)经济型。19、倒闸操作:电气设备可分为运行、检修、备用的状态,将设备由一种状态改变为另一种状态的操作称为倒闸操作。倒闸操作应遵守先通后断的原则。送电操作的顺序是:先合母线隔离开关QSW,再合出线隔离开关QSL,最后合断路器QF。停电操作顺序:先断开断路器QF,再断开线路隔离开关QSL,最后断开母线隔离开关QSW。这是因为QF有完善的灭弧装置,它能开断或关合符合电流和故障电流,QS没有灭弧能力,
6、否则会出现QS带负荷拉闸的误操作。20、单母线接线的优缺点:单母线接线的优点是接线简单、清晰,使用设备少、投资小、运行操作方便,隔离开关仅作为隔离电源用,不作为操作电器,误操作机会少,便于扩建。单母线的主要缺点是可靠性和灵活性较差。可采用母线分段、加旁路母线。21、五防:防止带负荷拉合隔离开关;防止误分合断路器;防止带地线合隔离开关和带点合接地闸刀;防止带地线合断路器;防止误入带电间隔。22、3/2接线:三台断路器控制着两回支路,称为3/2接线。使用设备多,造价高,经济性差,在大型发电厂和变电所的330550kv超高压配电装置中广泛应用。23、电力系统的中性点按接地方式可分为两大类:一类是大电
7、流接地系统,包括中性点直接接地或经小阻抗接地,在110kv及以上的电力系统采用;另一类是小电流接地系统,包括中性点不接地或经消弧线圈接地,在60kV以下的电力系统采用。24、过补偿:电感电流大于电容电流;欠补偿:电感电流小于电容电流。在欠补偿的情况下,如果电网有一条线路跳闸,或当线路非全相运行,或U0偶然升高使消弧线圈饱和而致L值自动变小时,从而产生严重的中性点位移。消弧线圈一般应采取过补偿的运行方式。25、高压电力网环节的首、末端电压间存在的相位差是传输有功功率的条件。26、电压的数值差主要由通过电力网环节的无功功率决定。27、线路空载运行时,其末端电压将高于首端电压。这种由线路电容功率使其
8、末端产生工频电压升高的现象称为法拉第效应,俗称电容效应。28、开式地方网一般只需计算功率分布和最大电压损耗以及电压最低点的电压。功率分布由末端向首端逐个环节推算,最大电压损耗由首端向末端逐点推算。29、两端电源供电网、环网、复杂网,统称为闭式网。30、均一网:网络中各段线路型号、截面积和几何均距都相同的电力网,供载功率可用长度代替阻抗进行计算。31、衡量电能质量的标准主要有两个:即频率偏移和电压偏移。32、一次频率调整,仅发电机组的调速器动作。在负荷功率增量相同的情况下,频率变化的幅度就会减小。一次调频只能改善系统的频率。二次调频通过手动调频器,增加了发电机组的出力,在相同负荷变化量的情况下,
9、系统频率偏移减小了。33、主调频厂一般选择:(1)具有足够的调节容量和范围(2)具有较快的调节速度(3)具有安全性与经济性。34、频率的下降会引起电压的降低,这是因为发电机发出的无功功率将随其转速的下降而减少,当频率过低(45Hz),容易引起“电压崩溃”。35、频率大幅度下降时,一般采取(1)投入旋转备用容量,迅速启动备用发电机组(2)切除部分负荷(3)选取合适地点,将系统解列运行(4)分离厂用电,以确保发电厂能迅速恢复正常,与系统并列运行。36、备用容量按形式分为热备用和冷备用。热备用容量储存于运行机组之中,能及时抵偿系统的功率缺额。冷备用容量储存于停运机组之中,检修备用和部分事故备用多采用
10、冷备用形式。37、造成电力系统运行电压下降的主要原因是系统的电源无功功率不足,电力系统的电压调整通常要从调整无功功率着手。38、电力系统的主要无功电源,除发电机外,还有同步调相机、电力电容器和无功功率静止补偿器。同步发电机既是唯一的有功功率电源,也是重要的无功功率电源。当系统无功功率不足,而有功备用又较充裕时,可利用靠近负荷中心的发电机降低功率因数运行,多发无功功率以提高电力网的运行电压水平,但发电机的运行点不能超过阴影范围。同步调相机是只输出无功功率的发电机,或者说是空载运行的同步电动机。只要合理地调节调相机励磁电流的大小,就可以平滑无级地改变无功功率的大小和方向,打到调整系统运行电压的目的
11、。静止补偿器由电抗器和电容器组成,可以迅速的按负荷的变化改变无功功率输出的大小和方向,调节或稳定系统的运行电压,尤其适合作冲击性负荷的无功补偿装置。39、电压中枢点:对电力系统电压的监视、控制和调整。中枢点电压的调整方式有顺调压、逆调压和恒调压。顺调压:大负荷时允许中枢点电压低一些,只适用于供电距离较短、负荷波动不大的电压中枢点。逆调压:中枢点电压随负荷增减而增减的调压方式成为逆调压,是一种要求较高的调压方式。恒调压:在最大和最小负荷运行方式时保持中枢点电压等于线路额定电压的1.021.05倍的调压方式。用于负荷波动小的用户供电的电压中枢点,如三班制工矿企业。40、改变电力网无功功率分布的调压
12、是指采用无功补偿装置就近向负荷提供无功功率。41、降低网损的常用技术:1、减少电力网无功功率的传送2、合理组织或调整电力网的运行方式。对于电压在35kV及以上的输电网,适当提高运行电压可以降低网损。对于6-10kv的配电网,适当降低运行电压。42、闭式网中的功率按电阻成反比分布时,其功率损耗为最小,称这种功率分布为经济分布。43、等微增率准则:电力系统中的各发电机组按相等的耗量微增率运行,从而使得总的能源损耗最小,运行最经济,是火力发电厂间有功负荷经济分配的重要原则,可以降低网损率。44、电力系统中的短路分为对称短路,即三相短路;另一类是不对称短路,即单相接地短路、两相短路和两相接地短路。几率
13、分布为单相短路65%,两相接地短路20%,两相短路10%,三相短路5%。三相短路危害最严重。短路发生的主要原因是电力设备绝缘的损耗。45、Uav为各元件所在处的平均额定电压,与各级额定电压相应的平均电压规定为525,345,230,115,37,10.5,6.3,3.15kV.(与第一条对应)46、恒定电势源是指不论电力系统中发生什么扰动,电源的电压幅值和频率均保持恒定的电源。电源的容量为无限大,内阻抗为零。47、电流分布系数:所有电源的电势都相等时,各电源所提供的短路电流占总短路电流的比例数。48、同步发电机的零序阻抗可定义为:施加在发电机端点的零序电压的基频分量与流入定子绕组的零序电流的基
14、频分量的比值。49、50、当同步机的中性点不接地时,零序电流不能在定子三相绕组中流通,X0趋向于无穷。只有在中性点接地的情况下,对同步机的端子加以零序电压后,在定子绕组中才会有零序电流流过。零序漏磁通通常总是比正序漏电抗要小些。51、单回路输电线路的零序阻抗较正序阻抗大,这是由于零序电流三相同相位,全部以大地为回路,相间互感磁通是相互加强的缘故。52、负序电抗;发电机端点的负序电压的基频分量与流入定子绕组的负序电流基频分量的比值。53、同步机的零序电抗与同步机的中性点是否接地有关。当同步机的中性点不接地时,零序电流不能在定子三相绕组中流通,因此X0趋于无穷。只有在中性点接地的情况下,对同步机的
15、端子加以零序电压后,在定子绕组中才会有零序电流流过。定子绕组对零序电流所呈现的只有漏电抗。54、同步发电机绕组通过零序电流所产生的漏磁通与通过正序(或负序)电流所产生的漏磁通是不同的,零序漏磁通通常总是比正序漏电抗要小些。55、制订序网络的基本方法是在故障点与地间加上序电压。从故障点开始,逐步查明各序电流流通的情况,凡是某一序电流能流通的元件都必须包含在该序的网络中。56、由于中性点接地阻抗、空载线路以及空载变压器中不会有正序电流通过,所以这些元件在正序网络中是不出现的。负序网络中发电机的电势为零。57、电力系统正常运行的一个重要标志是系统中所用的同步发电机都在同步转速下运转。58、电力系统的
16、稳定问题分为功角稳定和电压稳定。功角失稳有可能引发电压失稳,反之亦然。功角的静态稳定性是反映发电机群在运行中抗小干扰的能力。功角的暂态稳定性是反映发电机群在运行中抗大干扰的能力。59、当加速面积小于可能的减速面积时,系统才能保持暂态稳定。60、提高暂态稳定应从建校暂态过程中作用在发电机轴上的不平衡转矩,以及不平衡转矩作用的时间着手。1、采用自动励磁调节装置2、故障后进行合理操作(1)快速切除故障(2)采用自动重合闸(3)采用单相自动重合闸(4)发电机的强行励磁3、降低作用在发电机轴上的不平衡转矩4、调整线路参数。61、电气制动:发生故障后在发电机的端部投入电阻负荷来消耗发电机多余的有功功率,从
17、而降低不平衡转矩,防止发电机转速的增大,这种做法成为电气制动,所投入的电阻称为制动电阻。62、超高压交流输电是最基本的远距离输电方式,其特点是中间抽能方便、经济。超高压直流输电不存在同步稳定性问题,是大区域电网互联的理想方式,但直流输电造价高、中间抽能困难。63、自然功率:在长线输电系统中,线路电容所吸收的容性无功功率(或发出的感性无功功率),等于线路电感所消耗的无功功率。当线路输送的功率大于自然功率,线路电感所消耗的无功功率大于线路电容所发出的无功功率,此时线路末端的电压将低于送端的电压。为此需用串联电容器的方法来补偿线路电感所消耗的无功功率,降低线路的电压损耗。当线路输送的功率小于自然功率
18、时,线路电感所消耗的无功功率小于线路电容所发出的无功功率,此时线路末端电压将高于送端的电压(工频过电压)。为此,需用并联电抗器的方法来补偿线路电容发出的无功,抑制电压升高。64、空载长线末端电压高于首端电压的现象称为电容效应(或法拉第效应),是由长线线路电容电流流经电感所引起的。采用超高压并联电抗器对线路电容进行补偿是限制长线工频过电压的主要手段。65、潜供电流:在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流或二次电流。潜供电流的存在可能会使单相重合闸失败。在超高压远距离输电线路中要采用在并联电抗器中性点加小
19、电抗的潜供电流补偿方式来减小潜供电流,使接地电弧迅速熄灭,以保证单相重合闸的成功。66、直流输电是指将送端系统的正弦交流电在送端换流站升压整流后通过直流线路传输到受端换流站,受端换流站将直流你变成正弦工频交流后降压和受端系统相连。67、直流输电的优点:直流输电具有稳定性好,控制灵活等优点,特别适合于跨海输电、大区域电网互联、远距离输电及风力发电等非工频系统与工频系统的联网。68、直流输电系统有三种基本接线方式:单极线-地直流输电、单极两线直流输电和双极直流输电。前面两个腐蚀严重,双极直流输电是工程实际中应用得最多的接线方式。采用两根输电线的直流输电可以输送采用三根输电线的交流输电相等的功率,从
20、而使线路的造价降低为交流输电的2/3。69、灵活电力系统的主要特点是以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的机电开关,使电网电压,功角和线路参数调节自如,使电力系统变得更加灵活可控、安全可靠,从而能在不改变现有电网结构的情况下提高其输送能力,增加其稳定性。70、内部过电压是由于电力系统内部能量的转化或传递引起的。因操作或故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压。因系统的电感、电容参数配合不当,出现的各种持续时间很长的谐振现象及其电压升高,称为谐振过电压。71、内过电压的能量来源于电网本身,所以它的幅值是和电网的工频电压基本上成正比的。内过电压的幅值与电网该处最高运行相电压的幅值之比,叫内过电压
21、倍数K。K值与电网结构、系统容量和参数、中性点接地方式、断路器性能、母线上的出线数目、电网的运行接线盒操作方式等因素有关。72、线路单相接地所引起的健全相电压的升高,空载长线的电感-电容效应以及发电机突然甩负荷等是产生工频过电压的主要原因。73、操作过电压:在电力系统运行中,当进行操作或发生故障时,将会发生回路从一种工作状态通过振荡转变到另一种工作状态的过渡过程,出现操作过电压,存在的时间一般为几毫秒到几十毫秒。74、截流过电压的大小和变压器励磁电流的大小以及变压器绕组电容的大小有关。当变压器绕组的电容CB增大时,过电压将减小;当变压器的励磁电流较小时,即使电流在幅值时被截断,过电压也不会太大
22、,过电压倍数一般不会大于2。75、引起切空线过电压的原因是电弧的重燃。限制切空线过电压的最有效措施是提高断路器的熄弧能力。76、对于220kV及以下的线路的,不需采用任何限制重合空线过电压的措施。对330kV及以上的线路,必须采取措施对重合空线过电压加以限制,最常用的方法是在断路器端口上加装并联电阻。77、电弧接地过电压发生在中性点的不接地系统,35kV以下的配电网。78、谐振过电压的危害性既决定于其幅值的大小,也决定于持续时间的长短。79、谐振有三种类型:1、线性谐振,由不带铁芯的电感元件或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件和系统中的电容元件组成。2、铁磁谐振(非线性谐振),谐振回路由带铁芯
23、的电感元件和系统中的电容元件组成。3、参数谐振,由电感参数作周期性变化的电感元件和系统电容元件组成。80、铁磁谐振是非线性的,特点有:1、在C1/wL的很大C值范围内都可能发生2、需要激发才会出现谐振3、C值太大时,出现铁磁谐振的可能性将减小4、由于铁芯电感的饱和效应,铁磁谐振过电压幅值一般不会很高,而电流可能很大5、谐振状态可能“自保持”6、翻相现象7、具有各次谐波谐振。81、中性点不接地系统中的电压互感器饱和过电压产生原因:电压互感器在正常工作时接近于空载状态,呈现为一个很大的励磁电感,当回路受到激发后,励磁电感会因饱和而突然减小,引起过电压。82、防雷保护装置有避雷针、避雷线、避雷器。避
24、雷针包括接闪器、引下线和接地体。避雷线是由接闪器、接地引下线和接地体组成的。避雷线主要用来保护线路。避雷器也称为过电压限制器。减少或防止直击雷害的有效方法需立足于降低雷击的次数或在雷击时设法限制雷电流的幅值及其陡度。残压与额定电压之比称为避雷器的保护比,保护比愈小避雷器的保护特性愈好。83、架设避雷线防止雷直击导线、利用避雷线的分流作用降低由杆塔入地的电流、利用避雷线对导线的耦合作用降低雷击杆塔时作用在绝缘子串上的电压,以及降低杆塔的冲击接地电阻等,是提高110kV及以上高压架空输电线的线路耐雷水平的主要措施。可以增加线路绝缘子的片数,使用自动重合闸,环网供电。降低杆塔的接地电阻是提高线路耐雷
25、水平的最经济的方法。84、继电保护装置,就是能迅速反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是:(1)对故障特征量进行提取、分析,自动、迅速、有选择性地将故障设备从电力系统中切除,保证无故障部分迅速恢复正常运行。(2)反应电气元件的不正常工作状态,并根据运行维护条件分别动作于发信号、减负荷或跳闸。反应不正常工作状态的保护装置通常允许带一定的延时动作。85、继电保护应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性。86、若采用三相星形接线,当此并行线路上发生两点接地故障时,保护一定会同时切除两条故障线路;采用两相星形接线,则保护有2/3机会只切除一条线
26、路,从而提高了供电的可靠性。这是两相星形接线的优点。当两点接地发生在串联线路上时,若采用三相星形接线,保护一定会只切除远离电源的故障点;而采用两相星形接线时,则有1/3机会使靠近电源的线路L1误跳,扩大了停电范围,这是两相星形接线的缺点。在大接地电流系统中,一般采用三相星形接线。小接地系统采用两相星形接线。87、瞬时电流速断、限时电流速断和定时限过电流保护都是反应于电流升高而动作的保护装置。瞬时电流速断保护能迅速切除故障线路,但不能保护线路全长;限时电流速断保护能保护线路全长,但不能作为相邻线路的后备保护;而定时限过电流保护虽然能作为相邻线路的后备保护,但如将其作为本线路的主保护时,往往动作时
27、限又太长,不能满足速动性的要求。88、三段式电流保护(距离保护):瞬时电流速断保护(I段)和限时电流速断保护(II段)一期作为本线路相间短路的主保护;定时限过电流保护(III段)则作为本线路相间短路的近后备和相邻线路的远后备保护。对于靠近电源的线路,采取三段式保护。对于电网的末端线路,采用瞬时电流速断保护(I段)和过电流保护(III段)构成两段式电流保护。89、当f1点短路时,流过保护2的功率方向是从母线流向线路(规定为功率的正方向),保护2应动作;而流过保护3的功率方向是从线路流向母线,保护3不应动作。在保护2和3的一般过电流保护上各加一方向闭锁元件,规定只有在短路功率为正方向时保护动作;而
28、在短路功率为负方向时,保护不能动作,从而使继电保护具有一定的方向性。在过电流保护基础上加装功率方向元件的保护,称为方向过电流保护。90、变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。油箱内部故障包括:绕组的相间短路、接地短路和绕组的匝间短路。内部故障产生的电弧会引起火灾甚至使油箱爆炸,使变压器发生严重损坏,油箱外部故障是指套管及引线上产生的各种相间及接地短路。91、瓦斯保护:对变压器邮箱内的各种短路故障和油面降低,应装设瓦斯保护。轻瓦斯保护动作于发信号,重瓦斯保护动作于跳闸。92、纵差动保护:由比较被保护元件两侧电流的大小和相位构成的,主要用作变压器内部相间故障的主保护。93、不平衡电流产生的原因:1
29、、变压器励磁涌流造成的2、变压器两侧电流相位不同3、电流互感器变比标准化引起的4、两侧电流互感器型号不同产生的5、变压器带负荷调整分接头产生的94、励磁涌流:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,会出现数值很大的励磁电流,其数值可达额定电流的610倍。特点:1、含有很大的非周期分量,常使涌流偏于时间轴的一侧2、包含大量的高次谐波,以二次谐波为主3、波形之间出现明显的间断。防止涌流对差动保护的影响:1采用具有速饱和变流器的差动继电器2、利用二次谐波制动原理构成差动保护3、鉴别短路电流和励磁涌流波形之间的差别。95、一次设备:直接用于生产、输送和分配电能,包括变压器、高压开关电器、高压互感器
30、、高压避雷器、各种高压电抗器和电容器等,还要有对一次设备进行监视、控制、测量和保护的二次设备。发电厂和变电所的二次电气设备包括控制和信号设备、测量表计、继电保护装置及各种自动装置。96、二次接线又称二次回路,是将二次设备按照工作要求,互相连接组合在一起所形成的电路。二次回路分为操作控制回路、测量回路、信号回路、保护回路、操作电源回路和自动装置回路。97、二次接线图分为原理接线图、展开接线图和安装接线图。工程中用展开接线图作为工程用图。98、低压电气包括配电电气和控制电气两大类,属于配电电气的主要有低压断路器、低压熔断器和刀开关等。属于控制电气的主要由接触器、控制按钮、控制开关、指示灯、行程开关
31、等。低压断路器又称自动空气开关。控制电气可分为两类,一类主要用于发送和转换指令,称为主令电器。一类用来频繁操作大容量控制电路的自动控制开关电气,用得较多的是接触器。99、断路器是发电厂和变电所最重要的开关电器,对断路器跳闸和合闸的控制有集中控制和就地控制两种方式。35kV以上电压采用集中控制(距离控制),6-10kV采用就地控制。断路器的操作可实现“就地”操作和“远方”操作两种方式。100、直流操作电源通常可采用蓄电池组、电容储能硅整流电源或复式整流电源。101、浮充电:在大型发电厂和变电所内蓄电池正常运行时通常采用浮充电运行方式,选择硅整流作为蓄电池的浮充电设备。所谓浮充电运行方式是将充满电
32、的蓄电池组与浮充电装置并联运行,浮充电装置正常工作时,除供给直流母线上的经常性负荷外,还用不大的浮充电电流向蓄电池浮充电以补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于满充电状态。按浮充电方式工作的蓄电池组总是保持在完全充电状态下,随时准备供电给直流负荷,提高了供电的可靠性。由于放电机会少,不需经常充电,蓄电池寿命也可大大提高。102、通信系统的组成模型:103、数字通信系统的主要性能指标:1、传输速率2、误码率3、信噪比。104、电力系统安全运行是指,所有运行电气设备处于正常状态,满足运行工况需要;系统电压和频率保持在规定范围之内;所有发电机保持同步运行。可能由系统频率下降、电压下降、稳定破坏引起
33、。105、电力系统中出现在电气元件上的故障称为元件事故,通常由继电保护装置处理;因电压或频率的异常引起系统稳定性的破坏称为系统事故,通常由系统安全自动装置来控制和处理。106、由系统频率下降引起的事故及控制措施:电力系统频率偏离额定值,表征系统有功出力与负荷功率不平衡。若频率下降到46Hz左右,会使火电厂的有功出力降低,从而使系统频率进一步下降,造成频率崩溃,系统瓦解,形成大面积停电。措施:1、迅速启用电力系统中的旋转备用2、迅速启动和投入备用发电机组3、自动按频率减负荷4、自动解列。107、由系统电压下降引起的事故和控制措施:电力系统的电压水平是由系统的无功功率电源维持的,当收到较大扰动时,
34、会形成电压崩溃,导致系统瓦解。措施:1、迅速通过同步发电机的自动调节励磁装置提高励磁或强行励磁2、增加无功功率3、必要时切除系统中电压最低点处的用电负荷。108、电力系统的运行状态:系统正常状态、系统预警状态、系统紧急状态、系统崩溃和系统恢复。109、电力系统自动控制的目的:对正常运行状态,在满足供电需求和电能质量的前提下,经济运行时电力系统运行的主要目标;在预警状态下,安全性是主要目标。110、SCADA(监视控制和数据采集):电力系统调度自动控制系统,具有对电力系统运行状态的监视,远距离的开关操作,自动发电控制及经济运行,以及制表、记录和统计等功能。111、AGC(自动发电控制)、RTU(
35、远程终端)、EMS(能量管理系统)将数据采集与监控、自动发电控制和网络分析等功能有机联系在一起,使处于独立的或者分离的自动化提高到一个统一的管理系统水平。112、国调、网调、省调、地调、县调。113、在电力系统调度中心对电力系统中的厂站实施的实时远方监视与控制,称为电力系统远动,远动系统由控制站(调度端)、被控站(厂站端)和远动通道三部分组成,应用通信技术,完成遥信、遥测、遥控、遥调和遥视。在SCADA系统功能的基础上进一步实现自动发电控制(AGC)和经济调度控制(EDC),安全分析(SA)和安全对策等功能,构成能量管理系统(EMS)。114、现代调度自动化系统由计算机(信息采集与控制)子系统
36、、人机联系子系统、信息采集与命令执行子系统、通信(信息传输)子系统组成。115、遥测信息:线路潮流(有功、无功功率)或电流;变压器潮流或电流;发电机出力、负荷的有功无功;母线电压;变压器分接头位置;频率;功率角;水库水位;气象信息。遥信信息:断路器分、合状态;隔离开关分、合状态;继电器和自动装置动作状态;发电机组开、停状态;发电机出力上、下限,变压器分接头上、下限等设备状态。116、RTU是远离调度端对发电厂或者变电所现场信息实现检测和控制的装置。功能有:1、实时数据的采集、预处理和上传数据2、事故和事件信息的优先传送3、接收调度端下发的命令并执行命令4、本地功能。117、电力系统调度自动化的
37、功能包括:电力系统监视与控制、安全分析、经济调度、自动发电控制。对电力系统的监视与控制是电力自动化系统的基本功能,该项功能是通过数据采集系统和监视系统对电力系统的运行状态实行在线监视和对远方设备进行操作控制。安全分析是在安全监视的基础上,分析电力系统当前的运行状态在出现故障后能否保证连续供电,即是否安全,分为事故预想和继电保护。经济调度的基本方法是:按照供电标准煤耗微增率相等的原则分配各发电厂的发电负荷,并考虑电力线路有功功率损耗的修正,必要时还应该按燃料价格进行修正。自动发电控制(AGC)是大型电力系统中一个基本的和重要的实时计算机控制功能。目标是:1、使电力系统发电自动跟踪系统负荷变化2、
38、相应负荷和发电的随机变化,维持电力系统频率为规定值3、在各区域间分配系统发电功率,维持区域间净交换功率为计划值4、对周期性的负荷变化,按发电计划调整发电功率,实现在线经济负荷分配5、监视和调整备用容量,满足电力系统安全要求。AGC的启动周期为48s。118、EMS软件分为四级,即数据收集(SCADA)级、能量管理级、网络分析级和培训模拟级,其工作方式分为实时型和研究型两种模式。119、电力系统有三种同期并列操作装置,即同步发电机同期并列装置、系统同期并列装置和联络线保护配有的重合闸装置。通过关合断路器将发电机投入电力系统运行的操作成为同步发电机的并列操作。理想的同期条件为:两电压幅值、频率、相位角相等。为了减小在并列时对系统的冲击和发电机自身的安全,应遵循下列原则:1、并列时的冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值不超过允许值;2、并列后应能迅速进入同步运行状态,暂态过程要短。可以允许电压差
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