电力系统自动装置本科.docx
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电力系统自动装置是电力系统的重要组成部分,主要用于维持系统的稳定运行,确保供电质量。以下是文档中涉及的一些关键知识点的详细说明: 1. **理想灭磁过程**:灭磁是指降低发电机的励磁电流,使其磁场逐渐消失。理想灭磁过程中,励磁电流应该是匀速衰减的,而励磁电压则保持在最大允许值,以确保安全和效率。 2. **调峰电厂的选择**:调峰电厂是为了平衡电网负荷变化,通常选用大容量的火力发电厂,因为它们可以快速调整出力以适应需求。 3. **准同步并列条件**:并列是发电机并入电网的过程,准同步并列要求电压差不超过额定电压的5%~10%,以保证并列时的冲击最小。 4. **励磁调节器的基本控制**:励磁调节器由基本控制和辅助控制两部分组成,其中基本控制包括测量比较单元,用于监测和调整发电机的励磁状态。 5. **频率崩溃**:频率崩溃是由于电力系统中有功功率缺额过大导致的,可能引发电网稳定性问题。 6. **变流功能**:变流是指将直流电转换为交流电或反之的过程。直流斩波、有源逆变属于变流功能,而变压器降压和交流调压则是电压变换,不是变流。 7. **自动低频减负荷装置**:该装置在系统频率下降时自动切除部分负荷,目标是让系统频率恢复到50Hz左右。 8. **白炽灯和电热设备的功率与频率关系**:这类设备吸收的功率与电源频率成正比,即一次方关系。 9. **自动低频减载装置的设计**:为了有效减载,应选择级差小,每级切除的负荷多一些,这样可以更精细地调整负荷。 10. **并列条件下的冲击电流**:当发电机电压滞后系统电压并满足并列条件时,合闸冲击电流主要包含无功电流,且无功功率为负。 11. **电力系统有功负荷的静态频率特性**:通常表现为单调下降的曲线,意味着频率下降会导致有功负荷增加。 12. **励磁调节器接入负调差单元后的外特性**:负调差使得发电机外特性上翘,有利于维持系统稳定。 13. **发电机恒功率运行时的静态特性**:此时的静态特性是P-f平面上向右下角下倾的直线,表示功率与频率负相关。 14. **励磁电压响应比**:衡量励磁电压上升的平均速率,通常关注最初0.2秒内的变化。 15. **发电机出力超负荷与系统频率**:当发电机出力超过负荷,系统频率会下降,因为有功功率供应过多。 16. **小容量机组的励磁系统**:10万千瓦以下的小容量机组通常采用直流励磁机系统。 17. **系统频率偏离原因**:主要是有功功率不平衡,即供需不匹配。 18. **准同步并列的电压差**:指的是发电机电压与系统电压之差的绝对值。 19. **励磁调节器的组成**:不包括移相触发单元,它属于励磁控制系统的一部分,但不是直接的调节单元。 20. **发电机并列的相角差影响**:当相角差较小时,冲击电流主要为有功电流分量。 21. **负荷与频率的关系**:负荷吸收的有功功率随频率变化的现象称为负荷的动态频率特性。 22. **六相桥式整流电路**:整流元件数量为12个,因为每个桥臂需要两个元件。 23. **提高自动低频减载效果**:选择级差小,每级切除的负荷多一些,能够更有效地避免频率大幅度波动。 这些知识点涵盖了电力系统自动装置的主要功能和原理,如励磁控制、频率稳定、并列操作以及电力系统的动态特性分析。理解这些内容对于理解和设计电力系统的自动控制策略至关重要。
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