电力系统自动化 复习资料

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1、第一章1.自动装置的硬件结构:微型计算机系统,工业控制计算机系统,集散控制系统,现场总线系统。2.采样:对连续的模拟信号想X(t),按一定的时间间隔T,抽取相应的瞬时值,这个过程称为采样;采样周期:周期性采样控制系统中两次采样之间的时间间隔;采样定理:采样定理又称奈奎斯定理,是指在模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率大于信号中最高频率的2倍,采样之后的信号完整保留了原始信号中的信息。3.前置处理包含的环节:采入数据,标度变换,有效性检验,线性化处理,数字滤波,数据保存。第二章1并列操作:将发电机投入到系统并列运行的操作过程称发电机的并列操作;准同期并

2、列:准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频率,在满足并列条件(即电压、频率、相位相同)时,将发电机投入系统;自同期并列:自同期并列是将未励磁而转速接近同步转速的发电机投入系统并立即加上励磁。2.准同期并列的三个条件:频率相等,电压幅值相等,相角差为零;意义:是得并列合闸的冲击电流等于零,并列后发电机G与电网立即进入同步运行,极大地简化并列过程;后果:①引起较大的冲击电流②带并发电机需经历一个很长得暂态过程才能进入同步运行状态,严重时甚至失步。3.滑差:滑差是发电机角频率与电网角频率的差值,即ωs=ωG-ωx;滑差频率与滑差角频率的关

3、系:ωs=2πωfs;滑差周期Ts与滑差频率fs的关系:4.略P23图2-6,2-75.提前发合闸信号的原因:考虑到断路器操作机构和合闸回路控制电器的固有动作时间,必须在两电压相量重合之前发出合闸信号,即取一提前量。6.准同期并列装置的三个组成单元及功能:①频率控制单元:检测g与x间的滑差角频率ωs,并调节待并发电机组的转速,使发电机电压的频率接近于电网频率。②电压差控制单元:检测g与x间的电压差,且调节发电机电压Ug,使它与Ux间的电压差值小于规定允许值,促使并列条件形成。③合闸信号控制单元:检查并列条件,当待并机组的频率和电压都满足并列条件时,合闸

4、控制单元就选择合适的时间发出合闸信号,使并列断路器QF的主触头接通时,相角差бe接近于零或者控制允许范围内。7.准同期装置的分类:按提前量不同,准同期并列装置可分为恒定越前相角准同期并列和恒定越前时间准同期并列。2.略P283.整步电压:自动并列装置检测并列条件的电压。4.正弦整步电压和线性整步电压所包含信息异同:相同的是反映G和X间的相角差特性;不同的是正弦整步电压还反映了电压差值,而线性整步电压则与电压差值无关。5.半波线性整步电压:,全波线性整步电压:,全波线性整步电压较半波多了一倍矩形脉冲,因而可适当减小滤波器的时间常数,性能得到改善。6.略P

5、33,P36第三章1.同步发电机励磁系统组成:一般由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,如图P43-图3-12.励磁控制系统的任务:(1)电压控制(2)控制无功功率的分配(3)提高同步电机并联运行的稳定性(4)改善电力系统的运行条件(5)水轮发电机组要实行强行减磁3.励磁调节器对同步发电机的电压和无功控制原理:(向量图,分析P43~45)4.同步发电机外特性:P44图3-35.静态稳定:是指电力系统在正常运行状态下经受微小扰动后恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定:是指电力系统在某一正常运行方式下突然遭受大扰动后能否过渡到一个新的稳定运行状态。6.励磁顶

6、值电压UEFq是励磁功率单元在强行励磁时可能提供的最高输出电压值。强励倍数一般Ua为额定工况下的励磁电压。则UEFq/Ua为强励倍数。7.直流励磁系统的基本构成:(一)自励直流励磁系统基本构成:发电机,励磁变压器,励磁调节器,励磁功率单元(含励磁绕组EEW,直流励磁机DE,磁场电阻RC,,整流晶闸管AVR)原理:接线图见P51图3-13,发电机转子绕组由专门的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻RC可改变励磁机励磁电流中的IRC,从而达到人工调整发电机转子电流的目的,实现对发电机励磁的手动调节。特点:正常工作时,IAVR与IRC同时担负励磁机的励磁绕

7、组EEW的调节功率,这样减小了励磁调节器的容量,这对于功率放大系统较小,由电磁元件组成的励磁调节器来说很必要。(二)他励直流励磁系统基本构成:发电机,励磁变压器,励磁调节器,励磁功率单元(含励磁绕组EEW,直流励磁机DE,磁场电阻RC,,整流晶闸管AVR,副励磁机PE)原理:接线图见线图见P52图3-14,其励磁绕组是由副励磁机供电,副励磁机PE和励磁机DE都与发电机同轴。特点:由于他励方式取消了励磁机的自并励,励磁单元的时间常数就是励磁机励磁绕组的时间常数,与自励方式相比,时间常数减小了,即提高了励磁系统的电压增长速率。交流励磁系统,由于过于复杂,在

8、此不详细列举,参照P52~54。8根据比例式励磁调节器的励磁特性分析其工作原理:比例式励磁调节

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