电力系统自动化知识总结(重点)

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第一篇:电力系统自动化知识总结(重点)

1.电压幅值差和相角差产生的冲击电流各为什么分量?有功还是无功?危害?

幅值差:冲击电流的无功分量,电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,须注意对它的危害。相角差:冲击电流为无功分量,机组联轴受到突然冲击

2.什么是自同期并列?操作过程与准同期有何区别?自同期的优缺点?

自同期并列就是将一台未加励磁电流的发电机组升速到接近电网频率,滑差角频率不超过允许值,在机组加速度小于某一给定值的条件下,首先合上并列断路器,接着立刻合上励磁开关,给转子加上励磁电流,在发电机电动势逐渐增加的过程中,由电力系统将并列发电机拉入同步状态。

区别:自同期:先合断路器,而后给发电机组加励磁电流,由电力系统将并列发电机拉入同步。准同期:先合发电机组加励磁电流,再合并列断路器,以近于同步运行条件进行并列操作。自同期优点:操作简单,不需要选择合闸时刻,系统故障时,应用自同期并列可迅速把备用水轮机投入电网。缺点:不能用于两个系统;会出现较大的冲击电流;发电机母线电压瞬时下降,对其他用电设备的正常工作产生影响,自同期并列方法受限制。

3.采用怎样的方法获得恒定越前时间?

它采用的提前量与恒定时间信号,即在脉冲电压Us到达电压相量UG、UX重合之前tXJ发出合闸信号,一般取tXJ等于并列装置合闸出口继电器动作时间tC和断路器合闸时间tQF之和

4.什么是整步电压?分几种?什么是线性整步电压?

整步电压指自动并列装置检测并列条件的电压。分为线性整步电压和正弦型。线性整步电压只反映UG和UX之间的相角差特性,而与它们的电压幅值无关,从而使越前时间信号和频率差的检测不受电压幅值的影响,提高了控制性。

5.励磁电流是通过调节什么来维持电压给定的?励磁电流

6.励磁静态稳定的影响?

从单机向无限大母线送电为例,发电机输出功率公式

a.无励磁调节时,Eq为定值,δ=90°处于稳定极限公式。b.有励磁调节器UG=C,功角特性为外功角特性B,稳定极限δ’>90°。提高了静态稳定能力。c.按电压偏差比例调节的励磁系统,E’=常数,功角特性为曲线C,稳定极限δ’>90°。提高静态稳定能力。

7.励磁对静态稳定的影响

设正常运行情况下,发电机的输出功率为PG0在a点运行,当突然受到某种扰动后,运行点变为b。由于动力输入部分存在惯性,输入功率仍为PG0,转子加速。运行点向F运动,过F点后转子减速。仅当加速面积≤减速面积时,系统才能稳定,发电机加强励,受扰动后运行点移动至Ⅲ上,减小了加速面积,增大了减速面积,改善了暂态稳定性。

8.励磁稳定快速响应条件?

缩小励磁系统时间常数;尽可能提高强行励磁倍数

9.什么是发电机的强励作用?

当系统发生短路性故障时,发电机的端电压将下降,这时励磁系统应强行励磁,向发电机的转子回路输送较正常额定值多的励磁电流。以利于系统安全运行,称为强励作用。

10.励磁系统如何改善运行条件?

a.改善异步电动机的自启动条件。b。为发电机异步运行创造条件。c。提高继电保护装置工作的正常性

11.对励磁功率的要求

1.要求励磁功率单元有足够的可靠性具有一定的调节容量2.具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。

12.励磁系统分几种,各自特点,如何实现无刷励磁,无刷励磁系统的特点

励磁系统分为直流励磁系统、交流励磁系统和静止励磁系统、发电机自并励系统,直流励磁系统分为自励和他励,交流励磁系统又分为他励和无刷。

如何实现无刷:首先它的副励磁机是永磁式发电机,磁极旋转电枢静止。然后主励磁机的电枢硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一个轴上旋转,因此消除了电刷。

特点:1.无碳刷和滑环,维护工作量可大为减少2.发电机励磁由励磁机独立供电,供电可靠性高,并且电子无刷,整个励磁系统可靠性更高3.发电机的励磁控制是通过调节交流励磁机的励磁实现的,因而励磁系统的响应速度较快4.发电机转子回路无法实现直接灭磁,也无法实现对励磁的常规检测5.要求旋转整流器和快速熔断器等有良好的机械性能,能承受高速旋转的离心力6.电机的绝缘寿命较长。

13.静止励磁系统如何工作?

它电机端励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

14.励磁系统整流电路主要任务?

将交流电压整流成直流电压供给发电机励磁绕组或励磁机的励磁绕组。

15.对全控励磁系统,导通角如何计算?

Ud=1.35Eab cosβ

16.三相全控桥触发角在什么范围内处于整理状态?逆变状态?

在α﹤90时输出平均电压Ud为正,三相全控桥工作在整流状态。在α>90时输出平均电压Ud为负,三相全控桥工作在逆变状态。

17.对励磁调节器进行调整主要满足哪几方面的要求?

1.发电机投入和退出运行时能平稳的改变无功负荷,不致发电无功功率的冲击2.保证并联运行的发电机组间无功功率的合理分配。

18.励磁调节的三种类型?特性曲线各自有什么特点?

1.无差调节:特性曲线为一条水平的直线2.负调差:特性曲线的斜率为正,调差系数为负3.正调差:特性曲线的斜率为负,调差系数为正

19.调差公式中各变量的关系

δ=UG1-UG2/UGN=UG1*-UG2*=△UG*UG1:空载条件下的电压 UG2:额定无功下的电压

调差系数表征了无功电流从零增加到额定值时发电机电压的相对变化,表征了励磁控制系统维持发电机电压的相对变压。

20.励磁系统稳定性分析方法。根轨迹计算方法?如何提高系统稳定性?改善励磁系统的稳定性如何分析?

对任一线性自动控制系统,求得其传递函数后,可根据特征方程,按照稳定判据来确定其稳定性(根轨迹法)根轨迹是当开环系统某一参数从零变化到无穷大时,闭环特性方程的根在S平面上移动的轨迹。系统的闭环特性方程:1+G(S)H(S)=0 幅值条件:︱G(S)H(S)︱=1相角条件∠[G(S)H(S)]=(2K+1)∏

改善:可在发电机转子电压UE处增加一条电压速率负反馈回路。改善后将该反馈回路换算到Ede处由于新增了一对零点,把励磁系统的根轨迹引向左半平面,从而便控制系统的稳定性大为改善。

21.PSS的作用?

答:PSS是电力系统稳定器,作用:产生一个正阻尼用以抵消励磁控制系统的负阻尼。

22调频与哪些因素密切相关?

.答:1)调频与有功功率的调节是不可分开的;2)负荷变动情况的几种不同分量:频率较高的随机分量;脉动分量;变动很缓慢的持续分量。

23.什么是负荷调节特性和发电机调节特性?电力系统频率特性?

答:如果系统的频率升高,负荷功率将增大,也就是说,当系统内机组的输入功率和负荷功率之间失去平衡时,系统负荷也参与了调节作用,他的特性有利于系统中有功功率在另一频率值下重新平衡。

有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷的功率频率特性;由于频率变化而引起发电机组输出功率变化的关系称为发电机组的功率频率特性或调节特性。

发电机的调节特性:当系统负荷增加而使频率下降到f1时,则发电机组由于调速器的作用,使输出功率增加,可见对应于频率下降△f,发电机组的输出功率增加△P,很显然这是一种有差调节,其特性称为有差调节特性。

24.什么是同步时间法?优缺点?

答:同步时间法就是按照频率偏差的积分值来进行调节,因为频率偏差的积分反映了在一定时间段内同步时间对标准时间的偏差,调节方程为fdtkPL=0

优点:可以完全消除系统的频率偏差;适用于众多电厂参与调整。

缺点:调节速度比较缓慢,不能保证频率的瞬时偏差在规定范围内。

25.什么是AGC调频?可以完成什么任务?

答:AGC是自动发电控制调频

可以完成的任务:1)维持系统频率为额定值2)控制地区电网间联络线的交换功率与计划值相等,使有功功率就地平衡3)在安全运行的前提下,在所管辖的范围内,机组间负荷实现经济分配。

26.什么是频率联络线功率偏差控制?

答:按照频率偏差又按照联络线交换功率进行调节,维持各地区电力系统负荷波动的就地平衡。

27.电力系统经济调度与哪些量密切相关?

答:在保证频率质量和系统安全运行的前提下,如何使电力系统运行有良好的经济性,这就是电力系统经济调度控制。它与每台机组承担的负荷及对应的燃料消耗有关。

28.自动低频减载的工作原理?

答:当电力系统发生严重的功率缺额时,低频减载装置的任务就是迅速断开相应数量的用户负荷,使系统频率在不低于某一允许值的情况下,达到有功功率平衡,以确保电力系统安全运行,防止事故进一步扩大。这是防止电力系统发生频率崩溃的系统性的保护装置。

29.自动低频减载的动作顺序?各级如何选择?

答:第一级启动频率:在事故初期及早切除负荷功率,对于延缓频率下降过程是有利的。第一级启动频率最高选择值在48.5~49Hz之间。

最末一级启动频率:在电力系统中允许最低频率受到频率崩溃和电压崩溃的限制,一般取46~48.5Hz之间。频率级差:n=(f1-fn)/△f +1,n级数越大,每极开断的功率越少,适应性越好。

原则:1)按照选择性确定频率级差,强调各级元件动作顺序,要求在前一级动作后还不能制止频率下降的情况下,后一级才能动作。2)级差不强调选择性。

30.什么是特殊级?为什么要设置?该级动作频率(时间)如何考虑?

答:特殊级用在基本轮动作后,用以恢复系统频率达到可以操作的较高数值。

启动频率不低于前面基本轮的启动频率,动作时间限位系统时间常数的2-3倍,最小动作时间为10~20s

31.什么是SCADA系统?

答:与所属电厂及省级调度等进行测量读值、状态信息及控制信号的远距离、高可靠性的双向交换。

32.电力系统调度采用的安全分析方法是什么?

答:安全性分析即确定系统对预期发生的扰动的鲁棒性 1)静态安全分析:系统在扰动发生后能够达到新的运行状态并且在该状态下满足所有必需的约束。2)动态安全分析:系统在向新的运行状态过度的过程中不发生任何失稳现象。

33.等值网络法的作用

答:对不参与分析的网络部分在不影响分析精度的条件下进行有效化简,利用较小规模的网络代替较大规模的网络进行分析计算。包括网络、机组和负荷三方面的等值。

34.直流潮流的计算特点是什么?直流潮流的前提条件是什么?

答:求直流潮流不需要迭代,只需求解n-1阶方程,计算速度快;直流潮流只能计算有功潮流的分布,不能计算电压幅值,有局限性。

直流潮流要满足条件:1)Rij﹤﹤Xij2)相邻母线的相角差很接近。3)各母线的电压在额定值附近。4)支路对地电容很小。

35.EMS(能量管理系统)的功能?

答:1)与所属电厂及省级调度等进行测量读值、状态信息及控制信号的远距离、高可靠性的双向交换,简称为电力系统监控系统。2)本身应具有的协调功能。

36.电力系统调度运行的主要任务?我国电力调度分几个级别?

答:主要任务:1)保证供电的质量优良(有功和无功平衡)。2)保证系统运行的经济性。3)保证较高的安全水平,选用具有足够的承受冲击能力的运行方式。4)保证提供强有力的事故处理措施。

分级结构:国家调度,大区电网调度,省电网调度,地市电网调度,县级电网调度

调度原则:统一调度,分级管理,分层控制。

37.什么是RTU,DTU,TTU?

答:RTU:变电所内的远方终端。DTU:配电远方终端?。TTU:配电变压器远方终端。

38.如何实现VQC控制?

答:1)调分接头。2)投切并联电容器。

第二篇:电力系统及其自动化

电力系统及其自动化专业硕士研究生培养方案

(学科专业代码:080802)

一、主要研究方向及其学术队伍 研究方向一:风电控制与继电保护技术

本研究方向的主要研究内容、特色和意义

风能的利用,关键在风能转化为电能的设备—风力机制造技术,而风力机的检测与控制技术是风力机制造及风力机有效运行的基本保证。

风力机的检测技术与自动化装置是以风能领域内的检测和控制系统为主要研究对象,采用现代数学方法和计算机技术、电子与通讯技术、测量技术等来研究系统的检测、控制、设计和实现的理论、方法和技术。在实际应用中,尤其是风力机制造及风力机有效运行中,由于检测及被控对象的严重非线性、数学模型不确定、系统的工作点变化剧烈等因素,以使传统的检测和控制方法难以满足要求。由于传统检测和控制往往只考虑控制系统和受控对象所组成的“独立”体系,而忽略了环境所施加的影响,而现代大型风力机复杂的检测、控制和决策问题,必然把外界环境和对象以及检测、控制系统作为一个整体来进行分析和设计。另外对于控制任务或控制目标,传统控制只着眼于用数学语言进行描述。实际上检测与控制任务或目标有多重性和时变性,而且还包括任务所含信息的处理过程,即任务的集合处理。面对复杂的对象、复杂的环境和复杂的任务,用传统的检测与控制理论和方法去解决是不可能的,为使我国的风能利用及风力机制造技术朝着大型化、高度智能化方向发展,就必须研究和使用新的检测和控制手段。

电力系统继电保护装置是保护电力网用电设备安全的重要设施,随着电力系统的发展, 电网规模的不断扩大,输电线路的故障如不能快速准确地切除而引起故障扩大甚至系统失稳所带来的经济损失和社会影响是难以估量的。因此对继电保护装置的性能要求越来越高。为了提高保护的可靠性, 对继电保护在线路故障时的动作特性进行预先分析仿真、研究, 以及事故后进行准确的校验、分析都是十分必要的。

研究方向二: 电力系统稳定控制与保护

本研究方向的主要研究内容、特色和意义

首先,本研究方向主要研究电力系统自动化技术,提高电网运行的自动化水平,重点研究适合于互联电网和电力市场环境下的调度自动化技术和配电自动化系统以及先进的变电站自动化系统;完善高速数据网络和电网调度自动化系统,基本建成电力系统的信息安全体系,研究发电厂监控和优化运行技术,状态检修技术,提高电厂的生产自动化水平和现代化管理水平,在吸收国内外先进技术的基础上,研究具有新疆特色的科学、实用、先进的配网自动化系统、电力调度自动化、配电网综合自动化、继电保护与运行自动化、电力系统综合自动化、无人值班变电站自动化、电力系统安全运行自动化。

再则,风能以其无污染,可再生,蕴量丰富的优势,在电力行业得到了广泛的重视,无论国外还是国内,都在对风力发电进行探索、研究。随着风机容量的不断增加,风力发电场也由陆地拓向了海洋。这使得传统电力系统分析的方法需要一定的修改。风力发电机大部分采用多种形式的发电机,风能具有随机性、受季节影响的特点。风力发电对所接入的电网冲击如何,影响有多大,是否会导致电力系统不稳定等因素都是必须考虑的。因此,含风力发电的自动化系统研究也势在必行。

新疆风能资源丰富,风电装机容量也位于全国之首,就风电系统稳定性而言,风力发电的原动力是

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风。风机由于其自身机械强度的限制,若风速在其允许范围内,风机则可以投入电网进行发电,若风速超出其限制,则要停止风机运行,这种风机的投切对电网是一种干扰,当风机的容量达到相当规模时,这种干扰则比较严重,同样风机故障也会对电网造成影响,因此迫切需要对风机的投切和风机的故障对电网造成的影响进行分析研究,以便找到风电在电网中的最佳配置容量及改造风电控制设备和配置相应的继电保护,以使对电网干扰达到最小,为风电场规划和风电系统安全稳定运行提供依据和指导。

研究方向三:电力系统优化与仿真

本研究方向的主要研究内容、特色和意义

随着电力系统的发展, 电网规模的不断扩大,如何有效降低网损,减少无功设备投资,降低燃煤耗量,电网经济运行越来越重要,但是电力网结构复杂,设备众多,覆盖面广,必须针对现场实际特点找到有效的优化控制方案,首先进行计算机分析计算仿真,再应用于实际电网.因电网覆盖面大,必须全网综合考虑,不能盲目投资和改造设备,为此进行电力系统理论推导和优化计算、分析仿真,可以节约资金,避免浪费和无谓的投入。同时也可尽快缩短与国内外技术水平的差距,尽快实现新疆电网高质量高水平的安全稳定经济的运行。

主要应用国内外大型软件或编制软件进行优化仿真计算,根据潮流计算、灵敏度分析的结果进行优化控制方案制定。同时将供热系统在运行过程中,如何实现按需供热,并使热量按需分配运用电力系统优化理论和潮流优化算法软件进行模拟类比仿真。

二、培养目标

1.培养目标

为适应我国国民经济发展和社会主义建设的需要,培养德、智、体全面发展的电气工程学科高层次专门技术人才,本学科培养的硕士研究生应满足以下要求:

(1)努力学习和掌握马列主义和毛泽东思想的基本原理,掌握科学的方法论;坚持四项基本原则,热爱祖国,品行端正,遵纪守法;积极为社会主义现代化建设服务。

(2)在电气工程学科领域内掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;熟悉所从事研究方向及相近研究方向的科学技术发展动向。

(3)在电气工程学科领域内具有独立从事科学研究工作的能力;具有实事求是、科学严谨的治学态度和工作作风。

(4)第一外国语要求熟练地阅读本专业的外文资料,并具有一定的写作能力和听说能力。(5)积极参加体育锻炼,身体健康。2.培养方式

(1)结合硕士研究生的特点进行政治思想教育和党的方针政策教育,进行爱国主义、革命传统和道德的教育,进行社会主义与法制教育。

(2)采用理论学习和科学研究相结合的方法,使硕士研究生在电气工程学科领域内掌握坚实而宽广的理论基础和系统深入的专门知识,在本学科范围内具有独立从事科学研究工作的能力。

(3)硕士生的课程学习在硕士生培养工作中占有重要地位。硕士生应通过课程学习加深理论基础,扩大知识面。硕士生的课程学习一般应以授课和自学相结合。

(4)硕士学位论文工作是硕士生培养的关键和核心。硕士学位论文要由硕士生独立完成,导师的作用在于指导研究方向,启发硕士生深入思考、正确分析与判断,充分发挥硕士生的创

造能力和开拓进取精神。

(5)在指导上采取以指导教师为主、导师负责和硕士点集体培养相结合的方法。也可和其他高校、研究单位或工厂企业联合培养,吸收具有高级职称的人员参加指导。

(6)导师应以高度的责任心,全面关心研究生的成长,对研究生严格要求,严格管理,既要教书又要育人。导师应根据本方案的要求并结合研究生的特点,认真制定培养计划,检查并督促研究生的课程学习,并指导研究生论文选题、文献查阅、调研、科研工作、学位论文撰写和答辩。导师应注意在各个环节上培养研究生严谨的治学态度,实事求是的工作作风。

(7)导师所在硕士点在研究生培养计划的制定、硕士学位论文选题、论文工作及论文撰写、答辩等各个环节上应积极发挥集体培养的优势并起到质量监控的作用,以提高研究生的培养质量。电气工程学院学位分委员会应充分发挥对研究生质量把关的作用。

3.学习年限:

一般为三年(在职人员为三至四年)。

三、本专业硕士研究生课程学习及学分的基本要求

总学分:38学分其中: 公共学位课

专业外语 基础学位课 专业学位课

须修 3门; 8学分 须修 1门; 1学分 须修 4门; 9 学分 须修 3门; 6学分

前沿讲座(含讨论班)须参加12次;2学分 教学实践或社会调查(学术活动)2学分 跨一级学科课程 专业选修课程

须修 1门; 2学分 须修 4门; 8学分

四 — 1本专业硕士研究生课程设置

四 — 2硕士研究生前沿讲座课(含讨论班)的基本要求

1.讲座课或讨论班的基本范围或基本形式

(1)学院组织的由在读研究生公开发表的论文和研究成果为主的学术报告和讨论会(2)聘请国内外名校专家和教授举行的科技讲座。2.次数、考核方式及基本要求

硕士生在校期间除了必要的课程学习,还须完成讲座选听必修环节2学分,要求硕士生应选听12次以上学术讲座(含讨论班)并提交心得体会,学位论文选题报告1次,要求硕士生应在2年内完成选题报告,并按规定填写选题报告表。

五、本专业硕士研究生文献阅读的主要经典著作、专业学术期刊目录

六、学位论文的基本标准

1.硕士学位论文工作是硕士生在校期间的主要工作之一。硕士论文的质量反映了硕士生是否掌握坚实而宽广的理论基础和系统深入的专门知识,是否具有独立从事科学研究工作的能力,是硕士生能否被授予硕士学位的关键。

2.硕士学位论文应在导师的指导下,由硕士生本人独立完成。论文应有较强的系统性和完整性,应在电力科学或电力专门技术上作出具有一定创新的研究成果,并在理论上或实际上对电力学科的发展和社会主义建设有较大的意义。为保证论文质量,论文工作必须有一定工作量,用于论文工作的实际时间一般应不得少于一学年。

3.学位论文工作一般包括文献阅读、科研调查、选题报告、理论分析、软件设计、实验工作、论文撰写、论文答辩等环节。选题的准备工作在第2学期课程学习的同时就应着手进行。力争在第3学期末,最迟在第4学期应正式做选题报告并提交论文工作计划。硕士生所在硕士点应组织开题答辩并对选题进

行审查和把关,硕士论文基本完成后,修改并正式提交论文,方可报学院批准进行论文评阅和学位论文答辩。

七、本专业硕士研究生须具备的科研能力与水平的基本要求

1.硕士生应参与本学科的某一研究方向提出的对电工科学技术的发展或国民经济具有较大理论意义或实用价值的课题,或者是高水平的横向课题。培养科研能力。

2.硕士生在正式撰写硕士学位论文前,在进行学位论文的研究工作期间应尽可能多地在国内外期刊上发表论文,或者积极参加科研项目。硕士学位论文应是在硕士生已发表的有关论文和待发表的有关论文或已取得的科研成果的基础上进行的汇总、概括、深化和提高,论文或成果应达到学校规定的条件。

八、本专业硕士研究生实践能力培养的基本要求

实践能力培养应在第2学期开始课程学习的同时就应着手进行。由硕士点负责助教实践安排和助岗实践安排,由导师负责科研培训并安排工作计划。第4学期末提交实践及科研培训报告。

第5学期开始到电力现场和内地高校及研究所调研并进行科学研究和硕士论文的撰写。

第三篇:电力系统自动化

第一章发电机的自动并列

1并列操作的原因:①随着负荷的波动,电力系统中运行的发电机组台数也要不断变动②当系统发生故

障时要求将备用电机迅速投入电网运行。

2同步发电机组的并列方法分为:准同期并列、自同期并列。

准同期并列:设待并发电机组G已加上了励磁电流,其端电压为∪G,调节发电机组 ∪G 的状态参

数,使之符合并列条件,并将其投入系统的操作,称为准同期并列。

准同期并列的理想条件:FG=FG(频率相等), UG=UX(电压幅值相等), e=(相角差为零)3同步发电机组并列时应遵循以下原则:

①并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能地小,其瞬时最大值一般不应超过1~2倍的额定电流。②发电机组并入电网后能迅速进入同步运行状态,起暂态过程要短,以减小对电力系统的扰动。4 电压差检测:电压差的检测可直接用UG和UX的幅值进行比较,两电压分别经变压器、整流桥和一个电压

平衡电路检测电压的绝对值,当电压值小于允许值时发出“电压差合格允许合闸”的信号。

5滑差检测:利用比较恒定超前时间电平检测器和恒定超前相角电平检测器的动作次序来实现滑差检测。

第二章 同步发电机励磁自动控制系统

1同步发电机的励磁系统组成:励磁功率单元、励磁调节器

2同步发电机励磁系统的任务:①电压控制 ②控制无功功率的分配 ③提高系统运行的稳定性

④改善电力系统的运行条件⑤实现强行减磁

3同步发电机励磁系统种类:直流励磁机励磁系统,交流励磁机励磁系统,静止励磁系统

4励磁调节器的功能:保证发电机端电压不变,保证发电机间无功电流的合理分配

5励磁调节器基本的控制有测量比较、综合放大及移相触发单元组成第三章

1自动发电控制系统四个基本任务:①使全系统的发电机输出功率和总负荷功率相匹配 ②将电力系统的频率偏差调整控制到零,保持系统频率为额定值 ③控制区域间联络的交换功率与计划值相等,以实现各个区域内有功功率和负荷功率的平衡 ④在区域内各发电厂之间进行负荷的经济分配

2调频器的控制信号有:比例、积分、微分三种形式

第四章

1电力系统的无功功率电源有哪几种:同步发电机、同步调相机及同步电动机、并联电容器、静止无功功

率补偿器、高压输电线路的充电功率

2电力系统电压控制措施:发电机控制调压、控制变压器变比调压、利用无功功率补偿设备调压、利用串

联电容器控制调压。

3AGC的基本功能:①使发电自动跟踪电力系统负荷变化。②响应负荷和发电的随机变化,维持发电频

率为额定值。③在各区域间分配发电功率,维持区域间功率交换为计划值。④对周期性的负荷变化按发电计划调整发电功率。⑤监视和调整备用容量,满足电力系统安全要求。

第五章 电力系统调度自动化

1电力系统调度的主要任务

①保证供电的质量优越②保证系统运行的经济性

③保证系统运行的安全水平④提供强有力的事故处理措施

2RTU的任务:数据采集、数据通信、执行命令、其他功能(当地功能、自动诊断功能)

3远动技术的主要内容是“四遥”------遥测、遥信、遥控、遥调

4SCADA子系统包过:数据采集、数据传输与处理、计算机控制、人机界面及警告处理

5通信规约:为保证通信双方能正确有效地进行数据传输,在通信的发送和接收过程中有一定的规定,以

约束双方进行正确协调的工作,我们将这些规定成为数据传输规程,简称通信规约。

包括:循环式规约、问答式规约

6通信信道:电力载波通信、光纤通信、微波中继通信和卫星通信

7按照系统负荷预测的周期电力系统的负荷预测可分为:超短期、短期、中期、长期负荷预测。8微增率:输入耗量微增量与输出功率微增量的比值

9SCADA采集的数据的缺点:数据不齐全、数据不精确、受干扰时回出现不良数据、数据不和谐

第六章

1能连管理系统(EMS)是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,主要针对发电和输电系统,用于大区级电网的调度中心。根据能量管理系统发展的配电管理系统(DMS)主要针对配电和用户系统,用于10kV以下的电网。

2配电管理系统DMS的通信方案:①主站与主站之间使用单模光纤 ②子站与FTU之间,使用多模光纤

③TTU与电量集抄系统的数据转发。

3配电网自动化系统远方终端有:①馈线远方终端 ②配电变压器远方终端 ③变电所内的远方终端。4远程自动抄表系统构成:具有自动抄表功能的电能表、抄表集中器、抄表交换机、中央信息处理机。5远程自动抄表系统的典型方案:①总线式抄表系统 ②三级网络的远程自动抄表系统③采用无线电台的远程自动抄表系统

第七章

1变电所综合自动化系统的基本功能:①监控子系统 ②微机保护子系统 ③电压、无功综合控制子系统

④低频减负荷及备用电源自投控制子系统 ⑤通信子系统。

2变电所综合自动化的结构形式:集中式、分散集中式、分散与集中相结合式、全分散式

第四篇:电力系统自动化考前总结

1.同步发电机的并列方法:准同期并列和自同期并列。

2.准同期:发电机组加上励磁电流,调节发电机组端电压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;

3.自同期:未加励磁电流的发电机组先升速接近电网频率,再升励磁电流,使发电机电压

幅值升高最终与系统电压相同。

4.并列的理想条件:频率相等,电压幅值相等,相角差为0,相序一致。(频率差,电压差,相角差都为0)

5.如何利用脉动电压的特性获取同期条件?

向不变,大小随时间作周期性变化的电压,称为脉动电压;

把脉动电压中的频率较高部分滤掉,得到脉动电压的包络线,脉动电压波形中载有准同期并列所需检测的信息——电压幅值差、频率差以及相角差随时间的变化规律。因而并列两侧电压为自动并列装置提供了并列条件信息和合适的合闸信号控制发出时机。

对应于脉动电压波形的最小幅值,表示相角差 ;其值反映电压幅值差的大小;脉动电压幅值变化的频率,反映了频率差的大小。

6.恒定越前时间=断路器合闸时间+自动准同期装置动作时间

7.自动准同期设置三个控制单元:频率差控制单元;电压差控制单元;合闸信号控制单元。

8.线性整步电压形成电路有几部分组,其工作原理

三部分。

1、整形电路

2、相敏电路

3、滤波电路。

1整形电路将发电机和系统的电压正弦波转换成与其频率和相位相同的方波2相敏电路将方波同时通过同或门,二者电平相同时输出高电平,否则低电平3滤波电路由低通滤波器和射极跟随器组成,获得线性整步电压和相角差的线性波形。

9.同步发电机励磁控制系统的任务:电压控制,无功分配,提高发电机运行稳定性,改善

电力系统运行条件,水轮发电机组要求实现强行减磁。

10.改善电力系统运行条件:改善异步电动机的自启动条件,为发电机异步运行创造条件,提高继电保护装置工作的正确性

11.电压响应比:励磁电压在最初0.5s内上升的平均速率定义为励磁电压响应比。其反应励

磁机磁场建立的快慢

12.灭磁方法:电阻灭磁,非线性电阻灭磁,逆变灭磁

13.电力系统负荷的调节效应:当系统频率变化时,整个系统的有功负荷也要随着改变,这

种有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷的功率-频率特性,也称负荷的调节效应。

14.调频器的控制信号有比例(只能减小而不能消除系统频率偏移),积分(实现无差调节,延缓了调节过程),微分(最初阶段调节快,趋于稳定时,调节量也趋于0,稳态不起作用)三种基本形式

15.电力系统中实现频率和有功功率自动调节方法:有差调频法,主导发电机法,积差调频

法,改进积差调频法,分区调频法

16.等微增率:运行的发电机组按微增率相等的的原则来分配负荷,使系统总的燃料消耗为

最小,从而最经济。

17.电力系统中发电量的控制:一次调整 调速器调速,二次调整 自发电控制AGC,三次

调整 经济调度EDC

18.自发电控制系统四个基本任务:使全系统的相匹配;将电

力系统的频率偏差调整控制到零,保持系统频率为额定值;控制区域间的联络线的交换功率与计划值相等,实现各区域有功功率和负荷功率的平衡;各发电厂间负荷经济分配

19.无功功率电源:同步发电机,同期调相机,并联电容器,静止补偿器,高压线路的充电

功率。

20.电压控制措施:控制和调节发电机励磁电流,改变机端电压;控制变压器变比调压;改

变输送功率分配减小电压损耗;改变电力系统网络参数减小输电线路电压损耗

21.远方终端RTU任务:数据采集;数据通信;执行命令;其他功能。

22.误码率:数据经传输后发生错误的码元数与总传输码元数之比

23.令牌环:中继器采用8位单板机或I/O机来处理,接收上游接口机发来的信息,转发下

游接口机。本身有缓冲器用来储存,转发信息。

24.SCADA:电力系统监控系统

25.EMS具有协调功能和监测功能的电力系统调度自动化系统

26.远动技术 “四遥”:遥测,遥信,遥控,遥调

第五篇:电力系统自动化基础知识总结

电气07-2

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绪论

1、了解电力系统自动化的重要性。

①被控对象复杂而庞大。②被控参数很多。③干扰严重。

2、掌握电力系统自动化的基本内容。在跨地区的电力系统形成后,必须建立一个机构对电力系统的运行进行统一管理和指挥,合理调度电力系统中各发电厂的出力并及时综合处理影响整个电力系统正常运行的事故和异常情况,这个机构称为电力系统调度中心。

①按运行管理的区域划分:☞电网调度自动化☞发电厂自动化(火电厂自动化、水电厂自动化)☞变电站自动化☞配电网自动化。②从电力系统自动控制的角度划分:☞电力系统频率和有功功率控制☞电力系统电压和无功功率控制☞发电机同步并列的原理。

第1章 发电机的自动并列

1、掌握并列操作的概念及对并列操作的要求。

☞并列的概念:将一台发电机投入电力系统并列运行的操作,称并列操作。发电机的并列操作又称为“并车”、“并网”、“同期”。

☞对并列操作的基本要求:①并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值不宜超过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,进入同步运行的暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

2、掌握并列操作的两种方式及各自的特点。☞并列操作的两种方式:准同期并列(一般采用)、自同期并列(很少采用)。

☞准同期并列的概念:发电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并列点处系统侧的频率、电压相角、电压大小接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,这种方式称为准同期。

☞自同期并列概念: 将一台未加励磁的发电机组升速到接近于电网频率,在滑差角频率不超过允许值,机组的加速度小于某一给定值的条件下,先合并列断路器QF,接着合励磁开关,给转子加励磁电流,在发电机电势逐步增长的过程中,由电力系统将并列机组拉入同步运行。优点:操作简单,并列迅速,易于实现自动化。缺点:冲击电流大,对电力系统扰动大,不仅会引起电力系统频率振荡,而且会在自同期并列的机组附近造成电压瞬时下降。适用:只有在电力系统事故、频率降低时使用。自同期并列不能用于两个系统之间的并列,也不用于汽轮发电机组。

3、掌握准同期并列的三个理想条件,了解并列误差对并列的影响。☞(1)fG=fX:待并发电机频率与系统频率相等,即滑差(频差)为零;(2)UG=UX:待并发电机电压与系统电压的幅值相等,即压差为零;(3)δe=0:断路器主触头闭合瞬间,待并发电机电压与系统电压间的瞬时相角差为零。

?☞①电压幅值差对并列的影响:产生的冲击电流,在只存在电压差的情况下,并列机组产生的冲击电流主要为无功冲击电流。冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意对它所造成的危害,必须限制冲击电流。②合闸相角差对并列的影响:当相角差较小时,冲击电流主要为有功电流分量。说明合闸后发电机立刻向电网输出有功功率,使机组联轴受到突然冲击,这对机组和电网运行都是不利的。③合闸频率差对并列的影响:在有滑差的情况下,将机组投入电网,需经过一段加速或减速的过程,才能使机组与系统在频率上“同步”。加速或减速力矩会对机组造成冲击。(滑差越大,并列时的冲击就越大,因而应该电气07-2

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严格限制并列时的滑差。)

4、掌握自动准同期装置的组成及各组成部分的任务。

☞自动准同期装置的组成①频差控制单元;检测UG与UX间的滑差角频率,且调节发电机转速,使发电机电压的频率接近于系统频率。②电压差控制单元;检测UG与UX间的电压差,且调节发电机电压UG,使它与UX间的电压差小于规定值。③合闸信号控制单元;检测并列条件,当待并机组的频率和电压都满足并列条件时,控制单元就选择合适的时间(恒定越前时间)发出合闸信号,使并列断路器的主触头接通时,相角差为零。?

5、了解模拟式准同期装置的工作原理。

模拟式并列装置为简化电路,在一个滑差周期Ts时间内,把ωs假设为恒定。数字式并列装置可以克服这一假设的局限性,采用较为精确的公式,按照δe当时的变化规律,选择最佳的越前时间发出合闸信号,可以缩短并列操作的过程,提高了自动并列装置的技术性能和运行可靠性。数字式并列装置由硬件和软件组成。?

6、了解数字式准同期装置的工作原理。

第2章 同步发电机励磁自动控制系统 ?

1、理解电力系统无功功率控制的必要性;

☞发电机是系统中主要的无功电源。为了保证系统的电压质量和无功潮流合理分布,要求“合理控制”电力系统中并联运行发电机输出的无功功率。?

2、掌握同步发电机励磁系统的任务;

①控制发电机端电压:在发电机不经升压直接向用户供电的简单系统中,若供电线路不长,线路上电压损耗不大,单靠调节发电机的励磁来控制发电机的端电压就能满足负荷对电压质量的要求。②合理分配并联运行发电机间的无功功率:发电机是系统中主要的无功电源。为了保证系统的电压质量和无功潮流合理分布,要求“合理控制”电力系统中并联运行发电机输出的无功功率。“合理控制”的含义:(1)每台发电机发出的无功功率数量要合理;(2)当系统电压变化时,每台发电机输出的无功功率要随之自动调节,而且调节量要合理。③提高同步发电机并联运行的稳定性④改善电力系统的运行条件:当电力系统由于种种原因,出现短时低电压时,发电机的励磁自动控制系统可发挥其调节功能,即大幅度地快速增加励磁电流以提高系统电压来改善系统运行条件。⑤防止水轮发电机过电压:水轮发电机在因系统故障被切除或突然甩负荷时,一方面由于水轮发电机组的机械转动惯量很大,另一方面为了引水管道的安全,不能迅速关闭水轮机的导水叶,致使发电机的转速急剧上升。如果不采取措施迅速降低发电机的励磁电流,则发电机感应电势有可能升高到危及定子绕组绝缘的程度。因此要求励磁自动控制系统能实现强行减磁功能。?

3、掌握同步发电机励磁控制系统的组成及各组成部分的作用。

☞同步发电机励磁控制系统的组成:①励磁功率单元(励磁功率单元向同步发电机提供直流电流。)②励磁调节器(检测和综合系统运行状态的信息,经相应处理后,产生控制信号,控制励磁功率单元,以得到所要求的发电机励磁电流。)

4、了解各种类型励磁功率单元的特点(即交、直流励磁机励磁系统的基本构成、特点及使用范围)。

☞直流励磁机励磁系统按励磁机励磁方式不同分:自励式直流励磁机励磁系统、他励式直流励磁机励磁系统

☞交流励磁机励磁功率单元的组成:交流励磁机(与发电机同轴)、硅整流器 电气07-2

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5、了解励磁系统中转子磁场的建立和灭磁的作用及原理。

☞磁场的建立:在外部事故情况下,需要发电机转子磁场能迅速增强,达到尽可能高的数值,以弥补无功功率的缺额。两个指标:①强励顶值:转子励磁电压的最大值(1.8~2倍额定电流)②响应比:磁场建立的速度

☞灭磁:当转子磁场已经建立起来后,如果由于某种原因(发电机绕组内部故障等)需要强迫发电机立即退出工作,在断开发电机断路器的同时,必须使转子磁场尽快的消失,否则转子磁场内存储的大量能量迅速消释,会使电机内产生危险的过电压。

6、掌握自动励磁调节器的基本原理,了解励磁调节器静态特性的合成;掌握同步发电机励磁调节器静态特性的调整,了解自动励磁调节器的辅助控制。☞自动励磁调节器的基本原理:励磁调节装置(自动励磁调节器)是一个闭环比例调节器。输入量:发电机电压UG;输出量:励磁机的励磁电流或是转子电流,通称为IAVR。☞同步发电机励磁调节器静态特性的调整:对同步发电机电压调节特性进行调整的目标,主要是为了满足运行方面的要求:① 保证并列运行发电机组间无功功率的合理分配(通过调整各发电机的调差系数,使其相等即可实现);② 保证发电机能平稳地投入和退出运行,而不发生冲击现象。(通过上下平移发电机调节特性曲线即可实现)

7、了解励磁控制系统的动态特性的分析方法。

第3章 电力系统频率及有功功率的自动调节

1、了解电力系统频率及有功功率控制的必要性。☞电力系统频率控制的必要性:

1)频率对电力用户的影响①电力系统频率变化会引起异步电动机转速变化②电力系统频率波动会影响某些测量和控制用的电子设备的准确性和性能,频率过低时有些设备甚至无法工作。③电力系统频率降低会使电动机的转速和输出功率降低,导致其所带动机械的转速和出力降低,影响电力用户设备的正常运行。

2)频率对电力系统的影响①频率下降时,汽轮机叶片的振动会变大,轻则影响使用寿命,重则可能产生裂纹。②频率下降到47~48HZ时,由异步电功机驱动的送风机等火电厂厂用机械的出力随之下降,使火电厂锅炉和汽轮机的出力随之下降,从而使火电厂发电机发出的有功功率下降,这种趋势如果不能及时制止,就会出现频率雪崩,会造成大面积停电,甚至使整个系统瓦解。③在核电厂中,反应堆冷却介质泵对供电频率有严格要求。当频率降到一定数值时,冷却介质泵即自动跳开,使反应堆停止运行。④电力系统频率下降时,异步电动机和变压器的励磁电流增加,使异步电动机和变压器的无功消耗增加,引起系统电压下降。如果电力系统原来的电压水平偏低,在频率下降到一定值时可能出现电压快速而不断地下降,出现电压雪崩,会造成大面积停电,甚至使系统瓦解。

☞电力系统有功功率控制的必要性: ①维持电力系统频率在允许范围之内②提高电力系统运行的经济性③保证联合电力系统的协调运行

2、掌握电力系统负荷的功率频率特性,理解负荷频率调节效应系数的含义;掌握发电机组的功率频率特性,理解调差特性与有功功率分配的关系,掌握调速器的失灵区对调节特性的影响;掌握电力系统的频率特性,理解电力系统功率频率特性系数的含义,掌握一次调频与二次调频的概念及特点。电气07-2

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☞负荷的功率—频率特性定义:当系统频率变化时,整个系统的有功负荷也要随着改变,即Pl=F(f),这种有功负荷随频率而改变的特性称为负荷的功率—频率特性,即负荷的静态频率特性。

☞当系统内机组的输入功率和负荷功率间失去平衡时,系统负荷也参与了调节作用,这种特性有利于系统中有功功率在另一频率下重新平衡。这种现象称为负荷的频率调节效应。通常用负荷的频率调节效应系数KL﹡来衡量负荷调节效应的大小。☞发电机组的功率—频率特性:通常把由于频率变化而引起发电机组输出功率变化的关系称为发电机组的功率—频率特性或调节特性。发电机组的功率—频率特性取决于调速系统的特性。☞调差特性与有功功率分配的关系:当发电机组的功率增量用各自的标么值表示时,发电机组间的功率分配与机组的调差系数成反比,与单位调节功率成正比。☞调速器的失灵区对调节特性的影响:由于调速器的频率调节特性是条带子,因此会导致各并联运行的发电机组间有功功率的分配产生误差。①△PW*与失灵度成正比,而与调差系数成反比。②不灵敏区的存在虽然会引起一定的功率误差或频率误差。但是,不灵敏区不能太小或完全没有。☞电力系统的频率特性:电力系统主要由发电机组、输电网络及负荷组成,发电机组的功率—频率特性与负荷的功率、频率特性曲线的交点就是电力系统频率的稳定运行点。☞一次调频的概念:当电力系统负荷发生变化引起系统频率变化时,系统内并联运行机组的调速器会根据电力系统频率变化自动调节进入它所控制的原动机的动力元素,改变输入原动机的功率,使系统频率维持在某一值运行,这就是电力系统频率的一次调整,也称为一次调频。

二次调频概念:当机组负荷变动引起频率变化时,利用同步器(调频器)平移机组工频特性来调节系统频率,称为电力系统频率的二次调节,也称为二次调频。

3、了解电力系统自动调频的方法,理解积差调节与改进积差调节法的特点,掌握积差调节法的两种实现方式。

☞电力系统自动调频方法①有差调频法②主导发电机法③积差调节法

☞积差调节法的特点:随着负荷的变化,频率发生变化,产生频率偏差,△f≠0,即∫△fdt就不断积累,调频器动作移动调速器调节特性,改变进入机组的进汽(或进水)量,使频率力求恢复额定值,频率调节过程只能在△f=0时结束。此时系统中的功率达到新的平衡。积差调节法的缺点:频率的积差信号滞后于频率瞬时值的变化,因此调节过程缓慢。不能保证频率的瞬时偏差在规定范围内。改进:通常不单纯采用积差调节,而是采用在频率积差调节的基础上,增加频率瞬时偏差调节信号,构成改进的频率积差调节方程。

☞积差调节法的两种实现方式:①集中调频制②分散调频制

4、掌握电力系统经济调度的原则,掌握自动发电控制的原理。

☞最经济的分配是按等微增率分配负荷。微增率是指输入耗量微增量与输出功率微增量的比值。☞等微增率法则就是运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就可使系统总的燃料消耗(或费用)为最小。

☞自动发电控制(AGC/EDC功能)原理:①单台发电机组的AGC系统②具有多台发电机的AGC系统(负荷分配器根据输入的控制信号大小并且根据等微增率准则或其他原则来控制各台发电机输出功率的大小。)

5、掌握电力系统低频减载装置的作用及原理。

☞当频率下降到某一定值时,低频减负荷装置起动,自动切除预先安排的部分负荷,同时迅速启电气07-2

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动备用发电机组,能有效地抑制频率的继续下降,使之逐步恢复到稳定运行状态。这种办法称为按频率自动减负荷

6、了解电力系统常用的几种稳定装置及其作用。☞常用的几种稳定装置:①低频自起动发电机装置②低频调相改发电装置③低频降低电压装置④低频抽水改发电装置(在抽水蓄能水电厂,当系统频率下降时,利用低频继电器使发电机组由抽水运行方式迅速改为发电运行方式。)⑤自动低频减载装置⑥高频切机装置(当系统频率超过某一整定值时,利用高频继电器起动,将部分运行的发电机组退出运行,以减轻系统功率过剩。)⑦高频减出力装置(当系统频率升高时,可用短时减小汽轮机主汽门或水轮机导水叶开度的方法,减少发电机组的出力,当系统故障消除后,又很容易恢复到正常出力。这种方法比高频切机装置的灵活性好。)

第5章 电力系统调度自动化

1、掌握电网调度的任务及电网调度自动化的任务。☞电力系统调度的任务:控制整个电力系统的运行方式。①保证供电的质量优良②保证系统运行的经济性③保证较高的安全水平④保证提供强有力的事故处理措施。

☞电力系统调度自动化的任务:综合利用电子计算机、远动和远程通信技术,实现电力系统调度管理自动化,有效的帮助电力系统调度员完成调度任务。

2、掌握电网调度自动化的结构及各组成部分的功能。☞电网调度自动化的结构:

①信息采集和命令执行子系统,即远动终端RTU(作用:采集各发电厂、变电所中各种表征电力系统运行状态的实时信息,并根据运行需要将有关信息通过信息传输通道传送到调度中心,同时也接受调度端发来的控制命令,并执行相应的操作。)②信息传输子系统(信道);作用:信息传输子系统是调度中心和厂站端(RTU)信息沟通的桥梁。将远动终端的各种实时信息上传给主站,把主站发出的各种调度命令下达到各有关厂站,即完成主站与远动终端之间信息与命令可靠、准确地传输。③信息收集处理与控制子系统(调度端);作用:信息收集处理与控制子系统,是整个电力调度自动化系统的核心。

3、掌握RTU的“四遥”功能及实现方法。

☞可以实现“四遥”功能:遥测(YC)、遥信(YX)、遥控(YK)和遥调(YT).①遥测:采集并传送电力系统运行模拟量的实时信息;②遥信:采集并传送电力系统中开关量的实时信息;③遥控:指接收调度中心主站发送的命令信息,执行对断路器的分合闸、发电机的开停、并联电容器的投切等操作;④遥调:指接收并执行调度中心主站计算机发送的遥调命令,如调整发电机的有功出力或无功出力、发电机组的电压、变压器的分接头等。

4、掌握电量采集的两种采样方式及各自的特点。电气07-2

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☞电量采集的两种采样方式:①直流采样②交流采样

直流采样的优点:软件设计简单,计算简便。直流采样的缺点:采样结果实时性较差;测量精确度受直流变送器的精确度和稳定性的影响;设备复杂,增加系统的造价。

交流采样的优点:A、实时性好;B、能反映原来电流、电压的实际波形,便于对所测量的结果进行波形分析;C、设备简单,可以节约投资。

5、了解信息传输的基本知识。

6、掌握电力系统远动信息传输通道有几种类型及其特点。P113—P115

7、了解RTU与调度中心通信的特点,掌握电力系统远动通信的两种规约及各自的特点。☞RTU与调度中心通信的特点:1)距离远 2)实时性强 3)可靠性高。☞我国电网调度自动化的两大通信规约:循环式通信规约(CDT)、问答式通信规约(Polling)。☞循环式通信规约的特点:①重要数据发送周期短,实时性强;一般数据发送周期长,主站对其响应慢。②采用信息字校验方式,当某个字符出错时,只需丢弃相应的字,其他可以正常接收;③数据传送以现场端为主,因此若发生暂时性通信失败,当通信恢复时,未发出的数据仍有机会上报,而不至于造成显著危害;循环式较应答式规约容量大,可传送512路遥信量,256路遥测量。

☞问答式规约特点是:①RTU有问必答: RTU收到主机查询命令时,必须在规定的时间内应答,否则视为通信失败;②RTU无问不答:当RTU未收到主机查询命令时,决不允许上报信息。

8、了解调度中心计算机系统的配置情况,☞调度中心计算机系统的配置:①前置机:完成数字信号的接收及预处理等功能。担负着与厂所RTU和各分局的数据通信及通信规约解释等任务,是SCADA/EMS系统的桥梁和基础。②后台处理机:完成数据的进一步处理、存储、系统监视与分析等高级功能。

9、了解EMS系统的含义,了解常用高级应用软件的作用,其中重点掌握状态估计的功能及基本原理。

☞状态估计的功能:•得到最接近于系统真实状态的最佳估计值。•对生数据进行不良数据(或叫坏数据)的检测与辨识,删除或改正不良数据。•推算出齐全而精确的电力系统运行参数。•根据遥测量估计电网的实际结构,纠正偶尔会出现的开关状态遥信错误,保证数据库中电网结构数据的正确性。•估计某些可疑或未知的设备参数。•以现有数据预测未来的趋势和可能出现的状态。•确定合理的测点数量和合理的测点分布。

?☞状态估计的基本原理:1.测量的冗余度;一般要求是:测量系统的冗余度=系统独立测量数/ 系统状态变量数=(1.5~3.0)

2、状态估计的步骤

第6章 配电管理系统

1、掌握配电管理系统(DMS)的组成及各组成部分的功能;了解配电SCADA的含义及特点。☞通常把从变电、配电到用电过程的监视、控制和管理的综合自动化系统,称为配电管理系统。☞配电管理系统的组成:配电自动化系统(DAS)、网络分析和优化、工作管理系统、调度员培训模拟系统

☞DAS组成部分及功能:①配电网数据采集和监控(SCADA);配电SCADA系统是配电网管理系统DMS基本功能的组成,同时又是DMS的基本应用平台。②需方管理(DSM)电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到供电可靠性,减少能源消耗及供需双方的费用支出的目的。电气07-2

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2、掌握馈线自动化(FA)的含义,掌握就地控制的馈线自动化中故障隔离与自动恢复原理;掌握远方控制的馈线自动化系统的结构;

☞馈线自动化(FA)的含义:馈线自动化指配电线路的自动化。

☞就地控制依靠馈线上安装的重合器和分段器自身的功能来消除瞬时性故障和隔离永久性故障,不需要和控制中心通信即可完成故障隔离和恢复供电;P159 ☞远方控制是由FTU采集到故障前后的各种信息并传送至控制中心,由分析软件分析后确定故障区域和最佳供电恢复方案,最后以遥控方式隔离故障区域,恢复正常区域供电。

3、了解负荷自动控制技术的作用,熟悉电力系统负荷控制的种类,了解负荷控制的层次; ☞电力负荷控制种类:①分散的负荷控制(负荷控制装置功能有限,不灵活,但价格便宜。用于一些简单的负荷控制。)②远方集中负荷控制(负荷控制系统的种类比较多,根据所采用的信息传输方式有:音频负荷控制、工频负荷控制、载波负荷控制和无线电负荷控制等。)

4、熟悉配电图资地理信息系统的组成,了解其在配电网络中的应用。

☞配电图资地理信息系统组成:自动绘图AM、设备管理FM、地理信息系统GIS ☞AM/FM/GIS系统在配电网中的实际应用

5、熟悉远程自动抄表计费系统的构成,了解远程自动抄表系统的典型方案。

☞远程自动抄表系统主要包括四个部分:具有自动抄表功能的电能表、抄表集中器、抄表交换机和中央信息处理机。

☞远程自动抄表系统的典型方案①总线式抄表系统②三级网络的远程自动抄表系统③采用无线电台的远程自动抄表系统④利用远程自动抄表防止窃电

第7章 变电所综合自动化

1、了解变电站自动化的发展状况;理解变电站综合自动化的含义。

☞变电站自动化的发展状况:①20世纪70年代以前,这些自动装置主要采用模拟电路、晶体管等分立元件组成,对提高变电站的自动化水平,保证系统的安全运行,发挥了一定的作用。②20世纪80年代,随着大规模集成电路和微处理器技术的应用,在变电站自动化阶段,将原来由晶体管等分立元件组成的自动装置逐步由大规模集成电路或微处理器替代。③国际上,20世纪70年代末开始变电站综合自动化的研究工作,于80年代开始进入实用应用。④我国从20世纪80年代末开始研制和开发,20世纪90年代进入应用阶段。☞变电站综合自动化含义:变电站综合自动化是在变电站应用自动控制技术和信息处理与传输技术,通过计算机硬件系统或自动化装置代替人工进行各种运行作业,提高变电站运行、管理水平的一种自动化系统。

2、掌握变电站综合自动化系统的功能,熟悉变电站综合自动化系统的结构。☞变电站综合自动化系统的基本功能体现在下述5个子系统的功能中: 1)监控子系统①数据采集②事件顺序记录③故障录波和测距、故障记录④操作控制功能⑤安全监视功能⑥人机联系功能⑦打印功能⑧数据处理与记录功能⑨谐波分析与监视

2)微机保护子系统①输电线路保护②电力变压器保护③母线保护④电容器保护⑤小电流接地系统自动选线⑥自动重合闸

3)电压、无功综合控制子系统:变电站综合自动化系统必须具有保证安全、可靠供电和提高电能质量的自动控制功能。电压和频率是电能质量的重要指标,因此电压、无功综合控制也是变电站综合自动化系统的一个重要组成部分。电气07-2

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4)低频减负荷控制及备用电源自动投入子系统:当工作电源因故障被断开后,能自动而迅速的将备用电源投入,保证用户连续供电的一种装置,称备用电源自动投入装置。

5)通信子系统:通信功能包括站内现场级间的通信和变电站自动化系统与上级调度的通信两部分。

☞变电站综合自动化系统结构:1)集中式的结构2)分布式系统集中组屏的结构3)分散式与集中相结合的结构

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