电力系统自动化课件 (2).ppt
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第一章、概论第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节电力系统的概念和组成第一节电力系统的概念和组成第一节电力系统的概念和组成第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程3、电力系统中各发电厂和变电站之间的自动装置没有什么联系。第一节、电力系统自动化的重要性及其发展历程第二节、电力系统自动化的内容第二节、电力系统自动化的内容第二节、电力系统自动化的内容第二节、电力系统自动化的内容第三节、电力系统的运行状态及调度控制第三节、电力系统的运行状态及调度控制第三节、电力系统的运行状态及调度控制第二章、电力系统调度自动化第一节、电力系统调度自动化是如何实现的第一节、电力系统调度自动化是如何实现的第二节、远动和信息传输设备的配置和功能第四节、电力系统的分层调度控制国家调度中心第四节、电力系统的分层调度控制第四节、电力系统的分层调度控制第四节、电力系统的分层调度控制第五节、电力系统状态估计第三章、电力系统频率和有功功率自动控制第一节电力系统频率和有功功率控制的必要性◆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。◆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损耗增加,引起系统电压下降。频率下降还会引起励磁机出力下降,并使发电机电势下降,导致全系统电压水平降低。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,即所谓电压雪崩现象。出现电压雪崩会造成大面积停电,甚至使系统瓦解。1、维持电力系统频率在运行范围之内第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第二节、发电机调速控制的基本原理第三节机械液压调速器的基本原理第六节同步发电机组调速系统的数学模型第六节同步发电机组调速系统的数学模型第六节同步发电机组调速系统的数学模型第六节同步发电机组调速系统的数学模型第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理(三)、调频电厂的选择四、电力系统的有功功率控制第七节电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理第八节联合电力系统的频率和有功功率控制第九节电力系统自动调频方法和自动发电控制第十节电力系统经济调度第一节电力系统电压和无功功率控制的必要性电炉的用功功率与电压的平方成正比,炼钢厂中的电炉会因电压降低而增加冶炼时间,从而影响产量。电压过低时,照明设备的发光频率和亮度会大幅度下降。电压过高将使所有电气设备绝缘受损;使变压器、电动机等的铁心饱和程度加深,铁心损耗增大,温升增加,寿命缩短。照明负荷,尤其是白炽灯,对电压变化很敏感。电压过高会使白炽灯的寿命大大缩短,电压高于额定值10%,寿命将缩短一半。电压偏离额定值时,日光灯的寿命也会缩短。冲击负荷(如轧钢机等)会引起电压突然下降和恢复,产生电压闪变。电压闪变对冲击负荷附近的用户产生不良影响,如灯光闪烁。第一节电力系统电压和无功功率控制的必要性第一节电力系统电压和无功功率控制的必要性第一节电力系统电压和无功功率控制的必要性第一节电力系统电压和无功功率控制的必要性第二节、电路系统电压和无功功率控制第二节、电路系统电压和无功功率控制第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第一节同步发电机的运行第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求二、同步发电机的进相与调相运行第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第三节、同步发电机励磁控制系统的主要任务和对它的基本要求第四节、同步发电机的励磁自动控制系统第四节、同步发电机的励磁自动控制系统第四节、同步发电机的励磁自动控制系统第五节、比例式励磁自动控制系统的基本原理第五节、比例式励磁自动控制系统的基本原理第五节、比例式励磁自动控制