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《电力系统自动装置原理》期末复习资料
一、填空题
将同步发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为 并列 。
自动并列装置检测并列条件的电压人们常称为 整步电压发电机状态电动机状态发电机励磁功率单元励磁调节器比例积分微分系统频率发生变化时,总负荷吸收的有功功率也随之变化的现象。即当频率下降时,总负荷吸收的有功功率随之下降;当频率上升时,总负荷吸收的有功功率随之上升-频率特性:系统频率变化,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通过发电机调速系统实现,反映机组转速变化而相应调整原动力门开度,完成调节系统频率
电力系统的动态频率特性:当电力系统出现功率缺额造成系统频率下降时,系统频率随时间由额定值变化到稳定频率的过程,称为电力系统的动态频率特性 或(即频率相等)
(2)(即电压幅值相等)
(3)(即相角差为零)
简述同步发电机的两种并列操作方法的过程?
答:准同步并列的方法是:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。自同步并列的方法是:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动机转矩、同步力矩的作用下将发电机拉入同步,完成并列操作。
为什么准同期并列产生的冲击电流小?
答:当电网参数一定时,冲击电流决定于相量差Us,由于准同期并列操作是并列断路器QF在满足频率相等幅值相等相角差为零的理想条件下合闸的,虽然不能达到理想的条件,但是实际合闸时相量差Us的值很小,因此计算出的冲击电流很小。
电力系统低频运行有哪些危害?
答:(1)系统频率下降使汽轮机叶片受损;(2)频率下降使厂用电异步电动机的生产率下降,使发电机出力下降,严重时造成电力系统频率崩溃;(3)频率下降使某些励磁系统的励磁电压下降,影响系统的电压水平,严重时造成电力系统频率崩溃。
为什么频率差过大时发电机可能并列不成功?
答:发电机并列合闸时存在频率差,将产生振荡的冲击电流,振荡周期就是滑差周期,即频率差的大小,决定着冲击电流的振荡周期。如果频率差较小,滑差周期长,则经过一定的振荡过程,发电机进入同步运行,并列成功;如果频差过大,滑差周期短,可能导致发电机失步,造成并列失败。
水轮机发电机组为什么要强行减磁?
答: 当水轮机发电机组发生故障突然跳闸时,由于它的调速系统具有较大的惯性,不能迅速关闭导水叶,因而会使转速急剧上升。如果不采取措施迅速降低发电机的励磁电流,则发电机电压有可能升高到危及定子绝缘的程度。
同步发电机励磁控制系统的任务是什么?
答:电压控制、控制无功功率的分配和提高同步发电机并联运行的稳定性。1.并网前产生与系统相适应的空载电压;2. 调节发电机无功的大小;3. 故障时提供强制励磁;4. 发电机故障跳闸时进行灭磁AGC)软件的主要任务有哪些?说明AGC的工作原理。
答:1)任务:(1)维持系统频率为额定值,在正常稳态情况下,其频率偏差在0.05~0.2Hz范围内;(2)控制地区电网间联络线的交换功率与计划值相等,实现各地区有功功率的就地平衡;(3)在安全运行前提下,所管辖的系统范围内,机组间负荷实现经济分配。2)工作原理:AGC所需信息由各厂站侧的远动装置送到调度中心形成实时数据库。AGC软件按预定数学模型和调节准则确定各调频厂(或机组)的调节量,通过远动下行通道把指令送到各厂。
请简述准同期并列装置的控制单元和作用。
答:(1)频率差控制单元。他的任务是检测 与 间的滑差角频率 ,切调节待并发电机组的转速,是发电机电压的频率接近于电网频率。(2)电压差控制单元。他的功能是检测 与 间的电压差,且调节发电机电压 ,使他与 间的电压差值小于规定允许值,促进并列条件的形成。(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 接近于零或控制在允许范围内。
四、计算题
某系统负荷总容量为16000MW,负荷调节效应系数K=2,若不考虑调速器的作用,计算当频率下降到47Hz时,系统有功缺额是多少?系统总的发电功率是多少?
解:
缺额为:
(MW)
发电功率为:P=16000-1920=14080(MW)
某电力系统中,与频率无关的负荷占30%,与频率一次方成比例的负荷占40%,与频率二次方成比例的负荷占10%,其余为与频率三次方成比例的负荷。求系统频率由50Hz下降到47Hz时,负荷功率变化的百分数及其相应的频率调节效应系数值。
五、分析题
同步发电机与无穷大系统并联运行,且保持输出有功恒定,当改变励磁电流时,对发电机输出无功功率的影响是什么?其依
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