电力系统新技术专题试题(共5页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电力系统新技术专题试题1、简述电力系统中新能源发电种类,各自发电的特点及其对电力系统的影响。答:(1)风力发电:建设周期短、装机规模灵活、不消耗燃料、不污染环境、占用土地少。 (2)太阳能发电:无污染、无噪声,运行维护简单,使用寿命长,规模灵活,既可一家一户的分散供电也可大规模集中供电或并网运行应用几乎不受地域条件的限制资源量又非常丰富。 (3)地热能发电:能源源于地球内部,地热资源类型多有水热型地质型、干热岩型、岩浆型四大类,目前主要利用的是水热型。 (4)海洋能发电:如潮汐能、波浪能。由于海洋能发电站建在沿岸和海上所以不但不占用土地资源,不需迁移人口并且多具有围垦
2、土地水产养殖和旅游观光等综合效益。但一般开发环境严酷多存在风浪流等动力破坏和海水腐蚀及海生物附着所以材料要求强度高防腐性能好。(5)生物质能发电:有益于保护环境,使废弃物得到合理的利用,变废为宝,减小污染。 新能源发电的电力并入国家电网的过程中会对电力系统造成一定的冲击,这是由于部分地区的新能源发电机组容量有限,只能采用缺少相对独立励磁装置的异步发电机。故在并网时会出现比额定电流大5-6倍的并网冲击电流,特别是对于容量较小的电网,数量比较大的异步发电机同时并入电网的瞬时会将电网电压大幅拉低,瞬时降低的电压会对在同一电网上运行的其他电气设备造成一定的影响,运行到一定程度之后会威胁整个电网的运行安
3、全和稳定,风电的并入造成的电网电压的下降会对电网运行的稳定性带来一定威胁。因而新能源发电并网造成频率改变和对电网稳定性会造成很大影响。2、多类型新能源发电接入电网后,对电力电量平衡和电力系统实时调度带来了什么需要研究的新问题,请提出自己的解决思路。答:(1)由于电源结构而导致的调峰调频能力问题; (2)电网资源配置能力难以满足风电基地远距离电力外送问题; (3)新能源发电及接入技术标准与检测认证体系问题; (4)新能源发电功率预测及调度决策支撑系统问题;(5)配电网建设适应新能源发电分布式接入问题 解决思路: (1)提前预测各点负荷、各区负荷、全网负荷; (2)提前安排各发电厂开机方式,实时控
4、制发电出力; (3)校验安排和实时控制各输电线潮流;(4)安排配电网供电方式; (5)负荷的轻微变化通过二次调频装置自动调节; (6)利用负荷的电压、频率特性自动平衡; (7)数值天气预报的计算模型研究及建立相应的生产基地; (8)掌握风电功率精细化预测技术和太阳能发电功率预测技术,为开发新能源调度管理支持系统提供基础数据支撑; (9)建立适应不同时间框架,不同调度区域要求的新能源调度时序仿真平台,掌握新能源接入电网的优化调度技术; (10)掌握新能源调度运行控制技术,解决大规模间歇性新能源接入带给电网的调峰调频等诸多问题。3、画出利用电力网高速载波技术组成的通信网的框图,说明各框的特性和作用
5、,及可采用的主要技术答:电力网高速载波技术组成的通信网的框图特性和作用:(1) 数电线路:三相输电线路都可以用来传递高频信号,任意一相与大地间都可以组成“相-地”回路。(2) 阻波器:使两端发送的高频载波信号只在本线路内传输而不穿越到相邻线路上去,当阻波器谐振频率等于高频载波信号的频率时,对载波电流呈现极高的阻抗,从而将高频电流限制在本线路以内;而对于工频电流,阻波器仅呈现电感线圈的阻抗,不影响工频电能量传输。(3) 耦合电容器:使工频对地泄露电流极小,它的电容量极小,对工频信号呈现非常大的阻抗,同时可以防止工频电压的侵入高频机、发信机;对高频载波电流则呈现很小的阻抗,与连接滤波器共同组成带通
6、滤波器,只允许此通带频率内的高频电流通过。(4) 连接滤波器:连接滤波器与耦合电容器共同组成一个“四端网络”带通滤波器,使所选频带的高频电流能够顺利通过(5) 高频收、发信机:高频收发信机有继电保护部分控制发出预定频率的高频信号,通常是在电力系统发生故障、保护启动后发出信号,但也有采用长期发信发生故障保护启动后停信或改变信号频率的工作方式。(6) 接地开关:当检修连接滤波器时,接通接地开关,使耦合电容器下端靠接地技术:一是电力网络的传输特性;二是编码技术、调制解调技术(扩频通信、码分多址、正交频分复用(OFDM)调制技术)、抗干扰技术、提高频宽利用技术、高级抑制载波技术;三是信息的交换,即通信
7、网络的组网技术。4、简述为电力系统在设备制造、能源互联网方面的主要问题及发展趋势答:主要问题:(1)电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 (2)尽管新设备开始重视并使用新的传感器和智能组件 ,但是设备的安全可靠性仍没有得到明显的提高。 (3)一次设备的核心专家诊断系统,还需要积累大量的运行数据,挖掘设备运行特性,研究诊断方法开发分析系统,从而实现设备诊断的智能化。 (4)在传感器的使用寿命,尤其内置传感器对于主设备本体运行的影响,监测量的选择以及传感器布点方面仍有待研究。 (5)一、二次设备融合性越来越高,界限越来越
8、模糊,设备研发要多方参与,协调工作量大以及需要调整研发工作思路。 (6)智能设备(包括智能组件)的检测与试验标准尚未建立,国内缺少智能化装置的权威检测机构。 (7)智能设备的可靠性、稳定性、整体技术性能还需要时间验证。电力系统在能源互联网方面的发展趋势:(1)智能化和自动化当前社会,计算机技术已经很大程度上改变了人们的生活方式,许多行业的工作模式也产生了变革,在时代潮流引导下,电力系统未来的发展趋势必然是智能化和自动化。首先可以在电力系统的开发、传送、使用等技术层面上,融入计算机通信信息手段,其次,在电力供应和分配中,也可以科学合理的进行调度,为用户提供个性化服务,最终使整个电力系统各个阶段,
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