电力系统自动化课程综述.doc
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1、.- 电力系统自动化课程综述 姓 名: 学 号: 班 级:二O一一年 七 月 一 日 摘 要由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、经济、优质的电能。电力系统自动化技术包括众多内容,其中包括电压管理,电力系统的频率调节,还有.电力系统调度运行自动化的运行等众多内容。关键词:电压管理,频率调节,变压器一、 电力系统自动化技术当前国内外
2、发展现状 电力系统是对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。发展过程 20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如,电网和发
3、电机的各种继电保护,汽轮机的危急保安器,锅炉的安全阀,汽轮机转速和发电机电压的自动调节,并网的自动同期装置等。5060年代, 电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。7080年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统 (SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采
4、用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。二、 电力系统自动化技术分析1. 电力系统电压管理:影响电力系统电压稳定的因素主要有:无功电源的无功功率、电压控制极限、负荷特性、电压控制装置的控制方法。综合管理控制电压:电力系统运行时,要保证负荷点电压质量符合要求,必须采用切实可行的调压措施来调节电压。通常采用如下调压方法。 调解发电机的励磁电流,从而改变发电机的端电压。调整分接头来改变升降压变压器的电压比。改变系统中无功功率电源的出力。改变网络参数。电力系统中电压调整必须根据具
5、体的调压要求,在不同的地点可采用不同的调压方法。同步发电机通过升压变压器、输电线路和降压变压器向负荷用户供电。要求采取各种不同的调整和控制方式来控制用户端的电压。为分析简便,略去输电线路的充电功率、变压器的励磁功率以及网络中的功率损耗。变压器的参数已经归算到高压侧,这样用户端的电压为:式中,Kl、K2分别为升压和降压变压器的变比;R和X分别为变压器和输电线路的总电阻和总电抗。无功功率:地区电网的电压无功控制, 主要是控制其管辖范围内的各级变电站, 实现无功的就地平衡来降低网损, 使电网电压合格。变电站电压无功控制的主要设备包括有载调压变压器、并联电容器以及并联电抗器。有载调压变压器有载调压变压
6、器的原理接线见图1 所示。调压绕组上有多个分接头, 主绕组通过并联触头QA1 ,QA2 与调压绕组串联。可以在不断开主电路的情况下完成分接头的切换, 即首先断开SA1 , 将QA1 切换至另一分接头上, 然后将SA1 接通。另一个触头QA2 也采用同样的切换步骤, 限流电阻R 是在分接头切换过程中作限流用的。当两个可动触头连接在不同的分接头上时, 两个分接头与电阻R 构成回路。R 可限制该回路的短路电流。图1 变压器不能作为无功电源, 相反消耗电网中的无功功率, 属于无功负荷之一。有载调压变压器分接头(抽头) 的调整不但改变了变压器各侧的电压状况, 同时也对变压器各侧的无功功率的分布产生影响,
7、 分接头上调后, 变压器二次侧电压上升, 同时流过变压器的无功功率增加; 分接头下调后, 变压器二次侧电压下降, 流过变压器的无功功率减少。 并联电容器在地区电网无功补偿中, 并联电容器广泛应用于功率因数校正和馈电电压校正, 是应用最多的无功补偿装置。一般来说, 每个变电站约安装14组电容器, 对于负荷较大的110 kV 变电站和220kV 变电站, 则需安装更多组数的电容器。其优点是: 可分散、集中、分相补偿; 投资少、功率损耗少(额定容量的013 %015 %) ; 无旋转部件, 维护量小, 可根据负荷情况分组投切。缺点是: 电压下降时, 无功补偿量也急剧下降, 不利于电压稳定, 投入电容
8、器时会产生尖峰电压脉冲。电容器只能发出感性无功功率, 可全部或部分切除, 不能平滑调节, 在最小负荷时, 通常切除变电站的全部电容器, 在负荷高峰期, 将变电站的并联电容器投入运行。电容器对电压无功的调节作用体现在: 当投入电容器后, 流过变压器的无功减少, 同时变压器二次侧电压上升; 当切除电容器后, 流过变压器的无功增加, 同时变压器二次侧电压下降。2. 电力系统频率调节影响系统频率的因素:导致电力系统频率变化的主要因素有功负荷的变化。 频率f(Hz)取决于发电机组的转速n(转/分): f=pn/60 其中:p发电机的磁极对数。 发电机转速n是由作用在发电机组转轴上的转矩或功率平衡所确定,
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