電力系統自動裝置 (簡體書)
商品資訊
系列名:普通高等教育電氣工程與自動化(應用型)“十二五”規劃教材
ISBN13:9787111343110
出版社:機械工業出版社
作者:李鳳榮
出版日:2011/08/01
裝訂:平裝
規格:26cm*19cm (高/寬)
商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
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商品簡介
《電力系統自動裝置》根據電力系統自動裝置的教學要求,結合我國電力系統自動化技術的發展,重點講述了電力系統自動裝置的工作原理和實際應用。全書共分為六章,主要內容包括同步發電機的自動并列、同步發電機的勵磁自動控制系統、電力系統頻率及有功功率的自動調節、輸電線路的自動重合閘裝置、電力系統自動低頻減載及其他安全自動裝置,同時在每章後附有復習思考題。
《電力系統自動裝置》主要作為普通高等學校電力工程類專業的教材,也適用于成人高等教育和高職高專院校,同時也可供相關工程技術人員參考。
《電力系統自動裝置》主要作為普通高等學校電力工程類專業的教材,也適用于成人高等教育和高職高專院校,同時也可供相關工程技術人員參考。
名人/編輯推薦
《電力系統自動裝置》是普通高等教育電氣工程與自動化(應用型)“十二五”規劃教材之一。
目次
前言
緒論
第一章 同步發電機的自動并列
第一節 概述
第二節 準同期并列的基本原理
第三節 頻率差的測量及調整
第四節 電壓差的測量及調整
第五節 自動準同期并列裝置的合閘控制
第六節 微機型自動并列裝置
復習思考題
第二章 電力系統電壓的自動調節
第一節 同步發電機運行電壓的有關問題
第二節 同步發電機勵磁系統
第三節 勵磁系統中轉子磁場的建立與滅磁
第四節 勵磁調節器的基本原理及調節特性
第五節 勵磁調節器靜態特性的調整
第六節 微機型勵磁調節裝置
第七節 電力系統運行電壓的有關問題
復習思考題
第三章 電力系統頻率及有功功率的自動調節
第一節 電力系統的頻率特性
第二節 調速器的基本原理及特性
第三節 電力系統的自動調頻
第四節 自動發電控制技術
復習思考題
第四章 自動重合閘
第一節 概述
第二節 輸電線路的三相一次自動重合閘
第三節 高壓輸電線路的單相自動重合閘
第四節 高壓輸電線路的綜合重合閘
復習思考題
第五章 電力系統自動低頻減載裝置
第一節 概述
第二節 自動低頻減載裝置的工作原理
第三節 微機頻率電壓緊急控制裝置
復習思考題
第六章 電力系統其他安全自動裝置
第一節 備用電源自動投入裝置
第二節 廠用電切換
第三節 自動解列裝置
第四節 故障錄波裝置
復習思考題
參考文獻
緒論
第一章 同步發電機的自動并列
第一節 概述
第二節 準同期并列的基本原理
第三節 頻率差的測量及調整
第四節 電壓差的測量及調整
第五節 自動準同期并列裝置的合閘控制
第六節 微機型自動并列裝置
復習思考題
第二章 電力系統電壓的自動調節
第一節 同步發電機運行電壓的有關問題
第二節 同步發電機勵磁系統
第三節 勵磁系統中轉子磁場的建立與滅磁
第四節 勵磁調節器的基本原理及調節特性
第五節 勵磁調節器靜態特性的調整
第六節 微機型勵磁調節裝置
第七節 電力系統運行電壓的有關問題
復習思考題
第三章 電力系統頻率及有功功率的自動調節
第一節 電力系統的頻率特性
第二節 調速器的基本原理及特性
第三節 電力系統的自動調頻
第四節 自動發電控制技術
復習思考題
第四章 自動重合閘
第一節 概述
第二節 輸電線路的三相一次自動重合閘
第三節 高壓輸電線路的單相自動重合閘
第四節 高壓輸電線路的綜合重合閘
復習思考題
第五章 電力系統自動低頻減載裝置
第一節 概述
第二節 自動低頻減載裝置的工作原理
第三節 微機頻率電壓緊急控制裝置
復習思考題
第六章 電力系統其他安全自動裝置
第一節 備用電源自動投入裝置
第二節 廠用電切換
第三節 自動解列裝置
第四節 故障錄波裝置
復習思考題
參考文獻
書摘/試閱
在實際運行中,發電機一般采用正調差系數,因為它具有系統電壓下降而發電機的無功電流增加的這一特性,這對于維持穩定運行是十分必要的。至于負調差系數,一般只能在大型發電機一變壓器組單元接線時采用,這時發電機外特性具有負調差系數,但考慮變壓器阻抗壓降以後,在變壓器高壓側母線上看,仍具有正調差系數,因此負調差系數主要用來補償變壓器阻抗上的壓降,使發電機一變壓器的外特性下降不致太多,這對于大型機組是必要的。
當多臺機組在同一母線上并聯運行時,各機組調差系數的不同會對系統無功功率的分配及系統穩定產生影響。
(1)當一臺無差調節特性的發電機與一臺正有差調節特性的發電機并網運行時,系統電壓的穩定運行點為兩調節特性的交點。當系統無功負荷增大時,由于母線電壓是不變的,所以有差調節的發電機組運行點不變,即其所輸出的無功功率保持不變,因此系統的無功增量全部由無差調節特性的發電機組承擔,造成無功分配的不合理。
(2)當一臺無差調節特性發電機與負有差調節特性的發電機并網運行時,如果由于偶然因素使負調節特性的發電機組輸出的無功電流增加,則根據機組的調節特性,勵磁調節器將增大發電機的勵磁電流,力圖使發電機輸出的電壓升高,從而導致發電機輸出的無功功率進一步增加。而無差調節的發電機組則力圖維持端電壓,使其勵磁電流減小,于是無功電流也將減小。上述過程一直進行下去,結果導致系統不能穩定運行,因此具有負調差特性的發電機是不能與其他機組并列運行的。
當多臺機組在同一母線上并聯運行時,各機組調差系數的不同會對系統無功功率的分配及系統穩定產生影響。
(1)當一臺無差調節特性的發電機與一臺正有差調節特性的發電機并網運行時,系統電壓的穩定運行點為兩調節特性的交點。當系統無功負荷增大時,由于母線電壓是不變的,所以有差調節的發電機組運行點不變,即其所輸出的無功功率保持不變,因此系統的無功增量全部由無差調節特性的發電機組承擔,造成無功分配的不合理。
(2)當一臺無差調節特性發電機與負有差調節特性的發電機并網運行時,如果由于偶然因素使負調節特性的發電機組輸出的無功電流增加,則根據機組的調節特性,勵磁調節器將增大發電機的勵磁電流,力圖使發電機輸出的電壓升高,從而導致發電機輸出的無功功率進一步增加。而無差調節的發電機組則力圖維持端電壓,使其勵磁電流減小,于是無功電流也將減小。上述過程一直進行下去,結果導致系統不能穩定運行,因此具有負調差特性的發電機是不能與其他機組并列運行的。
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