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丛书前言
序言
第一章 频率的概念
第一节 交流电的频率
第二节 频率的基本属性
第三节 电力系统频率,电源频率和负荷节点频率
第四节 标称频率
第五节 频率偏差
第六节 频率波动
第七节 电力系统的频率特性
第八节 频率突然下降及崩溃
第九节 频率与电压的关系
第二章 频率偏差对电力系统的影响
第一节 影响频率的因素
第二节 系统低频率运行对火力发电厂的影响
第三节 系统低频率运行对水电厂的影响
第四节 系统低频率运行对负荷的影响
第五节 冲击负荷引起的电力系统频率波动
第六节 电力系统高频率运行的危害
第七节 小结
第三章 电力系统的频率控制及其调整
第一节 系统正常工况下的频率调整
第二节 系统异常及故障工况下的频率调整
第三节 小结
第四章 电力系统频率的检测与评价
第一节 电力系统频率的四种运行工况
第二节 电力系统的动态频率
第三节 电力系统频率的检测
第四节 电力系统频率的评价
第五章 电力系统频率偏差的标准和规定
第一节 国内外有关的标准和规定
第二节 电力系统频率偏差标准和规定的讨论
第六章 电力系统频率允许偏差的确定
第一节 频率偏差的动态属性
第二节 发电、输变电设备及负荷对系统频率质量的要求
第三节 电力系统频率允许偏差确定的原则
第四节 我国电力系统的频率允许偏差及标准评价
参考文献
本书是电能质量技术丛书第二分册。
全书共分六章,从频率的基本概念出发,对电力系统频率偏差影响,频率控制、检测和标准等几方面,结合我国电力系统运行实例和国际上的相关经验,作了系统的、深入浅出的论述,是迄今为止国内第一本专门介绍电力系统频率特性的读物。
电力系统的负荷时刻都在变化,对系统实际负荷变化曲线的分析表明,系统负荷可以看做三种具有不同变化规律的变动负荷所组成:第一种是变化幅度很小,变化周期相对较短,一般是几秒就会变化的;第二种是变化幅度较大,...
电力系统有功功率负荷变化情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系?
当电力系统有功功率负荷变化时,电力系统中的频率将发生变化,通过一次调频可以使频率的变化范围减小,但不能完全把频率调整到额定频率;而通过二次频率调整可以使频率调整到额定频率,也就是能实现无差调频,三次调...
可以直接套用,但是主材需要找差,也就是你说的那个文化砖,不论是比定额中的价格高还是底都要找差价的。 投标的时候
信号幅值变化时的电力系统动态频率测量
清 华 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 ) 25 30 1997 年 第 37 卷 Jou rnal of T singhua U niversity (Sci & T ech ) 第 7期 第 102~ 105 页 信号幅值变化时的电力系统动态频率测量 3 闵 勇 , 丁仁杰 , 熊炜华 , 韩英铎 清华大学 电机工程与应用电子技术系 , 北京 100084 收稿日期 : 1996 208230 第一作者 : 男, 1963 年生 , 副教授 3 国家自然科学基金资助项目 , 批准号 59477011 文 摘 讨论了信号幅值变化对电力系统频率测量结果的 影响 , 通过对各种测频算法所基于的信号幅值在一定时间间 隔内不变的基本假设的分析引出了信号视在频率的概念 , 证 明了在信号幅值变化时视在频率是信号真实频率与部分高 频分量 (约 100 H z)的迭加 , 各种
电力系统综述
数字化变电站文献综述 0前言 由于传统变电站具有功能重复, 缺乏统一化设计, 对变电站综合自动化系统 的工程设计缺乏规范性要求 (尤其是系统各部分接口的通信规约 )等缺点,鱼待需 要解决,数字化变电站应运而生, 数字化变电站是以变电站一、 二次设备为数字 化对象,以高速网络通信平台为基础, 通过对数字化信息进行标准化, 实现信息 共享和互操作,并以网络数据为基础,实现继电保护、数据管理等功能,满足安 全稳定、建设经济等现代化建设要求的变电站。 所谓数字化变电站就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程 由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。 作为一门新兴技术, 数字化变电站从提出开始就受到了极大的关注, 目前已成为 我国电力系统研究的热点之一。 随着相关软硬件技术的不断发展和成熟, 数字化 变电站将成为变电站技术的发展方向。 1实现数字化变电站的意义
电力系统频率特性包括负荷频率特性和发电频率特性,又分为频率静态特性和频率动态特性。电力系统频率特性的最大特点是,在一般运行情况下,系统各点的频率值基本相同。
电力系统频率特性是电力系统频率调整装置、自动低频减负荷装置、电力系统间联络线交换功率自动控制装置等进行整定的依据。负荷频率静态特性不同种类的负荷对频率的变化关系各异。有的与频率无关,有的与频率的一次方、二次方或更高次方成正比(见负荷静态特性)。
电力系统频率崩溃是指电力系统或被解列后的局部系统出现较大有功功率缺频时,频率大幅度下降,影响汽轮发电机组出力降低或跳闸,造成频率进一步下降,系统有功出力进,一步减少的恶性循环,使电力系统或局部系统大停电。
当电力系统在正常频率下运行,出现不大的有功功率缺额,运行频率会有少许下降,但因负荷相应减少(负荷频率特性的作用)和系统有功备用容量的作用,将使倾率稳定于新的数值,系统是稳定的。如果有功功率缺额大于系统有功备用容量的数值较多,则运行频率就不能稳定于较高的数值而不断下降。如果不能采取紧急措施,迅速及时衰减相应容量的负荷。则系统将走向频率崩溃 。
功率频率特性(负荷的静态频率特性)
当系统频率变化时,整个系统的负荷功率PL也要随之改变,
PL= F(f)
即这种有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷的功率—频率特性,是负荷的静态频率特性,也称作负荷的调节效应。
负荷频率静态特性常数表示负荷对频率的变化关系,即
电力系统频率动态特性
电力系统的有功功率平衡突然遭到破坏时,系统的频率将从正常的稳定值过渡到另一个稳定值。这种频率变化过程反映了系统的频率动态特性。它与系统有无备用容量、负荷的频率调节效应系数及电力系统内旋转机械的惯性时间常数等有关。因条件不同,系统频率可能非周期性地逐步下降,也可能经波动衰减到某一稳定值;系统的惯性时间常数越大,系统频率变化过程所经历的时间就越长。