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项目一认识电力系统1
任务一电力系统组成及其发展1
1.1.1电力系统的组成1
1.1.2电力系统的发展4
任务二电力系统电压等级14
1.2.1额定电压的概念14
1.2.2电力系统额定电压的确定15
1.2.3选择额定电压考虑因素19
任务三电力系统负荷曲线19
1.3.1负荷定义19
1.3.2负荷分类20
1.3.3负荷曲线21
任务四电力系统中性点运行方式25
1.4.1中性点不接地系统 26
1.4.2中性点经消弧线圈接地系统28
1.4.3中性点直接接地系统31
项目二电力线路基础知识33
任务一电力线路的结构34
2.1.1导线和避雷线35
2.1.2杆塔38
2.1.3绝缘子41
2.1.4电力线路金具42
2.1.5杆塔基础45
2.1.6拉线45
2.1.7接地装置46
2.1.8电力电缆46
任务二电力线路的巡视和维护47
2.2.1运行组织47
2.2.2巡视与检查49
2.2.3维护与管理50
2.2.4电力线路的技术管理54
2.2.5线路标准化作业54
任务三电力线路检修55
2.3.1电力线路检修的准备55
2.3.2电力线路检修项目及周期57
2.3.3施工验收58
任务四配电线路59
2.4.1配电网概述59
2.4.2配网设备62
2.4.3配网自动化 68
任务五带电作业69
2.5.1带电作业的条件69
2.5.2带电作业的基本方法70
2.5.3带电作业工器具72
项目三电力系统各元件参数和等值电路74
任务一电力线路的参数及其等值电路74
3.1.1电力线路的结构74
3.1.2电缆的结构78
3.1.3电力线路的阻抗80
3.1.4电力线路的数学模型86
任务二变压器参数及其等值电路88
3.2.1变压器的等值电路88
3.2.2双绕组变压器的参数89
3.2.3三绕组变压器的参数91
3.2.4自耦变压器的参数和数学模型94
3.2.5发电机的参数和等值电路94
任务三标幺制100
3.3.1标幺制及其应用100
3.3.2标幺值的近似计算法103
项目四简单电力网络的分析与计算108
任务一网络元件的电压降落和功率损耗109
4.1.1电力线路运行状况的计算109
4.1.2变压器的电压降落、功率损耗115
4.1.3节点注入功率、运算负荷和运算功率118
任务二开式电力网络的潮流分布计算122
4.2.1电力系统的参数122
4.2.2开式网络的潮流分布122
项目五电力系统的无功功率平衡和电压调整134
任务一电力系统无功功率平衡134
5.1.1无功功率负荷和无功功率损耗134
5.1.2无功功率电源137
5.1.3无功功率平衡141
任务二电压调整的基本概念144
5.2.1允许电压偏移144
5.2.2电压波动和中枢点的电压管理145
5.2.3电压调整的基本原理147
任务三发电机调压148
任务四改变变压器变比调压150
5.4.1普通双绕组变压器分接头的选择150
5.4.2三绕组变压器分接头的选择154
5.4.3有载调压变压器155
5.4.4加压调压变压器156
任务五改变电网无功功率分布调压及改变电力网参数调压157
5.5.1改变电网无功功率分布调压157
5.5.2改变输电线路的参数调压162
项目六电网自动电压控制165
任务一无功优化与电压控制165
6.1.1概述165
6.1.2无功优化与电压控制165
6.1.3无功优化基本概念169
6.1.4国内外无功优化研究现状170
任务二自动电压控制介绍171
6.2.1现代电网对AVC的需求171
6.2.2电网AVC的基本原理和功能173
6.2.3国外AVC系统发展现状177
6.2.4国内AVC系统发展现状180
6.2.5不同电网的AVC算法比较181
项目七柔性交流输电系统的基本概念190
任务一柔性输电技术介绍190
7.1.1概述190
7.1.2电能质量的基本概念192
7.1.3输电线路的互连194
7.1.4交流输电系统中的潮流198
7.1.5限制负荷容量的因素203
7.1.6输电网络互连的潮流和动态稳定204
7.1.7有关参数控制的说明208
任务二柔性输电技术控制器209
7.2.1FACTS控制器的基本类型209
7.2.2FACTS控制器的定义和功能简介213
7.2.3FACTS的发展历史与应用简介223
7.2.4FACTS技术的优势232
7.2.5高压直流输电与FACTS237
参考文献242
无功功率是交流同步电网中最重要的因素之一,它与电网的供电能力、电能质量、网络损耗、安全稳定运行水平等密切相关。电网中多数元件需要消耗无功功率,大多数用户负荷也需要消耗无功功率,这些无功功率必须从网络中的某个地方获得,而无功功率传输又有诸多的限制条件,这就引出了无功平衡与无功补偿的问题。在电网中完全不传输无功功率实际上是不可能的,除非在同一电网、同一电压等级的节点上无功功率的产生与需要量相等。因此,经常可以见到在同一电网的配电网络中使用并联电容器进行容性补偿,而在输电网络中又使用并联电抗器进行感性补偿,以实现无功功率分层、分区就地平衡。控制无功功率是保证供电质量的基本方法。为保证电网各枢纽点和用户侧电压在一定的范围内变化,需要对这些节点的电压进行适当的控制,而通过对输电网络中无功功率的控制,既可实现输电网络功率损耗最小,又可实现传输容量最大的目标。另外,从实质上看,交流网络输电中的电压稳定问题及电压崩溃问题还是无功功率控制问题。由于在交流同步电网中无功功率控制如此重要,因而无功功率控制与无功功率补偿是本书讨论的主要问题。无功功率优化是电网无功功率控制的理想方式,它是通过合理调节变压器的分接头及投切无功补偿设备,达到保持系统电压水平、促进无功功率合理流动进而减小系统有功功率损耗的目标。预定目标综合最佳的优化问题,属于多约束非线性组合优化范畴。近几年来,国内外对电网无功优化的研究已经非常深入和广泛,已提出的无功优化求解方法有二次规划法、动态规划法、内点法、灵敏度法和单纯形法,这些算法由于多数将离散变量作为连续变量处理,使求解时陷入局部最优且时间过长。目前,利用遗传算法求解非线性优化问题较为成功,但仍然存在收敛速度慢、交叉和变异概率低等问题。本书对上述问题进行了较为详细的论述。随着电网的不断发展,电网结构日趋复杂,无功调节手段数目多,相互影响大。这些因素导致电网电压/无功功率优化控制问题的规模越来越大,传统的电压/无功功率优化控制方法已不能满足电力系统实际运行的需求。有必要在继续增加本地无功资源、提高电压控制能力的同时,建设自动电压控制系统,以完善对电网无功电压分布的综合决策、调度和管理,优化调度现有的无功电压调控资源,提高系统满足电能质量、电网安全和经济运行等要求的能力,减轻运行人员工作量。而自动电压/无功功率控制系统(Automatic Voltage Control,AVC)是利用电网实时运行数据,从整个系统角度科学决策出最佳的无功电压调整方案,自动下发各个子站装置,以电压安全和优质为约束,以系统经济性运行为目标,采用连续闭环进行电压的实时优化控制,解决了无功电压协调控制方案的在线生成、实时下发、闭环自动控制等一整套分析、决策、控制、实时追踪的问题。AVC能够有效地克服电网无功电压控制中存在的不足,解决电网当前和未来面临的电压控制问题。随着电力领域新技术的发展,电力系统的无功功率控制技术得到了进一步丰富和提高。利用普通晶闸管相角控制的柔性输电技术,对电网有功功率、无功功率进行快速、灵活调节的技术已经发展了几十年且已经成熟,国外应用早且较为广泛。近些年来,国内在220 kV、500 kV和750 kV交/直流输电工程中重点推广应用了串联补偿、可控串联补偿、静止无功补偿和可控电抗等输电新技术,以不断提高我国电网输电能力和安全可靠性。本书由刘建英、张帆老师任主编,王飞和孟建平任副主编。本书项目一由王飞编写,项目二、项目七由刘建英编写,项目三、项目四由张帆编写,项目五、项目六由孟建平编写,林兆明参与编写部分章节,同时,感谢李娜及陈利平对本书的审稿工作。由于编者水平有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者指正。
《无功电压与无功补偿的调整》由北京理工大学出版社出版。
无功补偿有很多种的:有静态补偿、动态补偿和智能补偿,要根据负载的情况来确定。如果负载是比较稳定的,那么,就用静态补偿,或者是智能补偿;如果负载变化较大,比方说电焊机等负载,建议使用动态补偿。 一般情况...
这两个概念是针对不同的描述对象来提出的,不能进行比较。 静止无功补偿是就补偿装置工作方法和实现手段来说明的,主要是与以前的进相机补偿和部分接触器投切补偿方式进行区别,因为进相机是靠电机的旋转运动...
您好:SVG是通过电力电子器件IGBT和相应控制电路,对系统检测到的无功功率进行抵消,即:系统产生多大的无功功率,SVG就产生多大的无功功率,但这个无功是与系统无功反相的,将系统无功抵消。只要IGBT...
浅谈地区电网无功补偿与电压调整
在我国电力工业发展的整体大环境下,电力系统的优化、运行安全可靠、节能降耗、电能质量提高是电力行业科技进步关注重要研究的主题,也是未来适应电力工业发展的必然要求。本文重点对电网无功补偿与电压调整进行了分析。
电力系统的无功补偿和电压调整
电压作为评价电能质量的重要指标,在电力系统中的用电设备主要就是按照标准的额定电压进行设计和制造,以确保用户用电设备符合其要求,电压值偏移处于可控范围之内是电力系统运行调整的主要任务。电压调整的特点就在于电力系统中很多节点的电压值不同,因此它与电力系统的无功功率有着较为密切的关系。所以为了确保整个电力系统各节点处电压符合要求与标准,就必须要采取各种有效措施。对此文章就电力系统中的无功补偿与电压调整进行简单的分析,并提出些可供参考的意见与措施。
作者依据现行有关无功补偿和电压管理的规程规范,在吸纳专家的经典理论、学术观点以及新科研成果的基础上,重新梳理了多年来从事电网无功电压运行管理工作的实践经验,几易其稿编写成《电网无功控制与无功补偿》。| 《电网无功控制与无功补偿》全面、系统、详尽地阐述了无功控制、无功补偿、电压调整、电压稳定、无功优化、AVC、SVC、FACTS技术等专业知识,共分七章,主要内容包括无功功率控制、电压调整、电网无功优化、电网自动电压控制系统、电压稳定性、传统的无功补偿装置和柔性输电技术在电网无功控制中的应用。| 《电网无功控制与无功补偿》可供从事电网规划、设计、调度、运行及供电生产技术管理工作的技术人员和管理人员使用,也可供相关专业高等院校师生参考。|
《风电场无功补偿与电压控制》由朱永强、迟永宁、李琰编著,《风电场无功补偿与电压控制》主要讲述风电场的有功、无功和电压特性,主要讨论无功补偿的类型和补偿方案及电压稳定性和电压控制。全书共分为7章,涵盖风力发电的发展与趋势,风电并网运行,有功与无功、电压特性和稳定性,无功补偿和方案设计,电压控制技术,低电压穿越技术,海上风电等。
本书详细介绍了电力系统无功补偿及电压无功控制方面的理论和相关的设备及控制方法。全书共分为10章。第1章:概述了无功补偿与无功规划等电力系统分析计算所需的基本数学模型和方法;第2章:介绍了与无功功率和电压控制相关的基本概念;第3章:介绍了电网损耗的基本定义和常用的网损计算方法;第4章:介绍了电网损耗计算与管理软件的基本功能;第5章:介绍了无功补偿技术的发展现状和目前已有的各类无功补偿设备的功能和基本结构;第6章:介绍了无功规划的基本理论和计算方法;第7章:介绍了电力系统无功优化的基本概念、算法,以及无功优化与无功规划的区别与联系;第8章:重点介绍了配电网中无功补偿的实用方法;第9章:介绍了电压无功自动控制的基本目的、发展历程以及较为实用的AVC技术与系统结构;第10章:重点介绍了电压无功自动控制的最新进展:集中—分布协调控制模式。