① 什么是电力系统安全自动装置
防止电力系统失去稳定性、防止事故扩大、防止电网崩溃、恢复电力系统正常运行的各种自动装置总称。一般是根据电力系统的电压、频率、负荷大小的变化,如引起电力网的不稳定运行,即通过这些安稳装置切除部分负荷,保证大电网迅速回到正常运行状态。
电力系统安全自动装置就是装在两个同步电网的联络线上,当两网不能保持同步时,执行自动解列的装置。还有自动切机功能,就是当电厂出口发生设备故障,导致输送能力低于电厂实际功率时,切除发电机组。
电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行。
(1)电网安全稳定控制装置的作用扩展阅读;
电力系统安全自动装置的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备。近后备是当主保护拒动时,是当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。
辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
② 电力系统稳定器的作用
电力系统稳定器的作用主要是抑制电力系统0.1~2.5 Hz的低频振荡。
一、电力系统稳定器内的任务:
电磁系容统稳压器的任务是接受这些振荡信号,并按要求传递给励磁电压调节器,通过电压调节器的自动控制作用,对发电机转子之间的相对振荡提供正阻尼,以此实现对振荡的抑制。
二、电力系统稳压器的输入信号:
电力系统稳压器(PSS)一般采用转速偏差Δω,频率偏差Δf,加速功率(Pm-Pe),电磁功率偏差ΔPe中的一个或几个信号作为AVR的附加信号输入,以达到抑制低频振荡的目的。
以Δω为输入信号的PSS使用的是超前网络,超前网络在高频时放大倍数会增大,所以对发电机扭动振荡极为敏感,使扭动振荡现象更加严重;
以ΔPe作为输入信号,检测方便,所需超前角度小,稳定性好,已得到广泛应用,但存在反调现象。
对于水轮发电机组,由于其机械功率变化速度快,反调影响更大;以加速功率(Pm-Pe)为输入信号,有电功率信号输入的优点,不存在反调问题,但要增加机械功率Pm为输入信号,而该信号的获取不太容易;以ΔPe和Δω同时为输入信号,它们可以相互补偿,减小反调现象的影响。
③ 什么是继电保护装置,有什么用
继电保护装抄置是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施的设备。
继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
(3)电网安全稳定控制装置的作用扩展阅读
继电保护装置的特点:
1、智能型主机,主机采用高性能数字信号处理器。
2、单机独立运行。
3、连接电脑运行。
4、16位DAC芯片。
5、大屏幕LCD显示库。
6、"傻瓜式"操作。
7、新型高保真功放。
8、电流、电压直接输出。
9、自我保护。
10、接点丰富。
11、主机一体化单机箱结构。
12、性价比高。
④ 电网中安稳装置的作用和原理有哪些
水力发电厂或变电站中安装的安稳装置一般包括低电压减载、低频减载、联切负荷装置、远切负荷装置、备用电源自投装置等。
其原理一般是根据电力系统的电压、频率、负荷大小的变化,如引起电力网的不稳定运行,即通过这些安稳装置切除部分负荷,保证大电网迅速回到正常运行状态。
⑤ 电力系统自动装置的作用
电力系统自动装置的作用是防止电力系统失去稳定、避免电力系统发生大面积停电。
电力系统常见的自动装置有:
1、发电机自动励磁-自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。
2、电源备自投(BZT)---备用电源自动投入。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,应急照明系统就是一个备自投备自投的电源系统。备用电源自动投入使用装置通常采用继电接触器作为蓄电池自投备的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合自动将蓄电池与应急照明电路接通。
3、自动重合-自动判断故障性质,自动合闸。自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
4、自动准同期---自动调节,实现准同期并列。自动准同期是利用频差检查、压差检查及恒定导前时间的原理,通过时间程序与逻辑电路,按照一定的控制策略进行综合而成的,它能圆满地完成准同期并列的基本要求简称AS。
5、还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。
(5)电网安全稳定控制装置的作用扩展阅读:
电力系统中装设的反事故自动装置:
①继电保护装置:其功能是防止系统故障对电气设备的损坏,常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理,继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。
②系统安全保护装置:用以保证电力系统的安全运行,防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式:
一是属于备用设备的自动投入,如备用电源自动投入,输电线路的自动重合闸等;
二是属于控制受电端功率缺额,如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等;
三是属于控制送电端功率过剩,如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等;
四是属于控制系统振荡失步,如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。
⑥ 电力系统安全稳定控制技术中什么是不属于紧急控制的手段
(1)低频控制技术 低频振荡与系统网络结构、运行状况及发电机磁系统参数密切相关,产生的原因主要包括远距离的输电电路 发生功率摆动、大区间联系弱、大机组系统阻尼变弱、远距离输电线路中部或受端的电压不足等。在安全稳定控 装置内增加低频检测判据和控制策略就可实现对低频振荡进行及时的检测和控制。具体措施包括增强网架、串联 补偿电容、采用直流输电方案和在远距离输电线路中部装设同步调相机以加强电压支撑的作用。
(2)低压控制技术 电压不稳定是促使低压控制技术产生的重要动力因素,因为电压不稳定往往导致整个系统的不稳定。电压崩 溃是伴随电压不稳定导致电力系统大面积、大幅度的电压下降的过程,致使大范围内停电。低压控制技术能利用 相关的信息管理系统采集当前系统运行是的各种数据,同时还可以针对可能造成电压崩溃的预想事故进行暂态电 压稳定(小于10秒)和中期电压稳定(10 ~30秒)分析计算,提出电压预防性控制措施。
(3)过频控制技术 如果送电联络线发生跳闸,相关的电网就会因为功率过剩导致发电机加速和电网频率的升高,而过高的频率 是导致电网不稳定的重要因素。过频切机是目前电网系统所普遍采用的防止频率过高的防护措施。过频切机的运 行机制就是根据电网电源的分布情况合理配置过频切机装置和这些装置的动作值。为了提高动作的可靠性,应设 有频率启动级和频率变化率闭锁
⑦ 电网中安稳装置的作用是什么谢谢了,大神帮忙啊
水力发电厂或变电站中安装的安稳装置一般包括低电压减载、低频减载、联切负荷装置、回远切负荷答装置、备用电源自投装置等。 其原理一般是根据电力系统的电压、频率、负荷大小的变化,如引起电力网的不稳定运行,即通过这些安稳装置切除部分负荷,保证大电网迅速回到正常运行状态。
⑧ 电力系统安全稳定控制设备都包含哪些
广东电网为例,安全自动装置包括:电网稳定控制系统装置、低频自动减负荷装置专、低压自动减负荷装置、属线路过流自动切负荷(或切机)装置、线路三跳联切负荷(或切机)装置、机组高(低)频解列装置、振荡解列装置、水轮机低频自起动装置、备用电源自投装置等。
⑨ 电力系统稳定性分析的主要目的
目的是:为了研究电力系统运行的机理,保证电力系统安全稳定运行。即:当电力系统运行于某一稳态运行方式时,系统受到大扰动后,系统中各同步发电机能维持同步运行的能力。
举个形象点的比喻:潮流分析相当于稳态分析,稳定性分析相当于分析动态情况(比如受到大干扰)。比如树枝上系了一根橡皮筋,橡皮筋下捆绑一重物。假如轻拿轻放、使这一系统保持静止不动,就是稳定状态。当瞬间对重物施加一个外力(施加后再取消外力),就相当于电力系统发生故障、随后继电保护切除故障,这时该系统就开始振荡。树枝和橡皮筋结实,系统就恢复稳定;树枝或橡皮筋不结实,系统稳定就会遭到破坏(比如橡皮筋断裂)。
⑩ 电网中安稳装置的作用是什么
安稳装置就是安全稳定控制装置,也叫安控装置,种类很多,作用主要就是确保电网稳定。
例如解列装置,就是装在两个同步电网的联络线上,当两网不能保持同步时,执行自动解列的装置。
还有自动切机,就是当电厂出口发生设备故障,导致输送能力低于电厂实际功率时,切除发电机组的。
安稳装置是保证电网安全的第二道防线,是继电保护装置的补充。