電力系統(tǒng)職稱論文
電力系統(tǒng)職稱論文
電力系統(tǒng)是由發(fā)電廠、送變電線路、供配電所和用電等環(huán)節(jié)組成的電能生產(chǎn)與消費(fèi)系統(tǒng)。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于電力系統(tǒng)職稱論文下載的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
電力系統(tǒng)職稱論文下載篇1
淺談電力系統(tǒng)防雷保護(hù)
摘 要:雷電瞬間產(chǎn)生的高壓效應(yīng)高達(dá)數(shù)萬伏甚至數(shù)十萬伏的沖擊電壓,并且雷電本身還會產(chǎn)生巨大的熱能當(dāng)電力系統(tǒng)瞬間遭受雷擊時,完全可以讓電力系統(tǒng)停止工作并且可能導(dǎo)致的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失。而防雷系統(tǒng)的啟用則是對雷擊所帶來的災(zāi)害降低到最低點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:防雷;電力系統(tǒng);基礎(chǔ)保護(hù)措施
中國的防雷技術(shù)相對西方國家要晚一些,九十年代初期才建成了具有真正意義上的防雷企業(yè),2002年第一屆防雷論壇在深圳召開,標(biāo)示著我國在防雷領(lǐng)域漸入佳境,之后我國制定了兩大防雷的通用規(guī)定,GB-50057――1994《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》和GB-50343――2004《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》,從此防雷技術(shù)在我國推廣及應(yīng)用得到了相當(dāng)大的進(jìn)步。
電力系統(tǒng)的組成要素是由:發(fā)電系統(tǒng)、輸送電力、變電配電和用電等環(huán)節(jié)組成的雷電所產(chǎn)生的各種自然現(xiàn)象對電力系統(tǒng)有著極高的破壞性和危害性,直接影響了人們的正常生活和經(jīng)濟(jì)效益。所以,電力系統(tǒng)的防雷保護(hù)工作相對來說非常的重要。
一、電力系統(tǒng)中的高壓線路防雷保護(hù)措施
因?yàn)殡娏ο到y(tǒng)中的高壓線路在室外架設(shè)的原因,遭受雷擊的機(jī)率非常的大,防雷技術(shù)的預(yù)警保護(hù)措施起到了預(yù)防的作用。三千伏到一萬伏架設(shè)線路防雷保護(hù)措施如下。增強(qiáng)高壓線路的絕緣能力。橫擔(dān)采用瓷結(jié)構(gòu)在輸送電線路中應(yīng)用,瓷結(jié)構(gòu)的橫擔(dān)要優(yōu)越于鐵橫擔(dān)的防雷、防腐蝕能力。當(dāng)雷電擊中高壓線路時,從而形成工頻電弧和相間閃絡(luò),達(dá)到減少因雷電造成的跳閘現(xiàn)象。使用鐵橫擔(dān)的高壓電線桿的線路上,為了加大電力系統(tǒng)的防雷保護(hù)的能力,應(yīng)該在原有的基礎(chǔ)上使用具有絕緣性瓷瓶。
電力系統(tǒng)的高壓線路比較高的電線桿,高壓線相互間的連接處,閉合部分等等,這些都是絕緣性比較差的地方。在遭受雷擊的時候非常容易遭受短路。必須在這些容易發(fā)生問題的地方,加設(shè)避雷器或保護(hù)間隙。或者加設(shè)自重合閘熔斷器和自動重合閘以起到系統(tǒng)防雷的作用。
高壓線路頂端保護(hù)應(yīng)采取三角型結(jié)構(gòu)。因?yàn)槿Х揭蝗f伏高壓線路中間點(diǎn)多數(shù)采取不接地設(shè)計(jì),頂線絕緣如果有保護(hù)間隙,當(dāng)遭遇雷電攻擊的時候,間隙隨即穿透,雷擊產(chǎn)生的電流直接釋放到了大地,這樣大大的保護(hù)了電力系統(tǒng)跳閘的現(xiàn)象,更加直接的保護(hù)了另外兩根連接線。
事實(shí)告訴我們,電力系統(tǒng)的高壓線路遭受雷電攻擊時,不發(fā)生短路的機(jī)率非常的小,尤其是三千伏到一萬伏的高壓線路,當(dāng)線路斷路器自動跳閘或者熔斷器工作,電弧消失,在0.7s左右的時間后又自動閉合,電弧復(fù)燃的幾率非常的小,恢復(fù)電力系統(tǒng)正常的工作。因?yàn)橥k姷乃查g性,對于電力系統(tǒng)的損害不是很大的,保障了電力輸送的正常性。
二、電力系統(tǒng)中的低壓架空線路的防雷保護(hù)措施
民眾對絕緣認(rèn)識的知識了解少,而現(xiàn)實(shí)生活中有經(jīng)常遇到雷擊民房的例子,所以低壓線路的加設(shè)防雷保護(hù)器非常重要,雷電保護(hù)措施如下。民宅的低壓線所采用的絕緣子鐵腳接入大地。在雷擊時通過絕緣子釋放到大地。絕緣子接地極電阻不應(yīng)超過30Ω,如果當(dāng)?shù)赝临|(zhì)電阻率在200Ω以下,而此地區(qū)采用的是鐵橫擔(dān)水泥桿線路,水泥桿已經(jīng)起到連續(xù)接地的作用可以不在加設(shè)接地極,如有特殊要求可在房屋前方五十米處加裝一組低壓防雷保護(hù)器,屋內(nèi)可在加裝一組防雷保護(hù)器。如果建筑物室內(nèi)是機(jī)電設(shè)備可在門口處加設(shè)絕緣子接地極接入大地。如果是高密度人口集聚區(qū)采用的是木質(zhì)結(jié)構(gòu)的接線橫擔(dān),在加設(shè)專用接地裝置的同時絕緣子接地極必須接入大地。如果是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的電線桿電阻不超過30Ω的可以不用。
三、電力系統(tǒng)中的配電變壓器防雷保護(hù)措施
在以前當(dāng)配電變壓器遭受雷擊后,當(dāng)時的結(jié)論是高壓繞組出現(xiàn)了問題,這種認(rèn)識在某種程度上是片面性的,在以事實(shí)為依據(jù)下:配電變壓器在遭受雷擊后產(chǎn)生損害的主要原因是“正反變換”的超電壓引發(fā)的,而由反變超電壓引起的事故非常巨大。
電壓在正變換過當(dāng)?shù)蛡?cè)線路遭遇電擊時,雷電所產(chǎn)生的電流滲透進(jìn)低壓繞組由中性處防雷保護(hù)接地極引流大地,進(jìn)入大地的電流Ijd在接地極電阻Rjd上產(chǎn)生壓降。這個壓降使得低壓側(cè)中性處電位增大。增加在低壓繞組產(chǎn)生過電壓,對低壓繞組產(chǎn)生危害。這時電壓通過高低壓繞組的電磁感應(yīng)電流升高到高壓側(cè),高壓繞組的電壓增強(qiáng),導(dǎo)致高壓繞組產(chǎn)生危險的過電壓。被雷電攻擊后的低壓繞組,由于經(jīng)過電磁感應(yīng)從而轉(zhuǎn)換到高壓側(cè),所產(chǎn)生的超電壓高壓繞組現(xiàn)象叫做正變換過電壓。
電壓在反變換過當(dāng)高壓側(cè)線路遭遇電擊時,雷電所產(chǎn)生的電流通過高壓側(cè)防雷保護(hù)器接地極引流到大地,接地極電流Ijd在接地極電阻Rjd出現(xiàn)壓降。這個壓降的功效在低壓側(cè)中性處上,使得低壓側(cè)出線好比經(jīng)電阻接地,電壓很多部分加載低壓繞組上。經(jīng)過電磁感應(yīng)后的壓降變比升至高壓側(cè),并且累計(jì)在高壓繞組相電壓之上,以此高壓繞組過電壓出現(xiàn)雷電擊穿的災(zāi)害,由于高壓側(cè)被雷電攻擊后,功效相當(dāng)?shù)蛪簜?cè),經(jīng)過電磁感應(yīng)又轉(zhuǎn)換到高壓側(cè),導(dǎo)致超電壓的高壓繞組叫反變換過電壓。
電力系統(tǒng)中的配變高壓側(cè)加設(shè)防雷保護(hù)器,對于預(yù)防電擊產(chǎn)生的電波有很大的作用。在低壓側(cè)加設(shè)防雷保護(hù)器預(yù)防正變換過電壓,在經(jīng)過實(shí)踐的正反變換過電壓結(jié)論下,導(dǎo)致正反變換過電壓是低壓繞組過電壓產(chǎn)生的,只要有效的控制低壓繞組過電壓的增強(qiáng),正反變換過電壓即可恢復(fù)到原有的基礎(chǔ)上。低壓側(cè)加設(shè)防雷保護(hù)器以達(dá)到有效控制低壓繞組的增強(qiáng)。加設(shè)低壓防雷保護(hù)器,正反變換過電壓才能被徹底控制,達(dá)到保護(hù)高壓繞組的目的。
電力系統(tǒng)中的配變必須安裝高壓熔斷器,防雷保護(hù)接地極必須使用三體合一的接地方法。防雷保護(hù)器接地極引線與配變箱外殼,和低壓側(cè)中間點(diǎn)相互連接到接地裝置的連接稱為三體合一。雷電密集區(qū)域配變低壓側(cè)端口應(yīng)加設(shè)低壓防雷保護(hù)器。接地裝置一定要符合技術(shù)規(guī)定,接入大地必須安全,使其成為保護(hù)配變的護(hù)身符。
從以上分析研究得出的結(jié)果,專業(yè)人士或者普通民眾對待電擊的危害性,要有充分的準(zhǔn)備,盡可能的普及雷電預(yù)防知識,以及科學(xué)的預(yù)防方法和完善的防雷措施。大家只要運(yùn)用得當(dāng),預(yù)先做好基礎(chǔ)的防護(hù)措施,對于電擊所帶來的災(zāi)害會降低到最低點(diǎn),所以防雷知識不僅要保證電力系統(tǒng)的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,還要讓國家和人民的損失降低到最低點(diǎn)。
參考文獻(xiàn):
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電力系統(tǒng)職稱論文下載篇2
試論電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)
摘要:電力系統(tǒng)作為一個強(qiáng)大的多維復(fù)雜系統(tǒng),其穩(wěn)態(tài)分析很重要。近年來,許多大型的電力系統(tǒng)引進(jìn)了新型的設(shè)備,使得電力系統(tǒng)功能提高的同時,也更難控制了。由于電力系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜性都增加了,電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的問題更應(yīng)該得到重視。
關(guān)鍵字:電力系統(tǒng);穩(wěn)定性;控制因素
前言
上世紀(jì)20年代以來,許多電力方面的研究者就開始意識到電力系統(tǒng)存在著穩(wěn)定問題,并且許多研究者開始投入到電力系統(tǒng)的研究中。隨著科技的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步,電力系統(tǒng)越來越復(fù)雜和龐大,電力系統(tǒng)穩(wěn)定問題也越來越突出,給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來困難。
1.電力系統(tǒng)穩(wěn)定的定義
2004年,專家在報(bào)告中給出了新的電力系統(tǒng)穩(wěn)定的定義以及電力系統(tǒng)穩(wěn)定的分類,報(bào)告中對于電力系統(tǒng)穩(wěn)定定義這樣描述的:電力系統(tǒng)穩(wěn)定性是指在給定的初始運(yùn)行方式下,一個電力系統(tǒng)受到物理擾動后仍能夠重新獲得運(yùn)行平衡點(diǎn),且在該平衡點(diǎn)大部分系統(tǒng)狀態(tài)量都未越限,從而保持系統(tǒng)完整性的能力。并且報(bào)告中指出電力系統(tǒng)的穩(wěn)定分為三大類,分別為電壓穩(wěn)定、功角穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定,又由這三大類分成各個方面的子類。
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性在整個系統(tǒng)的正常工作中占據(jù)非常重要的地位,決定了限制交流遠(yuǎn)距離輸電的輸電距離和限制交流電遠(yuǎn)距離輸電的輸電能力。除此之外,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與科技的進(jìn)步,城市乃至鄉(xiāng)村的用電量逐漸的增長,從而導(dǎo)致了一些大型的電網(wǎng)其負(fù)荷中心的用電容量越來越大,因此長距離的重負(fù)荷輸電變得非常普遍。長距離的重負(fù)荷輸電導(dǎo)致電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行也出現(xiàn)了很多問題,因此電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.電力系統(tǒng)穩(wěn)定文類
2.1功角穩(wěn)定
電力系統(tǒng)中的功角穩(wěn)定是指系統(tǒng)中互聯(lián)的同步電機(jī)保持同步的能力,電力系統(tǒng)同常見的功角穩(wěn)定問題主要是缺乏足夠的震蕩阻尼。相對于其他的電力系統(tǒng)穩(wěn)定研究,專家對于功角穩(wěn)定的研究起步比較早,因此在研究方法和研究成果上也比較成熟。電力系統(tǒng)穩(wěn)定中的功角穩(wěn)定的研究主要是根據(jù)同步電機(jī)的電力矩變化以及同步電機(jī)的特性來找出導(dǎo)致功角不穩(wěn)定的一些因素,例如同步力矩不足,或者阻尼力矩不足等穩(wěn)定。功角穩(wěn)定中出現(xiàn)的主要問題是由缺乏足夠的同步轉(zhuǎn)矩而導(dǎo)致的靜態(tài)穩(wěn)定和暫態(tài)穩(wěn)定問題,除此之外還有因?yàn)槿狈ψ銐虻淖枘徂D(zhuǎn)矩而導(dǎo)致的小干擾穩(wěn)定和大干擾穩(wěn)定等問題。
2.2電壓穩(wěn)定
電力系統(tǒng)中的電壓穩(wěn)定研究比較晚,但是在電力系統(tǒng)穩(wěn)定中的作用非常重要,近年來也得到許多研究者的重視。電壓穩(wěn)定性是指在一定的出事運(yùn)行狀態(tài)下,電力系統(tǒng)突然遭受了擾動,但是電力系統(tǒng)的母線能夠維持穩(wěn)定電壓的能力。根據(jù)擾動的大小,電力系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定分為打干擾電壓穩(wěn)定和小干擾電壓穩(wěn)定。有關(guān)報(bào)告中指出,功角穩(wěn)定和電壓穩(wěn)定存在著一定的區(qū)別,但不是基于有功功率和無功功率之間的若耦合關(guān)系,電力系統(tǒng)在重負(fù)荷狀態(tài)下,功角穩(wěn)定和電壓穩(wěn)定都受到擾動前有功和無功潮流影響。
2.3頻率穩(wěn)定
電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定也非常重要,一個電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定是指電力系統(tǒng)在發(fā)生突然的有功功率擾動后,電力系統(tǒng)不發(fā)生頻率崩潰,并且系統(tǒng)的頻率能夠保持或者恢復(fù)到允許的頻率范圍內(nèi)的能力。電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定主要用于研究 電力系統(tǒng)的低頻減載配置的有效性和合理性,除此之外還研究電力系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)備用容量以及計(jì)算機(jī)與電網(wǎng)的協(xié)調(diào)問題。
電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組的一次調(diào)頻功能關(guān)系著電力系統(tǒng)電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定性。近年來,由于城市化與工業(yè)化的推進(jìn),用電量越來越多,電網(wǎng)的規(guī)模也越來越大,因此電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組的一次調(diào)頻功能非常重要。為了滿足近年來電力需求的增長,使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行,需要加強(qiáng)調(diào)速系統(tǒng)的管理,制定電網(wǎng)頻率調(diào)整策略來提高電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。
3.電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的研究現(xiàn)狀
上個世紀(jì)20年代以來,許多電力方面的研究者就開始意識到電力系統(tǒng)穩(wěn)定性存在著不少的問題,并且著手研究電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行等重要方面。近年來,由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步,城市化及工業(yè)化都有了很大程度的發(fā)展,因此電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行變得尤其重要。由于近年來用電量的增大,電網(wǎng)的規(guī)模也越來越大,電力系統(tǒng)失穩(wěn)而出現(xiàn)的事故也頻頻發(fā)生,這些事故不僅危害了人身安全,也造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和社會影響,因此,有更多的學(xué)者投入到電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的研究當(dāng)中。對于電力系統(tǒng)問題的研究,功角穩(wěn)定研究起步比較早,研究相對成熟一些,電壓穩(wěn)定研究起步比較晚,但是近年來也受到了各國學(xué)者的高度重視。
4.電力系統(tǒng)穩(wěn)定控制對象
4.1發(fā)電機(jī)勵磁
發(fā)電機(jī)勵磁控制的主要任務(wù)就是維持發(fā)電機(jī)或者其他控制點(diǎn)的電壓在給定的水平上以及提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,因此發(fā)電機(jī)勵磁控制有兩個目標(biāo):改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性和滿足發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓的調(diào)節(jié)特性,其中系統(tǒng)的穩(wěn)定性主要是指功角穩(wěn)定。發(fā)電機(jī)勵磁控制的這兩個目標(biāo)是互相矛盾的,因此大多數(shù)非線性勵磁控制器在發(fā)揮作用時以控制發(fā)電機(jī)的功角為主來提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
在電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行中,發(fā)電機(jī)勵磁控制作為一種經(jīng)濟(jì)、有效的穩(wěn)定控制措施受到廣大電力研究者的關(guān)注。同步發(fā)電機(jī)的勵磁控制器單元的工作原理如下:檢測同步發(fā)電機(jī)的電壓、功率、電流等狀態(tài)量,然后按照標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)律對勵磁功率單元發(fā)出一定的控制信號,再通過控制勵磁功率單元的輸出來實(shí)現(xiàn)對勵磁系統(tǒng)的控制功能。
4.2負(fù)荷頻率
一個電力系統(tǒng)的負(fù)荷不是靜止的,而是經(jīng)常變化的,但是電力系統(tǒng)在運(yùn)行時要保證功率的傳輸質(zhì)量,因此依靠電力系統(tǒng)的頻率對發(fā)電機(jī)負(fù)荷進(jìn)行控制是非常有必要的。電力系統(tǒng)在正常運(yùn)行時,一般不會有太大的負(fù)荷變化,僅會遭受比較小的負(fù)荷變化,所以在研究負(fù)荷頻率時可以用線性模型來模擬電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。有資料提出了一些關(guān)于電力系統(tǒng)負(fù)荷頻率的研究,提出一種控制器叫做魯棒負(fù)荷頻率控制器,并且將這種控制器運(yùn)用在電力系統(tǒng)中用來確保穩(wěn)定。魯棒控制器在電力系統(tǒng)的負(fù)荷頻率控制中,適用于處理小參數(shù)不確定性,而自適應(yīng)控制則用于處理大參數(shù)不確定性,因此負(fù)荷頻率的控制進(jìn)一步提高了參數(shù)不確定性的范圍。
4.3 FACTS控制
柔性交流輸電系統(tǒng)(FACTS)是用于描述一些基于大功率電力電子器件的控制器,這種控制器應(yīng)用最新的電子發(fā)展技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)對電力系統(tǒng)的參數(shù)和電力系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的控制,并且有助于實(shí)現(xiàn)輸送功率的合理分配,降低輸送過程中的功率損耗和發(fā)電成本,大幅度地提高了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。電力系統(tǒng)依靠這樣的控制器,不僅能夠提高整個電網(wǎng)的功率傳輸能力,而且能夠使得電力系統(tǒng)更容易控制。
4.4原動機(jī)汽門/水門
近年來,在電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性研究中,原動機(jī)的研究也逐漸豐富起來,其中,原動機(jī)的“調(diào)速”系統(tǒng)發(fā)生了很大的改進(jìn)。先前的原動機(jī)多數(shù)采用機(jī)械液壓式“調(diào)速”系統(tǒng),自從原動機(jī)改成了電液式“調(diào)速”系統(tǒng),原動機(jī)的傳動方式也發(fā)生了很大的改變。電液式“調(diào)速”系統(tǒng)的原動機(jī),通過汽門/水門對原動機(jī)的轉(zhuǎn)矩進(jìn)行控制,能夠有效地改善電力系統(tǒng)的穩(wěn)定水平。
5.結(jié)語
在現(xiàn)代化的工業(yè)發(fā)展中,電力系統(tǒng)作為一個多維、多目標(biāo)、關(guān)聯(lián)性和分散性都較大的復(fù)雜系統(tǒng),其安全穩(wěn)定運(yùn)行非常重要。在研究電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作時,必須對電力系統(tǒng)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)及工作原理掌握深刻,更要對各種控制器的工作原理及注意事項(xiàng)了解全面,運(yùn)用多種穩(wěn)定控制方法,使得電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
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