電力網電壓無功功率自動控制系統

出版時間:2010-4  出版社:遼寧科學技術出版社  作者:蔣建民 等 著  頁數:293  

前言

  隨著電力事業(yè)的不斷發(fā)展,電力網絡已逐步形成巨大的互聯系統,網絡之間越來越緊密的聯系提高了系統的安全性,但也因此使得對于電力系統電壓的調控變得越來越困難,一方面,互聯系統的巨大使得分析計算的規(guī)模變得越來越大和復雜,因此經常會受到計算機設備容量和計算時間的限制;另一方面,隨著系統的擴大,及時、完整和準確地獲得整個互聯系統的實時運行信息也變得越來越困難。在給定的負荷水平下,由于網絡拓撲和無功補償元件位置的不同,根據系統的無功狀況,互聯系統的運行狀態(tài)的差別也很大。因此在這種情況下調度員要準確地掌握系統的各種物理現象,評估網絡的靈敏度,并做出適宜有效的調壓決策就有一定的困難。  電力系統各節(jié)點(尤其是各關鍵節(jié)點)電壓水平的高低不僅表征系統電能質量的好壞,還直接影響系統運行的安全性和經濟性。對系統的節(jié)點電壓進行監(jiān)控,使其運行在盡可能理想的電壓水平,不僅能提高系統的電能質量,還能提高系統的安全性,降低發(fā)生電壓崩潰的危險,同時也能夠降低系統的有功損耗,提高系統運行的經濟性?! ∫虼?,自動電壓控制系統的研究對于提高電網的科學分析和系統的安全經濟運行水平,減輕調度員的勞動強度,都有著極為重要的實際意義。  1965年以來,世界上曾發(fā)生了21次電網重大停電事故,每次電力損失都在8000MW以上,對社會經濟和人民生活造成嚴重影響。上述的21次大停電事故的起因是多樣的,發(fā)展成“連鎖跳閘”的過程也是復雜的,但其中因電壓崩潰促成過負荷“連鎖跳閘”是一個重要原因。

內容概要

  《電力網電壓無功功率自動控制系統》主要介紹電力網電壓無功功率自動控制系統(AVC系統)所涉及的一些基礎知識,如無功電源及其調控裝置和并聯補償裝置;同時介紹了AVC系統的構成、功能要求和實現方法;為使讀者對AVC系統全面了解,還介紹了常用的通信規(guī)約和硬件?!  峨娏W電壓無功功率自動控制系統》可供從事電壓無功功率自動控制工作的工程技術人員和電力電子工程專業(yè)的大學生、研究生及教師閱讀。

書籍目錄

第一章 電力網電壓和無功功率自動控制系統的作用第一節(jié) 概述第二節(jié) 電壓和無功功率控制的作用與影響第三節(jié) 電壓和無功功率控制的主要問題第四節(jié) 電力系統的無功電源結構第五節(jié) 建設AVC系統的必要性及其架構第二章 無功功率電源和無功功率調節(jié)設備第一節(jié) 同步發(fā)電機和同步調相機第二節(jié) 發(fā)電機勵磁系統和勵磁調節(jié)器第三節(jié) 變壓器的并聯運行第三章 無功功率補償裝置第一節(jié) 并聯電容器補償第二節(jié) 并聯飽和電抗器(SR)補償第三節(jié) 晶閘管控制電抗器(TCR)第四節(jié) 晶閘管投切電容器(TSC)第五節(jié) 靜止無功補償器(SVG)第六節(jié) SVC的控制策略第七節(jié) 靜止同步補償器(STATCOM)第四章 省(區(qū))級電力網電壓無功功率自動控制主站第一節(jié) 電力系統穩(wěn)定性及其分類第二節(jié) 電壓穩(wěn)定性及控制第三節(jié) 調度中心AVC基本功能模塊第四節(jié) 電壓控制模式第五節(jié) AVC主站和AVC子站的連接方式第五章 發(fā)電廠電壓無功功率自動控制裝置第一節(jié) 同步電機各種可能工況的簡述第二節(jié) 勵磁系統及其和AVC裝置的連接第三節(jié) AVC調節(jié)策略第四節(jié) AVC功能設計第五節(jié) 系統實現第六章 變電站電壓無功功率自動控制裝置第一節(jié) 概述第二節(jié) VQC的控制目標及控制模式第三節(jié) VQC的電壓無功基本控制規(guī)律第四節(jié) 變電站電壓無功功率自動控制策略第五節(jié) 電壓、無功限值設置第六節(jié) 調擋和投切電容器所引起的電壓、無功最大變化量的計算第七節(jié) 變電站電壓無功自動控制系統功能第八節(jié) 變電站電壓無功功率自動控制系統實現第七章 電壓無功功率自動控制裝置的通信第一節(jié) 數據通信與電力傳輸規(guī)約第二節(jié) 循環(huán)發(fā)送式傳輸規(guī)約(CDT)第三節(jié) IEC60870-5-101傳輸規(guī)約第四節(jié) IEC60870-5-104傳輸規(guī)約第五節(jié) AVC、VQC子站系統的通信第八章 電壓無功功率自動控制裝置主要硬件第一節(jié) 工業(yè)控制計算機第二節(jié) 可編程控制器第三節(jié) 智能交流采樣測量儀表第四節(jié) 工業(yè)通信網絡設備

章節(jié)摘錄

  隨著電網結構和電力系統運行條件的發(fā)展變化,如何更好地管理關鍵節(jié)點電壓和無功功率分布以提高電力系統運行的安全性和經濟性是各電力公司越來越關注的問題。  國外對于自動電壓控制的研究開展得比較早,法國電力公司(EDF)于20世紀70年代初就開始了這方面的研究,到1985年全法國電網基本實現了二級電壓控制,隨后又進行了協調二級電壓控制的研究和應用;日本的九州電力公司于1968年在AGC控制系統上增加了系統電壓控制功能;意大利ENEL電力公司也在全國范圍內推廣了二級電壓控制方案。近年來,國內在省級電力調度控制中心逐步展開自動電壓控制的研究,例如福建、江蘇、安徽、遼寧、河南是較早開展此項工作的地區(qū),并取得了較好的效果?! ‰S著電力事業(yè)的不斷發(fā)展,電力網絡已逐步形成巨大的互聯系統,網絡之間越來越緊密地聯系提高了系統的安全性,但也因此使得對電力系統電壓的調控變得越來越困難,一方面,互聯系統的巨大使得分析計算的規(guī)模變得越來越大和復雜,因此經常會受到計算機設備容量和計算時間的限制;另一方面,隨著系統的擴大,及時、完整和準確地獲得整個互聯系統的實時運行信息也變得越來越困難。在給定的負荷水平下,由于網絡拓撲和無功補償元件位置的不同,根據系統的無功狀況,互聯系統的運行狀態(tài)的差別也很大。因此在這種情況下調度員要準確地掌握系統的各種物理現象,評估網絡的靈敏度,并做出適宜有效的調壓決策就有一定的困難?! ‰娏ο到y各節(jié)點(尤其是各關鍵節(jié)點)電壓水平的高低不僅表征系統電能質量的好壞,還直接影響系統運行的安全性和經濟性。對系統的節(jié)點電壓進行監(jiān)控,使其運行在盡可能理想的電壓水平,不僅能提高系統的電能質量,還能提高系統的安全性,降低發(fā)生電壓崩潰的危險,同時也能夠降低系統的有功損耗,提高系統運行的經濟性?! ∫虼耍詣与妷嚎刂葡到y的研究對于提高電網的科學分析和系統的安全經濟運行水平,減輕調度員的勞動強度,都有著極為重要的實際意義。

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