调差系数
汽轮机调速系统的静态频率调节效应系数kf的倒数为调速系统的调差系数调差系数的计算公式为: kδ=△f(%)/△P(%)式中: △f(%): 电网频率变化的百分数,△P(%): 汽轮发电机组有功功率变化的百分数调差系数的大小对维持系统频率的稳定影响很大为了减小系统频率波动,要求汽轮机调速系统有合理的调差系数值,一般为4%~5 %

有功功率P等于什么?
1利用线性整步电压如何检测发电机是否满足准同期并列条件?
答:线性整步电压含有频率差、相位差的信息,但不还有电压差的信息。线性整步电压的周期是滑差周期,能够反映频率的大小,线性整步电压随时间变化过程对应相位差的变化过程,所以利用其周期可以检测是否满足频率差的调节,利用电压随时间变化过程确定合闸时刻使相位差满足条件,但需利用其他方法检测电压差是否满足。
2发电机无功调节特性曲线如何上下平移?如何使发电机推出运行的时刻避免无功电流的冲击?
答:由励磁调节器静态特性可知,当整定值Uref增加时调节器的测量特性将右移,随对应的调节器的工作特性也右移,于此对应得励磁调节器输出特性Ief=f(Ug)曲线平行上移,反之,整定值小于发电机武功调节特性平行下移
推出运行:调节发电机无功调节曲线平行下移,如图,则在位置三时,无功电流减小到0,这样机组就能够平稳推出运行,而不会发生无功电流冲击
3什么是电力系统的一次调频和二次调频?有什么区别?
答:电力系统稳态运行时频率调整可以通过频率的一次调频和二次调频实现,当系统负荷发生变化时,系统中各发电机组均按照自身的静态调节特性,同时通过各自的调速系统实时调整,此为一次调频,一次调频为有差调频,所以当负荷变动较大时,一次调频结束时,稳态频率偏离额定值较大,这时要想使频率回到额定值附近,必须移动静态调节特性,即改变调速系统的给定值,这既是二次调频。
区别:无论是一次调频还是二次调频,最终都是作用于发电机机组,原动力阀门的开度,即通过发电机调速系统实现。但一次调频根据机组的转速变化而动作,结果表现为在某一静态特性上运行点的移动,调整结束时,频率偏离额定值;二次调频根据系统频率变化而动作,结果表现为一条静态特性的平移,调整结束时,频率偏离很小或趋于零。
4电力系统为什么装设AFL?
答:当电力系统因事故而出现严重的有功功率缺额时,即频率随之急剧下降,频率降低较大时,对系统运行极为不利,甚至造成系统崩溃的严重后果,一但发生这种事故将会引起大面积的停电,而且需要很长的时间恢复系统正常供电,所以装设AFL可以防止以上事故发生保证电力系统安全,防止事故扩大
第一章
1采样保持器一般由模拟开关、保持电容和缓冲放大器组成。
2影响数据采样速率和精度的最主要部件是A/D转化器。
3现场总线系统主要由主节点、从节点、路由器三部分构成。
4选择采样周期Ts的依据是采样定理,它指出采样频率必须大于原模拟信号频率的两倍。
5如果量化器满量电压为20V,量化有级数字量为12位,则量化单位为(),绝对误差(),相对误差()。
6利用博氏采样算法对交流信号进行分析得到基频信号的幅值和相位角,进一步可以得到有功功率和无功功率。
7有的变送器的输入信号与被测信号之间的能量显非线性关系,为了提高测量精度可以取线性拟合措施。
第二章
1准同期并列的方法是, 发电机并列合闸前已加励磁,当发电机电压与并列点系列侧电压的幅值,频率,相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
3 滑差是发电机电压角频率与系统电压角频率之差
4发电机并列合闸时,如果测得滑差周期是10S,说明此时发电机系统之间的频率差事01Hz
5发电机准同期并列后立即带上了无功负荷,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在电压幅值差,且发电机电压高于系统电压。
6发电机并列后立即从系统吸收有功功率,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在电位相位差,且发电机电压滞后系统电压。
7发电机并列后经一定时间的震荡后才进入同步状态进行,这是由于合闸瞬间发电机与系统之间存在频率差。
8正弦整步电压含有电压差,频率差,线性整步电压含有相位差,频率差不含有电压差信息。
10线性整步电压的斜率和发电机系统之间的频率成正比关系。
12线性整步电压的δe=0°点稍滞后与真正的δe=0°点,因为滤波引起了相位滞后
13线性整步电压的最大值对应发电机电压与系统电压的相位差是由接入的发电机电压和系统电压极性决定的。
15将发电机并入电力系统参加并列运行的操作成为并列操作
16实现发电机并列操作的方法通常有准同期并列和自同期并列
17自同期并列方法是未加励磁,接近同期转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁在原动机转矩同步转矩的作用下将发电机拉入同步完成并列操作
18滑差周期的大小反映发电机与系统之间频率差的大小,滑差周期大表示频率小,滑差周期小表示频率大
19发电机并列操作应遵循的原则:并列瞬间发电机冲击电流尽可能小过允许值,并列后发电机应能迅速进入同步运行,暂态过程要短
20自动准同期并列装置由频率差控制单元、电压差控制单元、合闸信号控制单元、电源
21线性整部电压与实践具有线性关系,自动准同期装置中采用的线性整步电压通常为三角波整步电压,含有相差和频率差信息
22线性整步电压有全波线性和半波线性两种
23线性整步电压的周期为滑差周期,线性整步电压的斜率与频率差成正比
第三章
1对于系统并列的同步发电机励磁调节作用是调节发电机端电压和发电机发出的无功功率
2并联运行的发电机装上自动励磁调节器能稳定发配机组间的无功负荷
3电力系统发生短路故障时,强行励磁装置能提高继电保护的灵敏度
4电力系统发生短路故障时,自动励磁调节器能使短路电流(增大)
5三相全控桥式要整流电路在90°<α<180°是工作在(逆变),在 0°<α<90°是工作在(整流)
8励磁调节器接入正调差单元,发电机的外特性是(下倾特性 )
10 在励磁系统中,励磁电压相应比反映了(励磁相应速度的大小)
11 电力系统发生事故,导致电压降低时,励磁系统应有很快的(响应速度)和足够大的(强励顶值电压)以实现强行励磁的作用。
13半导体励磁调节器的基本控制部分主要包括(调差单元,测量比较,综合放大,移相触发,可控整流)五个单元。
14励磁调节器的辅助控制功能是为了满足发电机的不同运行工况和改善电力系统稳定性而设置的,主要有(励磁系统稳定器,电力系统稳定器,励磁限制器)等。
15同步发电机的外特性是指(发电机端电压与无功电流之间的关系特性)
16同步发电机的特性是发电机的端电压与无功电流之间的关系特性

第五章
1电力系统频率和有功功率自动调节的目的是在系统正常运行状态时维持频率在额定水平
2由于测量元件的不灵敏性实际的调速器具有一定的灵敏曲,调节特性具有一定宽度的带子
3调频器改变发电机组调速系统的给定值,即改变机组的空载运行频率使静态特性上下平移
4电力系统正常运行状态下,负荷变化将引起有功功率不平衡,导致频率偏离额定值,因此需要电力系统频率及有功功率进行调节。
5反映机组转速变化相应调整原动力阀门开度的调节是通过调速系统实现的称为一次调频
6反映系统频率变化而相应调整原动力阀门开度的调节是通过调节器实现的称为二次调频
8不同性质的负荷吸收的有功功率与频率的关系有以下三类:负荷吸收的有功功率与频率无关、负荷吸收的有功功率与频率的二次方或更高次方成正比
第六章
1自动调频解决正常情况下负荷变化引起的系统频率波动,自动低频减载装置用于阻止事故性狂下的系统频率异常下降
2AFL是按照频率下降的不同程度自动断开相应的次要负荷,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复的一种安全自动装置
3负荷吸收的有功功率随频率变化的现象称为(负荷调节效应),一般可用(负荷调节效应系数)来描述。
4由于负荷的调节效应,当系统频率下降时,总负荷吸收的总有功功率随之下降当系统频率上升时,总负荷吸收的总有功功率随之上升 理解负荷调节器与频率之间有什么关系。
5当电力系统出现功率短缺造成系统频率下降时,系统频率随时间由额定值变化到稳定频率过程,称电力系统动态频率特性,这一过程是按照指数频率变化的
6AFL应分级动作,即当系统频率下降到一定数值,ALE相应级动后如果仍然不能阻止频率下降,则下一级再动作
7AFL的末级动作频率应由系统所允许的最低频率下线确定
8AFL动作频率级差的确定有两种原则,即极差强调选择性和极差强不调选择性
9AFL动作,如果切除负荷过少,则不能有效阻止频率下降,如果切除负荷过少,则恢复频率高于期望值
有功电功率、无功电功率有什么区别?
有功功率P=IUCOSφ,其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条变:S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角。
对于单相正弦交流电而言,其瞬时功率是变化的,因此,对于单相电机,其输出转矩有脉动。
对于三相电机,其三相电的瞬时功率之和却是恒定值,因此,对于三相电机,其输出转矩无脉动。
扩展资料:
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,因此,有功功率也称平均功率。
电力系统中,频率、电压是电网电能质量的二大指标。
频率变化原因:负荷变动导致有功功率的不平衡。变化过程:负荷变化→发电机转速变化→频率变化→负荷的调节效应→新频率下达到平衡。
变频功率分析仪可以作为工频功率分析仪使用,除此之外,一般还需满足下述要求:
1、满足必要的带宽要求,并且采样频率应高于仪器带宽的两倍。
2、要求分析仪在较宽的频率范围之内,精度均能满足一定的要求。
3、具备傅里叶变换功能,可以分离信号的基波和谐波。
——有功功率
有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:55千瓦的电动机就是把55千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。
无功功率----在具有电感和电容的交流电路里,由于电感或电容的特性,造成电压和电流的相角不一致(电感元件电流滞后电压90度,电容元件电流超前电压90度),这些元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
视在功率:----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,以字母S或符号Ps表示,单位为千伏安(kVA)。
视在功率S与有功功率P、无功功率Q的计算公式为:
功率因数电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:
式中cosφ——功率因数;P——有功功率,kW;Q——无功功率,kVar;S——视在功率,kV。A;U——用电设备的额定电压,V;I——用电设备的运行电流,A。功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。
扩展资料
有功功率是是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,称为有功功率。以字母P表示,单位主要有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,因此,有功功率也称平均功率。
电力系统中,频率、电压是电网电能质量的二大指标。
1,频率变化原因:负荷变动导致有功功率的不平衡。变化过程:负荷变化→发电机转速变化→频率变化→负荷的调节效应→新频率下达到平衡。
2,消除偏移:原动机输入功率大小随负荷变动而改变。
影响功率因数的主要因素
(1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。
(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。
(3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。

当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。
参考资料:


