什么是电力系统自动化技术什么是电力系统继电保护与自动化

什么是电力系统自动化技术什么是电力系统继电保护与自动化,第1张

1、电力系统自动化包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班。DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展)

对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。

按照电能的生产和分配过程,电力系统自动化包括电网调度自动化、火力发电厂自动化、水力发电站综合自动化、电力系统信息自动传输系统、电力系统反事故自动装置、供电系统自动化、电力工业管理系统的自动化等7个方面,并形成一个分层分级的自动化系统(见图)。区域调度中心、区域变电站和区域性电厂组成最低层次;中间层次由省(市)调度中心、枢纽变电站和直属电厂组成,由总调度中心构成最高层次。而在每个层次中,电厂、变电站、配电网络等又构成多级控制。

2、力系统继电保护与自动化培养目标:面向电力行业生产第一线,具有与本专业相适应的文化科学知识和专业理论知识,具备综合职业技术应用能力,全面素质和创新精神。具有电力系统及工矿企事业单位继电保护电气自动装置及二次回路运行、检修、维护、设计、安装、调试等技术和管理工作等岗位的高素质技能型人才。 主要课程:电工技术(包括电路、电子、电机)、微处理器及接口、电气设备、电气二次、电力系统故障及分析、电力系统继电保护、二次回路事故处理、电力系统自动装置、电力系统通信技术等、电气设备安装、概预算、安全用电、电气运行管理、水电站微机监控、PLC技术应用。 就业方向:中小型水力发电厂,各级电力公司和供电局,工矿企事业单位,从事继电保护及电气自动装置及二次回路运行、检修、维护、设计、安装、调试等技术和管理方面的工作。

加入继电保护模块,与断路器连接,当流过保护的电流大于整定值时断路器跳。比如说加入的是电流I段,做出来的就是电流速断保护;加个逻辑判断,电流表后接逻辑判断,产生控制脉冲。

风机类负载是变负载转矩的,与电机转速的平方成正比,因此在电机左上角的转矩负载,输入项用Tl=kWr^2代替,其中k是比例系数,Wr是电机的转速。

扩展资料:

主要特性:

断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。

参考资料来源:百度百科-断路器

般物业电工是不用学plc的。小型plc是介于继电器控制和程控之间的一种控制设备。干物业主要是照明安装电工,也就是最基本的电工。通用的电工属于维修电工系列,最基本的入门就是1照明安装,2然后学习低压配电和常用电测仪表。再深入就是常见的3机电控制了会用到简单的电子知识(相当于过去的机床电工)。再往后一般是学习4继电保护与控制、较复杂的一二次线路、电机与拖动,这部分需要扎实的电气控制知识和电工电路知识了。然后才是在此基础上由5继电器电路过渡到plc控制与编程,plc编程用的就是继电器控制图——梯形图

一般做到2级别就可以养家糊口了,做到3级别就可以带学徒了,到了4基本上就进入高级维修电工行列了,学的较好了就能达到技师水平。5是技师和高级技师的内容。从工作能力上技师相当于电气助理工程师水平,高级技师相当于电气工程师水平。

电力系统整定计算中一种运行方式变化的处理方法

摘 要: 电力系统整定计算中,会涉及到切除一个元件,同时考虑另一个元件相继动作这种运行方式变化。本文根据支路追加法修改阻抗矩阵的基本原理,进一步推导出对电力网络开断两回支路时,阻抗矩阵元素修正的公式,同时考虑相继动作自身的特点,提出了统一的等效网络模型和计算机算法。

关键词:整定计算;阻抗矩阵;相继动作

0. 引言

继电保护整定计算是电力系统生产运行中一项重要的工作。随着电网规模的不断扩大,电网结构日趋复杂,电力系统整定计算的工作量和复杂程度越来越大,利用计算机技术提高整定计算的工作效率和正确性越来越受到人们的重视。

在电力系统实际运行当中,局部的拓扑结构和参数变化方式越来越多。计算机整定中,如何为这些运行方式变化提供合适的计算机算法是关键之一。根据整定规程规定,在进行继电保护定值整定时,必须满足常见运行方式,即正常运行方式和一个元件检修的正常检修方式时保护定值不变。一个元件检修的运行方式比较简单,很多文献中对此都有详细的处理方法,在此不再赘述。

本文讨论一种在计算机整定时,较为复杂的运行方式――一个元件(线路或者变压器)停运检修,同时另一个线路元件相继动作。图1为110kv地区电网的一部分,现整定1001支路,以1004支路做为被配支路,在计算分支系数或与高频配合的零序电流时,需要考虑这样的运行方式:轮停1003支路和1005支路,同时考虑1004支路相继动作。

在这种运行方式下,用计算机的方法求取分支系数或与高频配合的零序电流,相关的文献中介绍不多;对此作者进行了较为深入的探讨;根据相继动作的特点,文中先提出了等效的网络模型,再根据模型的特点对支路追加法做了进一步的推导,在此基础上给出了适合计算机整定的算法。

1 等效网络模型的建立

为了使模型具有一般意义,这里用支路两端的节点来表征支路,如支路ki就是1001支路。这样,在图1中,待整定支路是ki,ij是被配支路,ih和im是参与轮停的支路。

对于被配支路ij的相继动作,由相继动作的含义,可以分两步来模拟。首先在节点i,j之间并联一条阻抗为-zij的链支,来等效ij支路的开断,zij为ij支路的阻抗。;然后再由节点i引出一条阻抗等于zij的树支ig,来模拟相继短路点的影响,g是网络新增节点。对于参与轮停的支路ih和im,以ih支路停运检修为例,可以等效为向网络节点i,h间接入一条阻抗为-zih的链支,zih为ih支路的阻抗。由以上讨论,该运行方式的变化可以用向原网络中追加两条链支和一条树支来模拟。等效的网络模型如图2所示。

如果采用节点阻抗矩阵作为电力系统的数学模型,那么这种运行方式变化就可以通过阻抗矩阵的变化来反映。先考虑对追加的两条链支的处理。

2 追加两条链支时阻抗矩阵元素的修正公式

由支路追加法,若在原网络的节点i,j之间接入一条阻抗为zij的链支,网络节点阻抗矩阵的阶数不变,矩阵元素的修正公式为:

其中z′hk是接入链支后网络阻抗矩阵Z′中的元素,zij是接入链支的阻抗值,其余的是原阻抗阵Z中的元素。

设一个有n个独立节点一个电力网络,其节点阻抗矩阵为Z,Z(1)为断开一条支路后修改得到的阻抗矩阵,Z(2)为又断开一条支路后再次修改得到的阻抗矩阵,

分别是Z,Z(1),Z(2)中的元素。假设现在网络中ij支路检修,在此之前lm支路也已经检修。则根据(1)式有:

其中,Zhk(2)是Z(2)中的我们要求的元素,

中的元素,zij是ij支路的阻抗值。注意,因为追加的是阻抗为-zij的链支,所以(2)式和(1)式中zij前符号不同。

以Zhk(1)为例,(6)式中相关的Z(1)中的元素这样求取:

3.树支的处理

就一般情况而言,设-个电力网络有n个独立节点,已知其节点阻抗矩阵Z为n×n方阵,若从原网络中的节点i接入一条阻抗为zij的树支,该网络将出现新增节点j。此时的阻抗矩阵将比Z增加一阶,即

据Z元素的物理意义可知,新增的第j列非对角元素应与Z中的第i列元素相等,即

显然,新增节点j的自阻抗Zjj等于节点i的自阻抗Zii与zij之和,即

Zjj=Zii+zij

这里需要考虑到追加的两条链支的影响,两式应改为,

其中:

在追加了两条链支后修正的元素。

4.算例

仍以图1为例,被配支路ij末端发生单相接地短路时,以计算流过k开关的零序电流Iki为例,考虑ih支路开断,被配支路ij相继动作的情况,参考如图2 的等效网络模型。

计算公式为:

这里,等效短路点是g。(6)式变为:

式中,

是只记及ih支路开断时零序网中阻抗矩阵的素的修正值,可以根据(3)式求取,以Z0ik(1)为例:

其中,Z1ii(2)是正序网中阻抗矩阵的元素,它是考虑了开断和相继后的修正值。zij(1) 正序网中ij支路的阻抗值。Z1ii(2)可以比照(8)求取,须注意的是此时用到的应该是正序网的阻抗矩阵和参数。同理,可得Z0gg,它是在零序网中求取的。

所求元素带入(6)式,Iki求得。

5.结语

在电力系统整定计算中,无论是分支系数计算,短路电流计算,还是灵敏度校验,都会碰到轮停相邻元件,同时考虑相继动作这种运行方式变化。本文对此进行了一定的探讨,并提出了一种统一的等效网络模型和相应的算法。该算法已经在安徽电网的故障仿真与整定计算软件中以c++语言实现。实践应用证明了此算法的正确性和可靠性。

参考文献

[1] 国家电力调度通信中心 电力系统继电保护规定汇编[M] 北京:中国电力出版社, 2000

[2] 张伯明, 陈寿孙 高等电力网络分析[M] 北京:清华大学出版社,1996

[3] 程小平 配合系数与网络结构关系的研究[J] 电力系统自动化,2000,24(9):52~55

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