【正文】
。 ( 3)可調壓變壓器,例如分接頭可調變壓器和升壓器。運用于電壓控制目的的裝工可分為以下幾類: ( 1)無功功率源,例如串聯(lián)電容器、并聯(lián)電抗器、同步調相機,以及靜止無功補償器。發(fā)電機組提供了電壓控制的基本形式,其自動電壓調節(jié)器控制著勵磁電流,以將發(fā)電機的端電壓維持在某一預定值。恰當?shù)剡x擇和布局控制無功功率和電壓的的裝置,是電力系統(tǒng)工程所面臨的主要挑戰(zhàn)之一。由于無功功率不能長距離傳輸,因而電壓控制的功能,就不得不采用在整個系統(tǒng)中分散布局的某種專用的裝置來完成。 將 電壓維持在必需范圍內(nèi)的難題,又被電力系統(tǒng)中的現(xiàn)實復雜化了,這個現(xiàn)實就是系統(tǒng)為其提供電能負載的數(shù)量不計其數(shù),且為其供電的發(fā)電機組的數(shù)量也是很大的。 ( 3)無功功率涌流最小化,以便將設備和輸電線路的損耗減小至實際可行之最小值。且有可能導致設備的損壞。供電部門的電力設備和用戶的電力設備都設計為在某一固定的額定電壓下運行。發(fā)電自動化控制的第二個目標是,在發(fā)電機組之間分配所需的發(fā)電量的變更, 以使運行成本最小化。在相互連接的電力系統(tǒng)中,發(fā)電自動化控制的首要的目標有兩個,一是將頻率調節(jié)到指定的額定值,二是通過調節(jié)所選定的發(fā)電機的輸出功率,維持各控制區(qū)域之間的計劃發(fā)電量之間的交換。對發(fā)電量和頻率所進 廳的控制,通常稱之為負荷頻率控制 (LFG)。每臺發(fā)電機組的水輪機的調速器負責對原動機的速度調節(jié),而中央控制中心則進行了輔助性的控制,以給每臺發(fā)電機組分配供電量。系統(tǒng)中某一處的有功功率需求的變化,是系統(tǒng)頻率變化的反應。在電網(wǎng)中.當頻率下降到一定程度,就會引起感應電動機和變壓器中激磁電流增大。頻率的相關控制確保了電磁感應電動機和同步電動機轉速的恒定。輸電線的負荷情況,受到發(fā)電機組及其負載、連接的負荷、與乏棄準時其他線路上的涌流,以及其相關的阻抗的影響。同樣,每臺機組的負荷,在汽輪發(fā)電機組中是一由燕汽閥門控制決定的,在 水輪發(fā)電機組中是由水流閘門控制決定的。比如說,發(fā)電機的電壓由各自的發(fā)電機組的勵磁電流所決定。 系統(tǒng)中的電壓、線電流和設備負荷率在各處的情形可能是不相同的,會因所處的位置而異。 電力系統(tǒng)控制是維持電力系統(tǒng)正常運行非常重要的問題。 (4)針對配電網(wǎng)負荷預測建模困難參數(shù)離散度大以及相關因素多等問題 。 本文在闡述狀態(tài)估計方法基礎上給出了不良測量數(shù)據(jù)的識別和結構性錯誤的 識別方法 , 針對狀態(tài)估計中數(shù)據(jù)對基于殘差的壞數(shù)據(jù)檢測和異常以及狀態(tài)量中壞數(shù)據(jù)對狀態(tài)估計的影響及存在的問題 , 提出了狀態(tài)估計中拓撲錯誤的一種實用化檢測和辯識方法針對竊電漏計電費問題獨創(chuàng)性 。 文中還給出了故障分段判斷以及網(wǎng)絡快速重構的軟件流程和使用方法 。 選擇表通過對故障的自動診斷與分析得出了優(yōu)化的隔離和恢復供電方案 。 e Iamp。 (2)針對配電自動化中故障測量定 位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題 , 分析了線路故障中電壓電流等電量的變化 , 導出了相間短路工況下故障定位的數(shù)學描述方程 , 并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要參數(shù) s Uamp。 (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即 , ―體化模式和分立化模式 。 由于技術的發(fā)展 , 又降低了電力建設的成本 , 進而推動了電網(wǎng)設備的更新?lián)Q代 。 電力體制的改革引發(fā)了新一輪大規(guī)模的電力建設熱潮 , 從而極大地推動了電力技術革命 。 the automatic voltage regulators control field excitation to maintain a scheduled voltage level at the terminals of the generators. Additional means are usually required to control voltage throughout the ststem. The devices used for this purpose may be classified as follows: (1) Sources of reactive power, such as series capars, shunt reactors, synchronous condensers, and static var pensators (SVCs). (2) Line reactance pensators, such as series capacitors. (3) Regulating transformers, such as tapchanging tarsformers and boosters. Synchronous condensers and SVCs provide active pensation。s validity by example and made to be good practical effect. Power systemcontrol is very important issue to maintain the normal operation of a voltage levels,frequency,tieline flows,line currents,and equipment loading must be kept within limits de