1电力系统概述.pptx
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发电厂电气设备目录第一章电力系统概述第二章电力系统短路及其计算第三章电气主接线及设计第四章厂用电第五章载流导体的发热与电动力效应第六章导体及电气设备的原理与选择参考书目电力系统概述发电厂电气设备发电厂电气设备电力系统概述目录第一节电力系统基本概念第二节电力系统接线方式与电压等级第三节电力系统中性点的运行方式一、我国电力工业概况及发展趋势我国近代电力工业的发展可以分为19501978年和1978年以后两个阶段。
在19501978年期间,新中国的建立为电力工业的发展创造了有利条件。
1978年后,中国开始实行改革开放政,电力工业更是以前所未有的速度向前发展。
目前,比较完备的电力工业体系已经初步建立,技术装备水平正在逐步提高。
一、我国电力工业概况及发展趋势
(1)装机容量发展2002年5月我国安装在岭澳核电厂的100万kW级容量核电机组商业投产。
2003年7月7日,我国首台70万kW水轮机组在三峡水力发电厂顺利通过72小时试运行。
世界最大的水力发电厂是三峡水力发电厂,总装机容量为1820万kW。
2004年4月20日我国首次引进的上海外高桥90万kW超临界机组投产,标志着我国单机装机容量跨入百万千瓦级的世界先进行列。
一、我国电力工业概况及发展趋势
(1)装机容量发展2004年11月23日1时17分,华能沁北电厂1号机组顺利通过168小时试运,正式投入生产。
这是我国首台60万kW国产化超临界燃煤机组投产。
这标志着我国电站设备制造和电力工业装备水平从此迈上了新台阶。
2007年11月24日,以浙江华能玉环电厂4号超超临界燃煤机组顺利投产为标志,我国最大的100万kW级火力发电厂宣告建成投产。
拥有4台国产100万千瓦超超临界机组的华能玉环电厂工程是我国“863计划”中引进超超临界发电技术,实现国产化依托工程的国家重点建设项目。
一、我国电力工业概况及发展趋势
(1)装机容量发展到年2013年底,全国发电设备装机容量达到12.3亿千瓦左右,超过美国。
其中可再生能源3.6亿千瓦,火电8.6亿千瓦,核电1461万千瓦。
资料显示,到2012年底我国发电装机容量为11.4亿千瓦,与美国基本持平。
这些都说明了我国电力工业已进入大机组、大电厂、大电网、超高压、高度自动化的发展时期和向跨大区联网、推进全国联网的新阶段。
一、我国电力工业概况及发展趋势
(2)电网骨架除西北电网最高电压等级为330kV外,其他跨省电网和山东电网已建成500kV主网架。
全长146km的青海官亭兰州东750kV输电示范工程在2005年10月投运,这是我国首条电压等级最高、世界海拔最高的输变电工程。
我国交流1000kV晋东南南阳荆门特高压交流试验示范工程于2009年1月6日正式投产;一、我国电力工业概况及发展趋势
(2)电网骨架2010年6月18日,直流800kV直流输电工程云广特高压直流输电工程竣工投产。
这是世界上第一条800kV直流输电工程。
全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省(自治区、直辖市)的大型区域电网,并基本形成了完整的长距离输电电网网架。
国家电网主网架示意图如图1-1所示。
国家电网主网架示意图一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势今后,我国电力工业在火电、核电、水电、可再生能源发电以及电网建设等方面的发展方向如下。
1)继续优化发展火电火电包括了煤电、气电、热电联产及分布式电源等。
由我国能源资源赋存决定,以煤为主的能源结构,将维持很长时间,在相当长时间内我们都将坚持“以电为中心,以煤为基础”这一能源发展的基本思路。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势1)继续优化发展火电因此调整电源结构,一方面要进一步提高电煤在总的煤炭消费中的比重,具体要根据煤炭在我国能源中的消费总量来确定;另一方面要调整煤炭发电的技术结构,以提提高能效、降低消耗、减轻排放高能效、降低消耗、减轻排放。
具体包括如下几方面:
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势1)继续优化发展火电具体包括如下几方面:
要进一步提高大容量、高参数机组的比例;进一步提高热电联产比重,机型选择要科学;加大大型矿区煤电联合开发,扩大大型火电基地的规模效益与煤电产业上下游联合协调的联营效益;加大煤炭清洁发电的技术开发力度;要尽可能提高气电的比重,但重点应放在小型分布式发电。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势2)加快核电发展,提高核电在电源结构中的比重面对当前日益紧迫的环境和气候问题,调整能源结构,大力发展核电,以核能替代化石燃料是重要的方向,是走向低碳,实现温室气体减排的现实出路。
同时也是在经济衰退期用于拉动经济,扩大就业其影响面和带动力都是较大的产业。
我国核电的发展差距很大。
核能发电量只占全国总电量的1.9%,而世界核电的比重平均在1516%,发达国家在20以上,高的达7080。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势3)继续大力开发水电2008年我国水电装机容量达1.6亿kW左右,开发率为技术可开发5.4亿kW的29.6%,与发达国家都在70左右的开发率相比,还是处于比较低的水平,水电开发的潜力还很大。
今后水电开发重点仍是黄河上游、金沙江及长江上游和澜沧江等正在开发的河段,同时要做好黄河北干流、黑山峡及怒江开发的前期准备,以及黑龙江的合作开发等。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势3)继续大力开发水电西藏地区“十二五”规划是要加快雅鲁藏布江中游河段干支流的藏嘎、藏木和拉萨河的巴河等中小型电站的开发,以适应西藏地区自身用电的需要。
水电开发要高度重视生态保护,实现环境友好,做好移民工作,确保社会和谐。
坚持在开发中保护,在保护中开发的原则。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势4)积极发展可再生能源发电当前除了水电以外的可再生能源,技术成熟、可以大规模开发的是风能发电、太阳能发电与生物质能发电三种,由于其资源具有分散性和能源密度较低特点,因此其利用方式宜以分布或面向终端供电为主。
一、我国电力工业概况及发展趋势(3)发展趋势5)进一步加强电网建设从电力行业内部结构来看,处理好电源与电网的关系十分必要。
长期以来,电网一直是个薄弱环节。
这既是受长期的重发轻供的影响,电网投资不足等所造成的,也由于能源产地越来越远离负荷中心及可再生能源等间歇电源与分布式电源的发展,信息化的发展与工业化的融合的要求等,给电网的规划建设带来新的问题。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念电力系统发电机把机械能转化为电能,电能经变压器和电力线路输送并分配到用户,在那里经电动机、电炉和电灯等设备又将电能转化为机械能、热能和光能等。
这些生产、变换、输送、分配、消费电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备等联系在一起组成的统一整体就是电力系统。
与电力系统一词相关的还有电力网和动力系统。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念电力网电力网指电力系统中除发电机和用电设备外的部分,由变压器和电力线路组成。
电力网按其职能分为输电网和配电网。
输电网输电网一般是由220kV及以上电压等级的输电线路和与之相连的变电所组成,是电力系统的主干部分。
它的作用是将电能输送到距离较远的各地区配电网或直接送给大型工厂企业。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念配电网配电网是由110kV及以下电压等级的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能分配到各类用户。
110kV和35kV为高压配电,10kV为中压配电,380V/220V为低压配电。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念变压器按其功能分为升压变压器和降压变压器。
升压变压器升压变压器将电能由一个较低的电压级升高到一个较高的电压级以利于传输。
降压变压器降压变压器将电能由一个较高的电压级降到一个较低的电压级以利于分配或使用。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念电力线路按其结构分为架空线路和电缆线路。
架空线路架空线路由杆塔、绝缘子和金具将导线、避雷线及中性线架设在地面之上;电缆线路电缆线路则敷设在地下。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念动力系统动力系统就是电力系统和动力部分的总和。
动力部分所谓动力部分,指火力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用热设备,水力发电厂的水库和水轮机,核电厂的反应堆等。
所以电力网是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念动力部分然而,现在习惯上所用的术语不是很严格,动力系统这个概念基本上已不再使用,广义的动力系统是由动力部分、发电机、变压器和用电设备,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。
图1-2所示为动力系统、电力系统和电力网示意图。
动力系统、电力系统和电力网示意图二、动力系统及电力系统的相关基本概念电力系统接线图电力系统接线图有两种:
电气接线图和地理接线图。
电气接线图电气接线图反映电力系统中各个发电机、变压器、母线及线路等元件之间的电气联系,但不能反映各发电厂和变电所的相对地理位置。
虽然现代电力系统为三相交流系统,但为简明起见,电力系统的电气接线图一般用单线图表示。
图1-2就是电气接线图,图中还包含有直流输电网络,它由三相交流变压器、整流器、逆变器及直流输电线路组成。
二、动力系统及电力系统的相关基本概念电力系统接线图电力系统接线图有两种:
电气接线图和地理接线图。
地理接线图地理接线图是按一定比例表示各发电厂和变电所的相对地理位置、电力线路的路径以及它们之间的相互连接关系,但它不能完全显示各电力元件之间的连接情况。
因此,两类接线图常常配合使用,互为补充。
图1-3是地理接线图。
地理接线图电力系统的基本概念20062006年湖南年湖南220kV220kV及以上电网规划地理接线图及以上电网规划地理接线图三、电力系统运行的特点及基本要求
(1)电力系统运行的特点与其他工业产品相比,电能的生产、输送、分配和消费有着极明显的特殊性,主要有以下几个特点。
1)电能与国民经济各个部门的关系都很密切2)电能不能大量储存三、电力系统运行的特点及基本要求
(1)电力系统运行的特点3)快速性由于电能的传播速度接近光速,所以它从一处传至另一处所需的时间极短;电力系统从一种运行方式转变到另一种运行方式的过渡过程非常快;电力系统中的事故从发生到引起严重后果所经历的时间常以秒甚至毫秒计;从发生故障到系统失去稳定性通常也只有几秒的时间;因事故而使系统全面瓦解的过程一般也只以分钟计。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(1)电力系统运行的特点3)快速性所以为了使设备不致因暂态过程的发生而招致损坏,特别是为了防止电力系统失去稳定或发生崩溃,必须在系统中采用相应的快速保护装置和各种自动控制装置。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求根据以上的特点,对电力系统的运行有以下三点基本要求。
1)保证安全可靠地持续供电电力系统供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及设备和人身的安全,造成十分严重的后果。
所以,电力系统首先必须满足安全可靠地持续供电。
电力系统运行的安全性和可靠性是两个不同的概念。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求1)保证安全可靠地持续供电安全性安全性是指要保证系统本身设备的安全,不论在正常运行情况还是在事故情况下均应如此。
可靠性可靠性是指保证对用户的长时间不间断持续供电的概率指标。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求1)保证安全可靠地持续供电为了提高电力系统的安全可靠性,要求系统必须有足够的电源容量和合理的布局;而且电网的结构也必须合理。
为此,在输电系统中大都采用环行网络,在配电网络中,大都采用“闭环结构开环运行”的方式,即网络本身是环形的,但在正常运行情况下,断开其中的一些线路,使它呈辐射形,而在发生故障后则通过开关操作将失去电源的负荷转移到其他线路上去。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求1)保证安全可靠地持续供电虽然保证对用户的持续供电非常重要,但并不等于说所有的负荷都不能停电。
一般,按对供电可靠性的要求将负荷分为三级。
第一级负荷对这些负荷的中断供电,将可能危及人身安全、设备损坏,破坏生产过程,产品报废,生产秩序长期不能恢复正常,给国民经济造成重大损失,使人民生活发生混乱等。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求1)保证安全可靠地持续供电第二级负荷对这一级负荷的中断供电,将造成大量减产,人民生活受到影响等。
第三级负荷所有不属于第一、二级的负荷,如工厂的附属车间、小城镇等负荷属于第三级负荷。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求1)保证安全可靠地持续供电对第一级负荷要保证不间断供电,对第二级负荷,如有可能,也要保证不间断供电。
此外,还有极少数特殊重要的负荷要求绝对可靠地不间断供电。
对各级负荷可根据具体情况采用适当的技术措施保障对其供电的安全可靠性,如对第一、二级负荷可以采用有备用的接线方式等。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电能质量主要指频率质量、电压质量和电压波形。
在我国,对于频率的容许偏差、电压的容许偏差以及谐波电压和电流的容许含量都有相应的标准,在电力系统设计和运行中都不允许超出这些标准。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量频率标准我国电力系统的额定频率规定为50Hz。
对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围为50Hz0.5Hz。
欧美各国和日本的系统频率变化大体控制在0.1Hz以内。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量频率标准频率偏离正常允许范围时,对用户和电力系统本身都会造成很大危害。
系统频率变化将引起工业用户的电动机转速的变化,这将影响产品的质量。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量频率过低使电动机有功功率降低,将影响所有转动机械的出力。
系统频率过低,将会影响某些电子设备的准确性。
发电厂厂用机械多使用异步电动机带动,系统频率降低使电动机出力降低,若频率降低过多,将使电动机停止运转,会引起严重后果,例加火电厂的给水泵停止运转,将迫使锅炉停炉。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量频率过低汽轮机在低频率运行时,会缩短汽轮机叶片的寿命,严重时会使叶片断裂。
系统频率降低时,异步电动机和变压器的励磁电流将大为增加,引起系统所需无功功率的增加,其结果是引起电压的降低,增加电压调整的困难。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量频率过高异步电动机损耗加大,效率降低;系统频率过高,也会影响某些电子设备的准确性。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压标准所有的电气设备都是按照额定电压来设计的。
当它们运行于额定电压时,具有最好的运行性能、最高的效率并能达到预期的寿命。
如果实际运行电压偏离额定电压过远,则运行性能和效率将有所下降,并可能影响到使用寿命甚至使设备损坏。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压标准为了避免电压偏移造成很大的影响,各国电网都规定电压偏移的容许范围。
我国在电力系统电压和无功电力技术导则中对电压的允许偏差也做了规定。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压标准1)用户受电端的电压允许偏差值。
35kV及以上用户供电电压正负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV用户的电压允许偏差值:
7%;380V用户的电压允许偏差值:
7%;220V用户的电压允许偏差值:
+510。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压标准2)发电厂和变电所的母线电压允许偏差值。
330kV和500kV母线最高不超过额定电压的110;发电厂和500kV变电所的220kV母线,正常运行方式时:
010%,事故运行方式时:
-5+10%;发电厂和220(330)kV变电所的11035kV母线,正常运行方式时:
-3+7%,事故运行方式时:
10%;发电厂和变电所的10(6)kV母线的电压则应使所供给的全部高压和低压用户的电压符合前述用户受电端的电压允许偏差值的要求。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压标准电压产生偏移时,将对用户和电力系统本身造成不良的影响。
电压偏高使电气设备的绝缘性能降低,并影响到使用寿命。
如果电压过高,则可能使绝缘击穿,从而使设备损坏。
另外,当电压高于额定电压时,变压器和电动机铁芯的饱和程度增大,使铁芯损耗增加;白炽灯的寿命则因电压过高而明显降低,例如,当电压高出10时,寿命将缩短一半。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压偏低对于负荷中占比重较大的感应电动机来说,其转差率将增大,从而使绕组中的电流增加,使绕组电阻中的损耗加大,引起效率降低、温升增加并使寿命缩短。
而且由于转差率的增大,其转速下降,使电动机的输出功率减少,影响产品的数量和质量。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量电压偏低对于火力发电厂来说,由电动机所驱动的风机和给水泵等厂用机械的出力将因为转速的降低而减少,结果使锅炉和汽轮机的出力降低。
更为严重的是,电动机启动过程将大为变长,电动机可能在启动过程中因温度过高而烧毁。
对于白炽灯来说,其发光效率将降低,各种电子设备将不能正常工作,等等。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量波形标准电压波形的要求主要指波形中谐波含量的限制,如果因谐波含量过高而使波形严重畸变,同样会影响设备的正常运行,特别是对那些精密的电子设备和仪器。
另外,谐波还可能在电力系统中产生局部谐振,以及对通信造成严重的干扰等。
波形质量以畸变率是否超过给定值来衡量。
三、电力系统运行的特点及基本要求
(2)电力系统运行应满足的基本要求2)保证良好的电能质量正弦波形畸变率所谓畸变率(或正弦波形畸变率),是指各次谐波有效值平方和的方根值与基波有效值的百分比。
给定的允许畸变率常因供电电压等级而异,例如,以380V、220V供电时为5%,以10kV供电时为4%,等等。
三、电力系统运行的特点及基本要求(3)保证系统运行的经济性电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗中占的比重很大,而且电能在变换、输送、分配时的损耗绝对值也相当可观。
因此,降低每生产kwh电所消耗的能源和降低变换、输送、分配时的损耗,有极重要的意义。
在这一方面,又有两个考核电力系统运行经济性的重要指标,即煤耗率和线损率。
三、电力系统运行的特点及基本要求(3)保证系统运行的经济性耗煤率所谓耗煤率,是指生产每kwh电能所消耗的标准煤重,以g/kwh为单位。
同理,还需降低水耗率。
线损率所谓线损率或网损率,是指电力网络中损耗的电能与电源发出的总电能的百分比。
除此之外,还应设法降低厂用电率,尽量提高用电设备的效率等。
三、电力系统运行的特点及基本要求(3)保证系统运行的经济性措施为保证系统运行的经济性,应开展系统经济运行工作,充分利用各电厂的特点,使各发电厂所承担的负荷能合理分配。
例如,使水力发电厂的水能得到充分利用,避免弃水;使火力发电厂中经济性能好的多发电,差的少发电,并避免频繁开停机组,以保证全部火力发电厂消耗的燃料最少;使功率在系统中合理分布以降低电能在变换、输送、分配中的损耗等。
三、电力系统运行的特点及基本要求环境保护问题日益为人们所关注。
在火力发电厂中产生的各种污染物质,包括飞灰、灰渣、废水、氧化硫、氧化氮等排放量的限制,也成为对电力系统运行的基本要求。
以上三个方面的要求是相互联系又相互制约的,对于具体的电力系统和负荷的具体性质,应全面衡量,统筹兼顾,在安全可靠的前提下保证质量,力求经济。
四、电力系统的稳定性同步运行状态同步运行状态是指所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度,即每台发电机都以同步转速运行,这是电力系统正常运行的重要标志。
在同步运行状态下,表征运行状态的参数具有接近于不变的数值,通常称为稳定运行状态。
功率平衡正在运行的发电机转速决定于作用在其大轴上的转矩,因此,当作用在机组大轴上的转矩变化时,转速也将相应地发生变化。
四、电力系统的稳定性功率平衡正常运行时,原动机的输入功率与发电机的输出功率是平衡的,从而保证了发电机以恒定的同步转速运行。
当这种平衡被打破时,发电机的转速也将发生变化。
电力系统的负荷随时都在变化,负荷功率的瞬时变化将引起发电机输出功率的相应变化,但由于机组调节系统的惯性,使得原动机输入功率的变化总是滞后于发电机输出电磁功率的瞬时变化,于是发电机转速亦发生变化。
四、电力系统的稳定性功率平衡例如,当发电机输出功率减小时,由于原动机的输入功率暂时还来不及减小而出现功率过剩,结果使发电机转速增加;相反,当发电机输出功率增加时,因原动机输人功率暂时还来不及跟上输出功率的增加而出现功率缺额,结果使发电机减速。
这样,当系统由于负荷变化、操作或发生故障而平衡状态被打破后,各发电机组将因功率的不平衡而发生转速的变化。
四、电力系统的稳定性电力系统稳定一般情况下,由于各发电机组功率不平衡的程度不同,因此转速变化也不同,有的变化较小,有的变化较大,有的发电机增速,有的发电机减速,从而在各发电机组的转子之间产生相对运动。
如果系统各发电机组在经历了一段运动过程后,能自动恢复到原有的平衡状态,或在某一新的平衡状态下同步运行,这时系统的频率和电压虽然发生了一些变化但仍在允许的范围内,这样的系统就称之为稳定的。
四、电力系统的稳定性电力系统稳定相反,如果系统受到扰动后,产生自发性振荡,或者各机组间产生剧烈的相对运动,以至于系统的频率和电压大幅度变化,不能保证对负荷的正常供电,造成大量用户停电,系统就失去了稳定。
可见,电力系统稳定问题就是当系统受到扰动后能否继续保持各发电机之间同步运行的问题。
根据系统受到扰动的大小及运行参数变化特性的不同,通常将系统的稳定问题分为三大类,即静态稳定、暂态稳定和动态稳定。
四、电力系统的稳定性静态稳定静态稳定是指电力系统受到微小干扰后,不发生自发振荡或非周期性失步,能够自动恢复到原来运行状态的能力。
分析计算静态稳定的目的是应用相应的判据,确定电力系统的稳定性和输电线的输送功率极限,检验在给定方式下的稳定储备。
对于大电源送出线,跨地区或省网间联络线,网络中的薄弱断面等需要进行静态稳定分析。
四、电力系统的稳定性暂态稳定暂态稳定是指电力系统在受到短时间大干扰(如短路、故障切除、重合闸等)后,忽略转速变化,认为发电机大轴上的输入机械转矩为定值,仅考虑功角变化,在第一个摇摆周期(约为1s)内,各同步发电机保持同步运行而不失步,并过渡到新的稳定运行状态的能力。
分析计算暂态稳定的目的是在规定运行方式和故障形态下,对系统稳定性进行校验,并对继电保护和自动装置以及各种措施提出相应的要求。
四、电力系统的稳定性动态稳定动态稳定是指电力系统在受到某些大干扰(如大型机组的启动与制动、同步发电机的异步运行、再同步、自同步及非同步合闸等)后,计及发电机转速和电势的变化,有时还应考虑负荷的动态特性和发电机异步转矩的影响,在较长时间(几秒或几十秒)中保持或恢复发电机同步运行,由
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- 电力系统 概述
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