系统控制;系统控制可大体分为频率-有功功率控制、电压-无功功率控制及系统操作三大类。频率-有功功率控制和电压-无功功率控制在日本各电力公司过去就已经实现并取得了实际的成效,现在在实用上综合的控制方法正逐步确定下来。除了紧急情况下的继电保护装置及系统稳定装置以外,系统操作仍为今后有待研究的问题,特别是各层间跨系统的自动操作体系及理论的探讨尚有待研究。由于其调节效果要影响整个系统,
电站自动化设备
系统控制;系统控制可大体分为频率-有功功率控制、电压-无功功率控制及系统操作三大类。频率-有功功率控制和电压-无功功率控制在日本各电力公司过去就已经实现并取得了实际的成效,现在在实用上综合的控制方法正逐步确定下来。除了紧急情况下的继电保护装置及系统稳定装置以外,系统操作仍为今后有待研究的问题,特别是各层间跨系统的自动操作体系及理论的探讨尚有待研究。由于其调节效果要影响整个系统,所以频率调整应以控制器所为主体进行控制。在控制所将依靠计算机或一部分专1用模拟装置进行系统的负荷频率控制、经济负荷分配及精1确追宗负荷变动的有功功率预测控制。
电力自动化发展;上世纪90年代末以来,电力自动化市场取得飞速发展,科研院所自主研发的电力自动化技术相继推出,具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功,国内的电力自动化企业得到较快发展,产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张,电力自动化行业进入国产化时代。
电力自动化系统基于的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及可靠产品,为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力系统稳定又可靠供应以及优化的电力负荷管理灵活多样的系统结构
电气自动化;特点;控制理论和电力网理论是电气工程及自动化专1业的基础,电力电子技术、计算机技术则为其主要技术手段,同时也包含了系统分析、系统设计、系统开发以及系统管理与决策等研究领域。该专1业还有一些特点,就是强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合,具有交叉学科的性质,电力、电子、控制、计算机多学科综合,使毕业生具有较强的适应能力,是“宽口径”的专1业。
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