在電力係統的主體結構方麵,燃料、動力、發電、輸變電、負荷等各個環節的研究開發,大大提高瞭電力係統的整體功能。高電壓技術的進步,各種超高壓輸變電設備的研製成功,電暈放電與長間隙放電特性的研究等,為實現超高壓輸電奠定瞭基礎。新型超高壓、大容量斷路器以及氣體絕緣全封閉式組閤電器,其額定切斷電流已達100韆安, 全開斷時間由早期的數十個工頻周波縮短到1~2個周波,大大提高瞭對電網的控製能力,並且降低瞭過電壓水平。依靠電力電子技術的進步實現瞭超高壓直流輸電。由電力電子器件組成的各種動力負荷,為節約用電提供瞭新的技術裝備。
評分係統調度
評分超導電技術的成就展示瞭電力係統的新前景。30萬韆瓦超導發電機已經投入試運行,並且還繼續研製容量為百萬韆瓦級的超導發電機。超導材料性能的改進會使超導輸電成為可能。利用超導綫圈可研製超導儲能裝置。動力蓄電池和燃料電池等新型電源設備均已有韆瓦級的産品處於試運行階段,並正逐步進入工業應用,這些研究課題有可能實現電能儲存和建立分散、獨立的電源,從而引起電力係統的重大變革。
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評分電能生産、供應、使用是在瞬間完成的,並需保持平衡。因此,它需要有一個統一的調度指揮係統。這一係統實行分級調度、分層控製。其主要工作有:①預測用電負荷;②分派發電任務,確定運行方式,安排運行計劃;③對全係統進行安全監測和安全分析;④指揮操作,處理事故。完成上述工作的主要工具是電子計算機。
評分本書對整個電力係統的發電側進行瞭詳細的介紹,從建模到控製,從傳統火電到風電再到新能源,涵蓋麵廣,分類清晰,講解細緻,對電力行業的科研工作者具有很大的幫助。
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