电力系统这门课如何学好?
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不知道你指的是不是《电力系统分析》这门课。
《电力系统分析》是电力系统及其自动化方向的最为重要的专业课,一般的教科书都会分为稳态分析和暂态分析两部分。其核心思想就是各种建模以及求解。因此,要学好电力系统分析,不仅仅数学知识过关,还要在模型概念上理解。其次是理解各种原理。要想做到这样,多做题目是必不可少的。这里,我就以我的认识,给楼主说一下电力系统分析都讲了什么内容,以便楼主有个全局认识,这样学起来更直观一点。
稳态部分:稳态部分的基础是潮流计算。在进行潮流计算之前,无非就是讲电网怎么等效成一个个电阻、电容、电感以及电导的。以及怎么利用标幺值或归一化进行在不同电压等级下计算的。然后推导出容量、电压、电流和节点导纳的关系,所谓的潮流计算,就是利用这个关系求解节点电压,进而求解各个支路的传输容量。这个关系是非线性的。所以就有了各种解非线性的方法。
潮流计算之后,稳态部分还包括各种电气量的控制和调节。比如有功和频率的调节,无功和电压的调节。重点了解调节方法和原理。其它有关稳态部分的还有机组组合问题,重点掌握方法和概念。
暂态部分:主要是短路计算、静态稳定性和暂态稳定性。短路计算主要针对电力系统中各种对称故障和不对称故障。这一部分是以后继电保护和发电厂中动稳定和热稳定校验的基础。主要方法就是对称分量法,难点就是零序参数的等效以及序网图的绘制。一般课本将这一部分的思路是:先讲各种各样的输电线路和各种各样的变压器的的零序参数模型是怎么得到的,再讲各种网络的序网图的绘制,然后讲对称性故障的计算,最后讲对称分量法计算不对称故障。有的课本还讲到发电机模型的等效。这有涉及更难的派克变换以及各种复杂推导(这一部分本科生一般不作要求)。稳定性计算其实和现代控制理论有联系。现代控制理论中的状态变量,就是稳定性计算的要求的量。比如机端电压或功率特性角或角速度等。静态稳定系计算对应的求特征值,暂态稳定性对应求微分方程。在静态稳定性计算时,系统并未发生故障,计算所需要的就是系统的参数。而暂态稳定性的计算,系统是发生了故障的,然后看系统是否具有暂态稳定性。
如果楼主不是问的电力系统分析这门课,我就囧大了~~~
《电力系统分析》是电力系统及其自动化方向的最为重要的专业课,一般的教科书都会分为稳态分析和暂态分析两部分。其核心思想就是各种建模以及求解。因此,要学好电力系统分析,不仅仅数学知识过关,还要在模型概念上理解。其次是理解各种原理。要想做到这样,多做题目是必不可少的。这里,我就以我的认识,给楼主说一下电力系统分析都讲了什么内容,以便楼主有个全局认识,这样学起来更直观一点。
稳态部分:稳态部分的基础是潮流计算。在进行潮流计算之前,无非就是讲电网怎么等效成一个个电阻、电容、电感以及电导的。以及怎么利用标幺值或归一化进行在不同电压等级下计算的。然后推导出容量、电压、电流和节点导纳的关系,所谓的潮流计算,就是利用这个关系求解节点电压,进而求解各个支路的传输容量。这个关系是非线性的。所以就有了各种解非线性的方法。
潮流计算之后,稳态部分还包括各种电气量的控制和调节。比如有功和频率的调节,无功和电压的调节。重点了解调节方法和原理。其它有关稳态部分的还有机组组合问题,重点掌握方法和概念。
暂态部分:主要是短路计算、静态稳定性和暂态稳定性。短路计算主要针对电力系统中各种对称故障和不对称故障。这一部分是以后继电保护和发电厂中动稳定和热稳定校验的基础。主要方法就是对称分量法,难点就是零序参数的等效以及序网图的绘制。一般课本将这一部分的思路是:先讲各种各样的输电线路和各种各样的变压器的的零序参数模型是怎么得到的,再讲各种网络的序网图的绘制,然后讲对称性故障的计算,最后讲对称分量法计算不对称故障。有的课本还讲到发电机模型的等效。这有涉及更难的派克变换以及各种复杂推导(这一部分本科生一般不作要求)。稳定性计算其实和现代控制理论有联系。现代控制理论中的状态变量,就是稳定性计算的要求的量。比如机端电压或功率特性角或角速度等。静态稳定系计算对应的求特征值,暂态稳定性对应求微分方程。在静态稳定性计算时,系统并未发生故障,计算所需要的就是系统的参数。而暂态稳定性的计算,系统是发生了故障的,然后看系统是否具有暂态稳定性。
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