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發(fā)電,簡單說就是其他形式的能量作為發(fā)電機的原動機,推動發(fā)電機發(fā)出電能。常見的如火力,以及各式各樣的新能源發(fā)電。可以用到的電氣知識是:發(fā)電廠電氣部分、電力電子,電機學等,當然,勵磁控制這個肯定也會有,只是現(xiàn)在沒有對勵磁部分專門開的課,如果要了解,只能通過自動控制理論來理解了。熱動應該會有關于發(fā)電的很多基礎課,比如脫硫,比如冷凝等,這個了解不夠深入,不展開了。
輸電,一直是重點研究的方向,側重于對輸電網(wǎng)絡的分析。如果用一個大黑箱來比喻,可以理解為研究輸入和輸出的關系??梢杂靡粋€中心,兩個基本點來概括。一個中心:是怎樣盡可能提高電能輸送效率,盡可能降低損耗。兩個基本點:有功功率,無功功率,也就是潮流。雖然有功功率和功角強耦合,電壓幅值和無功功率強耦合,但不影響有功和無功的地位。產(chǎn)生的學科分類很多,從數(shù)學角度來抽象,是矩陣,電網(wǎng)絡分析,電路等,*的數(shù)學基礎知識包括高等數(shù)學、線性代數(shù),以及復變函數(shù)和積分變換;從專業(yè)內容來看,是電力系統(tǒng)分析,包括穩(wěn)態(tài)分析,暫態(tài)分析,電力系統(tǒng)繼電保護原理,還有如工程電磁場,自動控制理論等。近些年,還有針對輸電方式的研究,如高壓直流輸電等,其根源是電力電子應用的放大實際版,側重于控制。
變電,感覺和高壓輸電有些重疊。變電其實就是交流輸電降低損耗的一種方法,常見于交流電。那么在高電壓對電網(wǎng)會產(chǎn)生怎樣的影響?如何解決?這樣的問題,就交給高電壓技術了,仔細的學科分類,已經(jīng)產(chǎn)生了很準確的答案,不再贅述。
配電和用電,與輸電類似,只不過對可靠性的要求不如輸電那么高,簡單來概括,輸電斷一路,容易造成過大的功率找不到出口,極容易造成電網(wǎng)的不穩(wěn)定甚至崩潰,是不允許的!而配電,斷一路zui多斷一小片區(qū)域,而且是接近用戶端,對電網(wǎng)造成的影響相比之下要小得多。配電領域已經(jīng)接近用戶終端,重點是電能質量的提升。隨著智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等技術的興起,計算機、通信與保護、暫穩(wěn)態(tài)分析、電力電子等相關學科及分析方法,也會在配電自動化的未來大展拳腳的。
至于模電和數(shù)電,以及單片機,感覺動手的意義更大,就是讓自己真正理解電力電子器件的工作特性以及如何實現(xiàn)動作邏輯,個人認為可以屬于電力電子實踐學科。
計算機語言,如C,C++等,是從根本上理解計算機的計算原理和實現(xiàn)形式,然后根據(jù)現(xiàn)有的理論知識利用這些工具完成計算和仿真。
所以,根本上說,數(shù)學知識和計算機知識,對電力系統(tǒng)的學生來說,是必修課,數(shù)學是用自然語言解釋電力系統(tǒng)存在的原理,對現(xiàn)實的電力系統(tǒng)進行抽象,同時也提供了在計算機上實現(xiàn)的途徑。
在我的理解,知識體系應該是下圖這樣的,展開太多比較困難,具體可以后詳解。
潮流與短路
電力系統(tǒng)的基礎部分。涉及到很多基本知識,對有功、無功、電壓、頻率等基本參數(shù)的認識,潮流計算、短路計算的原理,短路電流的影響,無功控制的過程等等。這部分,顯然是后續(xù)學習的基礎。
電力系統(tǒng)穩(wěn)定
電力系統(tǒng)的精華部分,個人覺得。雖然這部分偏理論,而且實際工作中可能用的不多。但如果對穩(wěn)定了解的不透徹,很難說對電力系統(tǒng)認識有多深。功角、電壓、頻率穩(wěn)定的界定,靜穩(wěn)、暫穩(wěn)、動穩(wěn)的分析,小干擾、低頻振蕩、失步解列的影響因素等,這部分內容很多,值得靜下心來好好學學。
保護與控制
偏實際應用的一部分。電機學的相關內容也包含在里面。保護的基本原理,距離、差動、高頻保護的不同應用,自動重合閘的影響分析等等。至于電機和控制,理論性稍強些,但也是很多后續(xù)學習的基礎。
電力電子在系統(tǒng)中的應用
比較新的一部分。大家都熟悉的柔性交直流:FACTS,VSC-HVDC等等。主要是也是應用型的學習,比如SVC、STATCOM、TCSC、UPFC等器件的原理,作用和對電網(wǎng)的影響等等。
過電壓與絕緣
比較獨立的一部分。涉及很多高壓、絕緣的知識,上面已經(jīng)有人總結的很好了。
新技術(智能電網(wǎng)、微網(wǎng)等)
前沿的部分。比如微網(wǎng)的優(yōu)化控制策略、智能電網(wǎng)的體系、分布式電源下的主動配電網(wǎng)的發(fā)展等等,都是很有意思的內容。新能源相關的很多東西雖然不算新技術,也可以包含在這一部分。
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