《变电站综合自动化原理及应用》读书摘抄-第一章

本文介绍了变电站综合自动化技术的基础,强调了其相对于常规变电站的优势和缺点。内容涵盖自动化系统的功能、基本特征、主要功能、信息量以及发展趋势。讨论了继电保护、监视控制、电能计量等方面,并探讨了未来向分散网络型和智能方向发展的趋势。

第一章 变电站综合自动化技术基础

常规变电站 二次系统主要由继电保护、就地监控、远动装置、录波装置所组成。 缺点:安全性、可靠性不高;电能质量可控性不高;占地面积大;实时计算和控制性不高、维护工作量大。

变电站综合自动化的基本概念:采用微机技术而成为微机型继电保护装置、微机监控、微机远动、微机录波装置。是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。

优越性:在线运行的可靠性高、供电质量高、专业综合、变电站运行管理的自动化水平高、减少控制电缆,缩小占地面积、维护调试方便、为变电站实现无人值班提供了可靠的技术条件。

缺点:硬件淘汰快、要求硬件和软件有高度的可靠性、使用者较难维护等。

变电站综合自动化系统的基本特征:功能综合化、结构分布、分层化、操作监视屏化、通信局域网络化,光缆化、运行管理智能化、测量显示数字化。

变电站综合自动化系统的内容、主要功能及信息量。

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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