电力系统仿真实训(二)
电厂仿真运行实训报告(精选5篇)

电厂仿真运行实训报告(精选5篇)第一篇:电厂仿真运行实训报告本次,我们实训的内容是“电气仿真运行实训”,为时两周。
在这两周的实训中,我们掌握了“倒闸操作”和“设备巡视”的基本操作。
本次实训的项目均通过计算机上进行仿真软件进行模拟操作,目的在于让我们能够对主控室、线路的运行、状态及各种需要巡视的电气设备作进一步的了解,体验在主控室中通过远方操作、监控,更好地实现线路运行以及各电气设备巡视的自动化、智能化。
第一周,我们实训的项目是“倒闸操作”。
主要任务是完成对“电院仿真变”110kV开发区一线111开关,开发区二线112开关、开发区三线113开关、开发区四线114开关、开发区五线115开关和开发区六线116开关六个开关由运行转检修和检修转运行的倒闸操作。
在操作过程中,需要监护人和操作人相互配合,按步骤执行,带好必要的工具,监护人、操作人应明确自己的职责,做好唱票、复诵的工作。
在倒闸操作仿真中,我们应注意以下问题:(1)111开关、113开关和115开关是一段母线的开关,因此靠近母线测的刀闸编号分别为1111、1131和1151,112开关、114开关和116开关是二段母线的开关,因此靠近母线侧的刀闸编号分别是1122、1142和1162;(2)开发区线路保护投入问题,只有开发区三线113线路保护和开发区四线114线路保护可见,其余线路保护均不可见,通过查主控室保护屏上,发现其余的线路保护并非没有设置,只是在“下一页”可见;(3)控制屏上同期开关TK问题,开发区一线和四线无设置TK,即无需检同期即可合上相应的线路开关;(4)开发区一线至五线母差压板为Lp15至Lp19,开发区六线则为Lp21;(5)开发区六线116开关无跳闸压板;(6)由于是远方控制,在操作中就地/远方开关位置应置于“远方”位置,部分开关本体机械位置检查正确。
第二周,我们实训的项目是“设备巡视”。
主要任务是完成九个设备,包括避雷器、电流互感器、母线设备、电压互感器、隔离开关、变压器、电力电容器、断路器、电抗器的巡视,在操作过程中,严格遵守安全规程,带好必要的安全工器具,按照巡视要求,逐相检查、巡视。
电力系统分析仿真实验报告(doc 74页)

电力系统分析仿真实验报告****目录实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 (3)一、实验目的 (3)二、PSASP简介 (3)三、实验内容 (5)实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验 (9)一、实验目的 (9)二、实验内容 (9)三、实验步骤 (14)四、实验结果及分析 (14)1、常规方式 (14)2、规划方式 (23)五、实验注意事项 (31)六、实验报告要求 (31)实验三一个复杂电力系统的短路计算 (33)一、实验目的 (33)二、实验内容 (33)三、实验步骤 (34)四、实验结果及分析 (35)1、三相短路 (35)2、单相接地短路 (35)3、两相短路 (36)4、复杂故障短路 (36)5、等值阻抗计算 (37)五、实验注意事项 (38)六、实验报告要求 (38)实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验 (39)一、实验目的 (39)二、实验内容 (39)三、实验步骤 (40)四、实验结果级分析 (40)1、瞬时故障暂态稳定计算 (40)2、冲击负荷扰动计算 (44)五、实验注意事项 (72)六、实验结果检查 (72)实验一电力系统分析综合程序PSASP概述一、实验目的了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。
二、PSASP简介1.PSASP是一套功能强大,使用方便的电力系统分析综合程序,是具有我国自主知识产权的大型软件包。
2.PSASP的体系结构:第一层是:公用数据和模型资源库,第二层是应用程序包,第三层是计算结果和分析工具。
3.PSASP的使用方法:(以短路计算为例)1).输入电网数据,形成电网基础数据库及元件公用参数数据库,(后者含励磁调节器,调速器,PSS等的固定模型),也可使用用户自定义模型UD。
在此,可将数据合理组织成若干数据组,以便下一步形成不同的计算方案。
文本支持环境:点击“数据”菜单项,执行“基础数据”和“公用参数”命令,可依次输入各电网元件的参数。
(完整版)电力系统仿真

电力系统分析与设计例子:电力系统可视化仿真介绍EXAMPLE1-1:题目:双总线电力系统初始条件:总线1电压为16kV,总线2为15.75KV,负载功率为5MW,发电机功率为5.1MW。
总线1与总线2之间由一条传输线连接。
实验步骤:保持其他参数不变,依次调节负载功率参数,观察其他参数的变化。
实验现象:①当负载功率为5MW时,发电机的输出功率为5.1MW。
②当负载功率调整为6MW时,发电机的输出功率为6.1MW。
③当负载功率调整为4MW 时,发电机的输出功率为4.0MW。
实验结论:在双总线电力系统中,当其他线路装置参数不变时,负载功率增大时,发电机的输出功率相应增大,负载功率减小时,发电机的输出功率相应减小。
EXAMPLE1-2:题目:植入新的总线初始条件:在上图中保持其他条件不变,植入新的总线”Bus3”。
实验步骤:在powerworld选择edit mode,在Draw中选择Network---bus,将”Bus”放置图中,双击”Bus”,将对话框中的名称改为”Bus3”,电压改为16kV。
实验结果:如下图所示EXAMPLE1-3:题目:三总线电力系统初始条件:在EXAMPLE2的基础上,通过传输线路将Bus1和Bus2与Bus3连接在一起。
实验步骤:在edit mode下,选择draw选项,选择Network中的transmission line,单击Bus1,然后将线路连接到Bus3,双击完成连接。
并调节字体大小和线路的颜色。
在Network中选择load选项,选择load的大小。
最后把系统名字改为Three Bus Powr system。
实验结果:如下图所示②对新系统进行调节参数实验:实验步骤:⑴调节新总线Bus3下负载参数,观察对其它参数的影响:①当负载功率为11MW时,如图②当负载功率为9MW时,如图实验结论:当Bus3下负载功率增大时,Bus2和Bus3上的电压降低,发电机的输出功率增大;当Bus3下负载功率减小时,Bus2和Bus3上的电压增大,发电机的输出功率变小。
电力系统仿真实习报告

一、前言随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,对电力系统的运行和维护提出了更高的要求。
为了更好地理解电力系统的运行原理,提高对电力系统故障的快速响应能力,我们选择了电力系统仿真软件进行实习,通过模拟电力系统的运行状态,分析电力系统的稳定性、故障特性以及运行效率。
以下是我在这段仿真实习过程中的总结和心得。
二、实习目的与内容1. 实习目的(1)掌握电力系统仿真软件的基本操作和功能;(2)了解电力系统运行的基本原理和故障特性;(3)提高对电力系统故障的快速响应能力;(4)培养团队协作和问题解决能力。
2. 实习内容(1)电力系统仿真软件的学习和使用;(2)电力系统稳态和暂态仿真的操作和结果分析;(3)电力系统故障仿真及故障分析;(4)电力系统优化运行策略的研究。
三、实习过程1. 电力系统仿真软件的学习和使用在实习初期,我们首先学习了电力系统仿真软件的基本操作和功能。
通过阅读相关资料和实际操作,掌握了软件的界面布局、参数设置、仿真运行以及结果分析等功能。
2. 电力系统稳态和暂态仿真的操作和结果分析在掌握了仿真软件的基本操作后,我们进行了电力系统稳态和暂态仿真。
首先,建立了电力系统的基本模型,包括发电机、变压器、线路、负载等元件。
然后,通过设置不同的运行参数,如负荷、电压、频率等,分析了电力系统的稳态运行特性。
在暂态仿真方面,我们模拟了电力系统发生故障的情况,如短路故障、断路器故障等,分析了故障发生时电力系统的响应和恢复过程。
通过仿真结果,我们了解了电力系统故障对系统稳定性的影响,以及故障恢复过程中需要采取的措施。
3. 电力系统故障仿真及故障分析为了提高对电力系统故障的快速响应能力,我们进行了电力系统故障仿真。
通过设置不同的故障类型和故障位置,模拟了电力系统发生故障时的运行状态,并分析了故障原因和影响。
在故障分析过程中,我们重点关注了以下内容:(1)故障对系统稳定性的影响;(2)故障对负荷供电的影响;(3)故障恢复过程中需要采取的措施。
电力系统模拟实训2.

电力系统模拟实训2一、实验目的与要求为了使学生不仅具有扎实的基础理论知识,还要求养成良好的工程素质,具备将各科理论知识,运用到工程实践当中,解决工程实际问题的能力。
依托学校电力系统模拟实验室的电气试验设备,开展为期两周的“三绕组变压器差动保护实验设计与研究”的实训。
要求学生透切理解其设计思路,学习解决问题的方法手段,开拓科学视野,提高实践动手能力,为将来走向专业岗位打下坚实基础。
二、实训计划与任务(1)对变压器差动保护原理进行深入讲解学习(2)对实验用变压器进行电气参数的实验测量与计算(3)绘制实训实验“三绕组变压器差动保护”的一次系统图(4)实测与计算各种短路状态下的负载阻抗(5)计算各种短路状态下的差动电流,并进行试验比较(6)心得体会三、变压器纵联差动保护原理电力变压器是电力系统不可缺少的重要电气设备,而差动保护是电力变压器的主要保护的一种。
它具有灵敏、快速、可靠等许多优点被广泛使用。
它的简单原理接线图如下由于变压器各侧的额定电流不同,为了保证纵差保护的正确工作,通过适当的选择各侧电流互感器的变化,使得变压器在正常运行和外部故障时,'''=++I II III III,即332211=++AK I A K I A K I TTT。
另外由于三相联结组方式的差异,会导致电压相位不同,可以通过电流互感器的二次电流绕组采用的相应的联结方式进行校正。
当变压器内部发生故障,造成短路时,'''=++I II III III的平衡打破,产生差电流,该电流如果达到或大于保护启动的整定值,继电保护发生动作,相应的断路器断开线路。
四、变压器电气参数实验与计算实验用变压器为三绕组变压器,根据铭牌数据得知:额定电压 380V/220V/127V联结组标号 Y/Y-△-11 即 Yyd11额定容量 10KVA变比3220380212112==≈=VVUUNNkNN3127380313113==≈=VVUUNNkNN额定电流AUSINNN2.15380310103311=⨯==⨯AUSINNN4.26220310103322=⨯==⨯AUSINNN8.45127310103333=⨯==⨯Yyd11绕组联结图 Yyd11联结组电势向量图实验电压测量值 (U 为线电压,Uφ为相电压)V U 3001=V U 2.17333001==φ VUU 173.23300k 1212===VUU 1003173.2322===φV U U 1003300k 1313===V UU 10033==φ五、电流互感器连接方式与变化的确定根据变压器简化等效电路3332133122321∙∙∙∙∙+=+='+'=I IkI kI I I I为了校正三相变压器联结方式造成的线电动势相位差对差电流的影响,在采集差电流的电流互感器的二次侧,采用△/△/Y 联结,使用于判断差电流的'I1、'I2、'I3相位完全一致。
电力系统仿真实验

实验简介一.仿真软件简介“电力世界仿真器” (Power World Simulator)。
Power World Simulator是一个优秀的软件包,能够处理任何规模的电力系统,在大学、公司、政府管理人员、电力市场人员等中被广泛使用。
本书的CD在该软件平台上集成了计算例题、问题和课程设计,对学生学习及理解概念和方法很有帮助。
可视化电网是最新的研究成果,也是今后电力系统潮流计算、研究的方向。
其中关于潮流管理、网络控制、电力市场环境下的线路阻塞、三维网络图、市场力等问题都是很新的。
良好的人机交互界面,使用者可依托Power World Simulator,在该软件的基础上进行方便的修改,或者按照自己的设计要求,搭建实际的电力网络进行仿真。
具有一定的实用性。
二.软件使用说明两种模式:运行模式(Run Mode)、编辑模式(Edit Mode)以两母线电力系统(Two Bus Power System)为例,介绍“电力世界仿真器”的使用:菜单栏:文件、仿真、例题信息、选项/工具、最优潮流、窗口、帮助“文件”:新建、打开、保存、关闭、打印等“仿真”:运行、暂停、重新开始、恢复还原、牛顿单步潮流算法、极坐标牛顿-拉弗逊潮流算法、高斯-塞德尔潮流算法等“例题信息”:例题简介、发电机信息、母线(节点)信息、线路/变压器信息、负荷信息、导纳矩阵等“选项/工具”:算法/环境---潮流算法(迭代收敛误差、最大迭代次数、功率基准、缺省潮流算法等)、短路分析工具栏:略Message log:信息日志,记录运行过程中的状态数据例1-1 两节点电力系统的潮流仿真1)打开例1-1:File—Open Case—Example1-1—Two Bus Power System2)分析例1-1:a.单电源辐射型网络,网络元件(发电机、负荷、线路、断路器),网络节点(母线),额定电压,负荷率饼状图b.元件参数:指向相应元件点右键---Information Dialogue.各元件参数如下:发电机:Bus Number、Bus Name、ID、StatusPower and V oltage Control;Input-Output;Fault Parameter母线:Bus Number、Bus Name、V oltage(p.u.)、V oltage(kv)、Angle(deg)、Status、Device Info(Load Information、Generator Information、ShuntAdmittance)线路(变压器):From Bus---To Bus、Nominal kv、Circuit、Parameter(R、X、B、C);Limit A/B/C;Status;Flows:Line flow at Bus(Bus A)、Line flow at Bus(Bus B)负荷率饼状图:From Bus---To Bus、Circuit、MVA Rating负荷:Bus Number、Bus Name、ID、StatusLoad Information:Base Load Model(Constant Power、Constant Current、Constant Impedance );Current Load(MW V alue、Mvar V alue、LoadMultiplier、Bus V oltage Magnitude)3)运行例1-1:a.Play(开始迭代)---Pause,观察仿真结果b.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真4)结果分析a.观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等b.记录各相关元件的参数,采用手算潮流的方法分析计算,并与仿真结果进行对比。
电力系统仿真实训报告电力系统仿真实训

电力系统仿真实训报告1 前言电力系统潮流计算是研究电力系统稳态运行情况的一种计算,它根据给定的运行条件及系统接线情况确定整个电力系统各部分的运行状态。
在电力系统规划设计和现有电力系统运行方式的研究中,都需要利用潮流计算来定量分析、比较供电方案或运行方式的合理性、可靠性和经济性。
本次课程设计任务是闭环网络的潮流计算,用到的方法为PQ分解法潮流计算。
2 实训目的与要求2.1实训目的电力系统分析的潮流计算是电力系统分析的一个重要的部分。
通过对电力系统潮流分布的分析和计算,可进一步对系统运行的安全性,经济性进行分析、评估,提出改进措施。
电力系统潮流的计算和分析是电力系统运行和规划工作的基础。
潮流计算是指对电力系统正常运行状况的分析和计算。
通常需要已知系统参数和条件,给定一些初始条件,从而计算出系统运行的电压和功率等;潮流计算方法很多:高斯-塞德尔法、牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法、直流潮流法,以及由高斯-塞德尔法、牛顿-拉夫逊法演变的各种潮流计算方法。
本实验采用P-Q分解法进行电力系统分析的潮流计算程序的编制与调试,获得电力系统中各节点电压,为进一步进行电力系统分析作准备。
通过实验教学加深学生对电力系统潮流计算原理的理解和计算,初步学会运用计算机知识解决电力系统的问题,掌握潮流计算的过程及其特点。
熟悉各种常用应用软件,熟悉硬件设备的使用方法,加强编制调试计算机程序的能力,提高工程计算的能力,学习如何将理论知识和实际工程问题结合起来。
2.2实训要求编制调试电力系统潮流计算的计算机程序。
程序要求根据已知的电力网的数学模型(节点导纳矩阵)及各节点参数,完成该电力系统的潮流计算,要求计算出节点电压、功率等参数。
3 实训内容1 基于PSASP的电力系统潮流计算仿真1.1 实验要求要求在掌握电力系统稳态分析知识的基础上,根据PSASP中电力系统潮流计算的步骤,利用该软件实现电力系统的潮流计算,并能根据潮流计算结果,对电力系统进行运行情况分析。
电气仿真实训实习报告3篇

电气仿真实训实习报告3篇电气仿真实训实习报告篇1一、采用标准 JBIT5325二、主要技术参数:1、精度等级1.5、2.02、测量管径DN25∽3000mm3、工作压力小于等于40Mpa4、工作温度-40∽250℃最高温度可达450℃5、环境温度-40∽85℃6、流体条件被测介质必须充满整个管道并充分发展的条流状态,且单相连续流动非临界流的流体。
插入内藏式双文丘利插入内藏式双文丘利也是基于差压原理的一种流量测量装置。
该装置是由一个与管道尺寸一样的短节及与插入在内的双文丘利组成。
主要应用于大管道、矩形管道风量的测量,由于其具有以下特点:灵敏度高,性能稳定体积小,压力损失少安装方便,便于维护因此可广泛用于新老电站锅炉的建造和改造、工业锅炉以及其它大口径底风速的空气流量测量。
阀式孔板节流装置,分高级、简易两种,其共同特点如下:1、应用最普遍的孔板流量计结构易于复制、简单、牢固、性能稳定,使用期限长,价格低廉;2、检测元件与差压显示仪表可分开不同生产,便于专业化形成规模经济生产,它们的结合非常灵活方便;3、应用范围极为广泛,至今尚未有任何一类流量计可以与之相比,全部单相流体,包括液、气皆可测量,部分混相留,如气固、气液、液固等亦可应用,一般生产过程的管径,工作状态(压力温度)皆有产品;4、检测件,特别是标准型的为全世界通用,并得到国际化组织和根据计量组织的认可,标准型节流装置无须标定即可投入使用。
采用的主要标准有: GB/T2624----93 流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里 SY/T6143----1996 管测量充满圆管的流体流量 JJG640------94 差压式流量计 JJG193------96 阀式孔板节流装置七、实习感悟生产实习是攀枝花学院为培养高素质工程技术人才安排的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。
其目的是使我们通过实习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后走向工作岗位尽快成为业务骨干打下良好基础。
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自动化系
电力系统分析实训(二)
班级:1220331
学号:122033143
姓名:袁伟康
12本电力系统综合仿真专用周任务
1.在Example1-1中,发电机电压母线电压为什么比负荷电压高?为什么发电
机发出功率大于负荷功率?
由于发电机母线到负荷支路上有线路电阻损耗和有功功率损耗。
所以,电压母线电压要比负荷电压高,电机发出功率大于负荷功率。
线路的有功和无功损耗,线路的阻抗参数如下图所示,
2.在Example1-1中,改变负载大小,观察负荷电压大小变化?解释原因。
当负载变大时,负荷电压变小,如下图所示,
3.查看元件的信息?(如线路、发电机、变压器)
将鼠标移到要查看的元件处,右击鼠标在弹出的选项卡中选择第一项即元件信息项,就可以查看元件的信息。
下面以发电机为例,如下图所示,
4.改变潮流的颜色及形状?
将鼠标移到空白处右击鼠标,在弹出的选项卡点击“oneline Dispiay options”选项,在弹出的对话框选择“Animated Flows”如下图所示,
然后在下方选择潮流的形状和颜色即可,改变后如下图所示,
5.将Example1-1的开式网构成环网?并运行且修改标题?(要求至少增加1
个母线,1个发电机、1个变压器、1个负荷、线路多条,母线能显示电压大小,负荷能调节)
更改为环网并修改标题后的电力系统仿真图如下图所示,
6.打开2-3,改变线路阻抗(参数),观察负载电压变化?
当前负载电压为16.00KV,阻抗参数为(0 + j0.00001)Ω改变线路阻抗参数如下图所示,
当线路的阻抗参数变大时,负载电压降低;反之亦然。
变化后的电力系统潮流仿真图如下图所示,
7.在上面2-3修改基础上,增加无功补偿,使负载电压满足要求?
调节电容器,增加无功补偿,使负载电压在额定电压的+5%左右,如下图所示,
8.打开文件2-32,确定无功补偿,使发电机传输功率S最小?确定无功补偿,
使线路有功损耗最小?
确定电容器的无功补偿为5.5MW时,发电机的传输功率S最小为10.25MVA,如下图所示,
确定电容器的无功补偿为5.0MW时,线路有功损耗最小为0.250MW,如下图所示,
9.打开文件3-12,调节变压器分接头,观察负载变化?
当调节变压器分接头增大时,负载电压增大,负载的有功和无功功率不变,如下图所示,
10.在文件3-12中,在运行模式下,把LTC control status由手动变为自动,
观察当无功负荷变化时,分接头是否自动调节?
当将LTC control status由手动变为自动后,调节无功负荷变化时,分接头能够自动调节,如下图所示,
11.打开3-13,分别调节相位和分接头大小,观察无功、有功的变化情况。
当调节相位增大时,第二条线路的有功增大,无功减小;当调节分接头增大时,第二条线路的有功减小,无功增大,如下图所示,
12.打开5-4,为什么Vs = Vr,当负载增大,观察负载无功损耗,Vr变化如何?
负载减小时以上会如何变化呢?(自然功率确定)
Vs = Vr是因为电纳补偿无功,电抗消耗无功,系统的无功补偿等于无功损耗;
当Vs = Vr时无功损耗Mvar loss = -0.15如下图所示,
当负载增大时,负载无功损耗增大,Vr减小,如下图所示,
当负载减小时,负载无功损耗减小,Vr增大,如下图所示,
13.在增加了串联电容补偿后,系统的自然功率变为多少?
在增加了串联电容器补偿后如下图所示,
当同一条线路两端的节点电压相等时,此时的负载有功功率即为自然功率,此时自然功率为2550MW。
14.打开6-9,观察此系统的潮流分布?导出YBUS矩阵及就Jacobian矩阵。
并
分析节点类型。
(1)YBUS节点导纳矩阵如下图所示,
(2)节点导纳矩阵的特点:
a、稀疏矩阵
b、三角对称矩阵,即关于主对角线对称
(3)举例计算互导纳与自导纳的数据
导纳为阻抗的倒数;
查看Transmission阻抗如下图所示,
自导纳数据计算:自导纳等于所有之路相连节点的导纳之和;
例如节点Five的自导纳的计算,节点Five与节点One,Four,Two相连,节点Five与节点One之间的导纳为1/(0.0015 + j0.02)S,
节点Five与节点Four之间的导纳为1/(0.0025 + j0.025)S,
节点Five与节点Two之间的导纳为1/(0.0045 + j0.05)S,
则节点Five的自导纳为(9.086 – j109.238)S;
互导纳数据计算:互导纳等于相连两个节点之间导纳的负值;
例如节点One和节点Five的之间互导纳的计算,
节点Five与节点One之间的导纳为1/(0.0015 + j0.02)S,
则节点One与节点Five之间的互导纳为(-3.729 + j49.72)S。
(4)修正方程与Jacobian矩阵如下图所示,
由上图可知,节点Two有有功修正方程,无功修正方程;节点Three有有功修正方程和电压修正方程;节点Four有有功修正方程,无功修正方程;节点Five有有功修正方程,无功修正方程;
由此可知节点Two,节点Four,节点Five为PQ节点,节点Two为PV节点,节点One为平衡节点。
15.分析6-9各节点电压,如果不满足要求,采用相应措施?
电力系统潮流分析总体仿真图如下图所示,
由上面分析知道了节点One为平衡节点,则以平衡节点的标幺值为基准,为了满足电压质量,其余节点的标幺值均在其标幺值的5%左右,即在0.95 ~ 1.05之间,从上图可知,只有节点Two的标幺值为0.834不在此范围内,故不满足电压质量,可以采取无功补偿的方法,并联电容器,选择分散电容器,使节点Two 满足电压要求;
并联电容器后的电力系统潮流分析总体仿真图如下图所示,
16.打开13-4,运行原始数据下系统的暂态稳定,导出摇摆曲线?分析系统的
暂态稳定情况?
原始数据下的摇摆曲线如下图所示,
17.在13-4的系统里改变阻尼系数,导出摇摆曲线,分析阻尼系数对系统暂态
稳定的影响?
更改系统里的阻尼参数如下图所示,
更改后的摇摆曲线如下图所示,
从上图分析可知,系统的阻尼越大系统达到暂态稳定的时间越短。
18.改变13-4系统的故障切除时间,分析它对系统暂态稳定的影响?
更改系统的故障切除时间的参数如下图所示,
更改系统的故障切除时间后,摇摆曲线如下图所示,
由上图可知,系统的故障切除时间越大,系统越难以恢复到暂态稳定,即系统的切除故障时间越短,系统越容易恢复暂态稳定,系统的暂态稳定性越好。
备注:每一步都有对应的图形显示。