电力系统稳定控制
电力系统稳定性分析与控制

电力系统稳定性分析与控制随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求不断增加。
为了保障电力系统的稳定运转,需要对电力系统进行稳定性分析与控制。
电力系统稳定性分析是指对电力系统内部的动态行为进行研究,了解电力系统在外部扰动下的响应情况。
电力系统的稳定性可以分为三类:电压稳定性、频率稳定性和暂态稳定性。
电压稳定性是指电力系统中的电压波动是否能够保持在合理的范围内,以保障电力设备的正常运转。
频率稳定性是指电力系统中的频率波动是否能够保持在合理的范围内,以保障电力设备的同步运转。
暂态稳定性是指电力系统在短时间内承受外部扰动后,是否能够恢复到原始状态。
电力系统的稳定性控制是指在电力系统发生外部扰动时,通过一系列控制策略对电力系统进行稳定性控制,以保障电力系统的正常运转。
电力系统的稳定性控制方法有很多,例如:风力发电、光伏发电、调节性负载等。
风力发电是指利用风能发电,与其他能源相比具有稳定性差的缺点。
在电力系统稳定性分析时,需要进行风电功率曲线拟合、与台网模型耦合等步骤,以评估风电并考虑风电与电网的协调控制。
光伏发电是指利用太阳能发电,与其他能源相比具有不受季节、时间影响的优势。
在电力系统稳定性分析时,需要考虑光伏发电的平均日出日落动态特性、失配电流的影响、多分布式光伏发电的协调等问题。
调节性负载是指可以适当调节负载容量的家庭电器等负载。
在电力系统稳定性分析时,需要考虑调节性负载的响应时间、对电网的影响等因素。
总之,电力系统稳定性分析与控制是电力行业的重要课题,可以通过优化电力设备、调节电力负载等方法来保障电力系统的稳定运转。
在未来,随着科技的发展,我们还需要不断探索各种稳定性控制方法,以适应电力需求的不断增长。
电力系统的稳定性分析与控制

电力系统的稳定性分析与控制一、前言电力系统稳定性分析与控制是电力工程学科发展的重要方向之一,它关乎整个电网的可靠性和稳定性,是电网运行的重要保障。
本文将结合实际案例,通过对电力系统的稳定性分析和控制措施的介绍,详细阐述电力系统的稳定性分析与控制的基本原理、方法和技术。
二、电力系统的稳定性分析电力系统稳定性分析,简单来说就是通过掌握电力系统内部各个电源和负载之间的相互作用关系,以及系统中可能存在的各种不稳定因素,从而分析和评估电力系统在外部扰动下的稳定性。
1. 电力系统的稳定性分类根据稳定性程度的不同,电力系统的稳定性可分为静态稳定和动态稳定两种。
(1)静态稳定:指电力系统在负荷发生变化或电网中某一部分发生打开、停电、短路等故障情况时,系统仍能保持相对稳定的电压和频率水平,在短时间内不会发生瓦解,从而保证系统的连续供电。
(2)动态稳定:指电力系统在受到较大外部扰动时,如遭受雷击、拉闸、短路等等,能够更好地适应外部扰动,从而尽可能地减少系统内部各个电源和负载之间的相互作用关系的失衡现象,保持系统的稳定运行。
2. 稳定性指标电力系统的稳定性指标主要包括:稳态电压稳定性指标、稳态功率稳定性指标、短时稳定性指标和转子动态稳定性指标,其中尤为重要的是电压和频率的稳定性指标,掌握稳态电压和稳态功率之间的关系,是评估电力系统稳定性的关键。
3. 稳定性分析方法电力系统的稳定性分析方法主要有四种:直接分析法、等值法、模拟法和试验法。
(1)直接分析法:通过对电力系统的各组分及其运行状态等进行直接分析和推导,来获得系统的稳定性分析结果。
其优点是较为简单,缺点就是适用范围有限,不能处理大型复杂系统的稳定性问题。
(2)等值法:将电力系统变压器、传输线等组成部分抽象成等效电路,进行简化和近似求解,得到系统的稳定性分析结果。
等值法具有计算简单、速度快等优点。
其不足之处在于等效电路的精度较低,对于高精度的稳定性分析无法满足要求。
电力系统的稳定性分析和控制

电力系统的稳定性分析和控制现代工业化社会对电力的需求越来越大,因此电力系统的稳定性成为了重要的研究话题。
电力系统稳定性的研究旨在确保电力系统的安全可靠地运行,在如此多变的能源市场中,实现经济和环境的平衡。
本文将从电力系统的稳定性原理、基本方程式和控制策略三个方面进行探讨。
一、电力系统的稳定性原理电力系统的稳定性主要涉及两个方面:静态稳定性和动态稳定性。
静态稳定性表现为电力系统稳态运行下保持电压、频率和功率的恒定和平衡。
而动态稳定性则表现为电力系统在外部电力波动或突发故障的情况下恢复平衡和稳定的能力。
稳定性保障了电力系统的正常运行,确保了电力传输和配电系统的安全和可靠性。
二、电力系统的基本方程式电力系统稳定性模型主要由各种方程式组成,其中最基本的是潮流方程。
它描述了电力工程瞬间的负载和供应的平衡状态。
另一方面,动态稳定性方程描述了电力系统中短路故障的传导路径,并解释了该故障对系统的影响。
最后,控制方程式控制系统如何响应外部干扰和故障,保证系统能够继续运行。
三、电力系统的控制策略电力系统稳定性的控制策略不仅关注实现电力系统的静态和动态稳定性,还对最大化发电效率和微调电力传输路径进行优化。
这些控制策略包括频率控制、电压控制、功率控制、并联技术和曲线控制。
其中,频率控制和电压控制是最基本的控制策略,它们对于保持电力系统的稳定性至关重要。
功率控制则是一个针对电力流分配的控制策略,它通过优化电力流路径,使体积达到最小化,从而提高电力传输的效率。
总之,电力系统的稳定性是保障电力系统安全可靠、优化经济目标和保护环境的基础。
在电力市场及能源资源变化万千的环境下,保持电力系统的稳定性是电力行业研究和实践中至关重要的议题。
我们需要持续改进电力系统的稳定性分析和预测,以及开发和优化控制策略,以应对未来的挑战和需求。
电力系统稳定性分析与控制

电力系统稳定性分析与控制一、概述电力系统稳定性是指电力系统在受到外界干扰或内部失衡时,能够保持稳定运行的能力。
其中,外界干扰包括电网负荷变化、电力线路故障等,内部失衡包括电力系统动态平衡失调等。
为了保障电力系统的稳定运行,需要进行稳定性分析与控制。
二、电力系统稳定性分析1.基础原理电力系统稳定性分析的基础原理主要包括功角稳定性和电压稳定性。
功角稳定性是指电机运转时,电动力学系数的改变导致系统转速发生变化,进而影响电网频率的变化。
电压稳定性是指电力系统唯一的静态稳定性指标,它衡量设备电压偏差变化对电网频率的影响。
2.稳定性分析方法电力系统稳定性分析方法主要包括暂态稳定分析和动态稳定分析。
暂态稳定分析是指电力系统发生故障后的瞬间响应,动态稳定分析是指电力系统在稳态下的小扰动响应。
其中,暂态稳定分析主要关注电力系统的稳定性和安全性,动态稳定分析主要关注电力系统的效率和经济性。
三、电力系统稳定性控制1.控制方法电力系统稳定性控制方法主要包括传统控制和现代控制。
传统控制方法主要包括功率控制和电压控制,其中功率控制主要通过调节发电机励磁,控制发电机输出功率,从而控制电网频率;电压控制主要通过调节发电机励磁,控制发电机输出电压,从而控制电网电压。
现代控制方法主要包括柔性直流传输和降低风、光电发电的不确定性控制。
2.控制策略电力系统稳定性控制策略主要包括直接控制和间接控制。
直接控制和间接控制的区别主要在于控制信号是否来自系统输出的信息,其中直接控制的控制信号直接来自系统输出的信息,间接控制的控制信号需要经过一些处理才能产生。
在实际应用中,直接控制和间接控制可以结合使用,从而使控制系统更加稳定。
四、电力系统稳定性控制案例以2018年香港地铁停电为例,该事件是由于轨道供电系统失控导致的。
当时,轨道供电系统接通过程中电流波动导致电网频率失控,从而引起了电力系统故障。
为了保证电力系统的稳定运行,必须对电力系统进行稳定性分析和控制,在发现电力系统故障和异常情况时,要及时采取控制措施,确保电力系统稳定运行。
电力系统的稳定性分析与控制

电力系统的稳定性分析与控制一、引言电力系统是一个复杂的工程系统,由发电厂、输电网和用户构成,承担着将电能从发电厂输送到用户的任务。
然而,电力系统在运行过程中会面临各种稳定性问题,如电压稳定、频率稳定等。
因此,进行电力系统的稳定性分析与控制是确保电力系统稳定运行的关键。
二、电力系统稳定性分析1. 直流稳定性分析直流稳定性是指电力系统在小扰动下保持稳定的能力。
直流稳定性分析通常采用潮流分析和稳定性裕度分析等方法,通过对各种外界扰动的响应进行分析,判断系统的稳定性。
2. 暂态稳定性分析暂态稳定性是指电力系统在大扰动下恢复到稳态的能力。
暂态稳定性分析主要通过考虑系统的动态特性,模拟系统在发生突发故障后的状态演化过程,评估系统的恢复能力。
3. 频率稳定性分析频率稳定性是指电力系统在负荷波动或发电机出力变动等扰动下,保持频率稳定的能力。
频率稳定性分析主要通过考虑负荷-发电机动态平衡关系,研究系统内外力量的平衡情况,判断系统的频率稳定性。
三、电力系统稳定性控制1. 感应控制感应控制是一种基于传感器的反馈控制方法,通过实时监测电力系统的状态参数,根据预定的控制策略,及时调整系统的运行状态,以维持系统的稳定性。
感应控制可以应用于各个层次,如发电机控制、输电线路控制等。
2. 智能控制智能控制是一种基于人工智能技术的控制方法,通过分析电力系统的大量数据,构建系统的模型,并利用智能算法进行控制决策。
智能控制能够自动学习和优化控制策略,提高系统的响应速度和控制精度。
3. 前馈控制前馈控制是一种预先根据系统特性设计的控制方法,通过在系统中引入控制信号,改变系统的输入,从而达到控制系统的稳定性。
前馈控制可以通过增加补偿装置、改变发电机出力等方式实现。
四、电力系统稳定性分析与控制的挑战与进展1. 挑战电力系统稳定性分析与控制面临着数据海量、复杂性高等挑战。
此外,电力系统的分布式发电和新能源接入等新技术也给稳定性分析与控制带来了新的挑战。
电力系统安全稳定控制技术

电力系统安全稳定控制技术哎呦,大家好!今天我要给大家讲解一下电力系统安全稳定控制技术。
相信大家都有过停电的经历,那滋味儿真是让人抓狂。
所以,电力系统的稳定控制可是非常重要的,它直接关系到我们的生产和生活。
我们来了解一下电力系统的稳定控制。
电力系统的稳定控制主要包括两个方面:一是电力系统的静态稳定,二是电力系统的暂态稳定。
静态稳定是指电力系统在受到小干扰后,能够自行恢复到原来的稳定状态。
而暂态稳定是指电力系统在受到大干扰后,能够迅速恢复到新的稳定状态。
是继电保护。
继电保护是电力系统安全稳定控制的第一道防线。
它通过检测电力系统中的异常电流、电压等信号,及时判断出故障,并迅速切断故障部分,以减小故障对整个电力系统的影响。
是自动重合闸。
自动重合闸是一种在电力系统发生短时故障时,能够自动切断故障部分,并在故障消除后自动合闸的技术。
这样,就可以减小故障对电力系统的影响,确保电力系统的稳定运行。
再来是低频减载。
低频减载是一种在电力系统出现频率下降时,自动切除部分负荷,以保证电力系统的频率稳定。
这个技术可以有效地防止电力系统出现频率崩溃,确保电力系统的稳定运行。
还有发电机励磁控制、电力系统安全稳定控制装置等。
这些技术和装置都可以有效地提高电力系统的稳定性,保证电力系统的安全运行。
讲到这里,相信大家已经对电力系统安全稳定控制技术有了一定的了解。
不过,我要告诉大家的是,这项技术并不是一成不变的,它也在不断地发展和完善。
随着科技的进步,相信未来会有更多的先进技术应用到电力系统的稳定控制中,让我们的生活更加美好。
电力系统安全稳定控制技术是一项非常重要的技术,它直接关系到我们的生产和生活。
希望大家能够重视这项技术,支持相关的研究和发展,让我们的电力系统更加稳定,我们的生活更加美好!好了,今天的讲解就到这里,如果大家还有其他问题,欢迎随时提问。
我们下期再见!嘿,朋友们!我们刚才聊了电力系统安全稳定控制技术的一些基本内容,现在我们继续深入了解一下。
电力系统的稳定与控制
电力系统的稳定与控制1. 引言电力系统是现代社会不可或缺的根底设施,它提供了人们日常生活和工业生产所需的电能。
然而,随着电力网络规模的扩大和复杂性的增加,电力系统中的稳定性和控制问题变得越来越重要。
本文将介绍电力系统的稳定性问题以及如何进行合理有效的控制。
2. 电力系统的稳定性问题2.1 动态稳定性电力系统的动态稳定性是指系统在发生外部扰动时,能够保持稳定运行的能力。
这种外部扰动可能来自于供电侧或负荷侧,如发电机停机、线路短路等。
动态稳定性问题的解决涉及到对电力系统中各个元件的动态响应进行建模和分析,以保证系统的平安稳定运行。
2.2 静态稳定性电力系统的静态稳定性是指系统在各种工作状态下都能够恢复稳定的能力。
静态稳定性问题一般涉及到功率平衡、电压稳定等问题。
在电力系统中,任何工作状态下的功率平衡都是必须满足的根本条件,否那么系统将无法正常运行。
3. 电力系统的控制方法3.1 自动发电控制自动发电控制是通过控制发电机的输出功率和频率来实现电力系统的稳定运行。
通过对发电机励磁、调压器等设备的调节,可以使得系统中的电压和频率维持在适宜的范围内。
3.2 负荷平衡控制负荷平衡控制是指在电力系统中通过合理调整负荷的分布,使得系统中各个母线的负荷均衡。
这可以通过智能化的负荷调度系统来实现,根据负荷响应和电力需求进行负荷的调整和分配。
3.3 潮流控制潮流控制是指通过调整电力系统中各个元件〔如变压器、线路等〕的参数来控制电力流向,以实现电压和功率的平衡。
潮流控制一般使用潮流计算方法进行分析,根据各个元件的参数和电力流动方向,对系统进行优化控制。
3.4 电压稳定控制电压稳定控制是指通过调整发电机的励磁方式和电网的补偿机制,使得系统中的电压维持在适宜的范围内。
电压稳定控制一般通过对系统的电压质量进行监测和调节,保证系统运行的平安稳定性。
4. 电力系统的稳定与控制技术的开展趋势随着电力系统规模的扩大和电力需求的增加,电力系统的稳定与控制技术也在不断开展。
电力系统稳定与控制
电力系统稳定与控制电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为人们的生活和工业生产提供了稳定可靠的电力供应。
然而,随着电力需求的不断增长和能源结构的变化,电力系统的稳定性和控制成为了一个重要的挑战。
本文将探讨电力系统稳定与控制的相关问题。
一、电力系统稳定性的重要性电力系统稳定性是指系统在受到扰动后,能够在一定时间内恢复到稳定运行的能力。
稳定性问题的存在可能导致系统崩溃,引发大范围的停电事故,给社会带来巨大的经济损失和生活困扰。
因此,保持电力系统的稳定性是保障电力供应可靠性的关键。
二、电力系统稳定性的影响因素电力系统稳定性受到多种因素的影响,包括负荷变化、电力设备故障、电网接入新能源等。
其中,负荷变化是电力系统最主要的稳定性影响因素之一。
负荷的突然增加或减少会导致电力系统频率的变化,进而影响系统的稳定性。
此外,电力设备故障也是电力系统稳定性的重要影响因素。
当发电机、变压器等设备发生故障时,可能会引发电力系统的不稳定。
三、电力系统稳定性分析与评估为了保障电力系统的稳定运行,工程师们需要进行稳定性分析与评估。
稳定性分析主要通过模拟电力系统的动态响应,来评估系统在扰动后的稳定性能。
常用的稳定性分析方法包括暂态稳定分析和小扰动稳定分析。
暂态稳定分析主要研究系统在大幅度扰动下的稳定性,而小扰动稳定分析则关注系统在小幅度扰动下的稳定性。
四、电力系统稳定性控制技术为了提高电力系统的稳定性,工程师们采用了多种控制技术。
其中,最常用的控制技术包括发电机励磁控制、无功补偿控制和电力系统调度控制等。
发电机励磁控制通过调整发电机的励磁电流,控制发电机的输出电压和无功功率,以提高系统的稳定性。
无功补偿控制则通过调节无功功率的输出,来改善电力系统的电压稳定性。
电力系统调度控制则通过合理安排电力系统的发电机组和负荷,以及调整输电线路的功率分配,来维持系统的稳定运行。
五、电力系统稳定性的挑战与前景随着可再生能源的快速发展和电力市场的改革,电力系统的稳定性面临着新的挑战。
电力系统的稳定性分析与控制
电力系统的稳定性分析与控制1. 引言- 研究背景- 研究目的和意义- 研究内容概述2. 电力系统稳定性的基本概念和原理- 电力系统稳定性的定义- 稳定性分类:动态稳定性和静态稳定性- 稳定性评估指标:相角稳定性和电压稳定性- 稳定性分析基础:功率-相角曲线、能量函数和动态模型3. 电力系统稳定性的分析方法- 稳定性分析的基本步骤- 线性稳定性分析方法:小扰动稳定性、特征根法和势能法- 非线性稳定性分析方法:转移能量分析、稳定极限分析和暂态过程分析4. 电力系统稳定性的影响因素和挑战- 负荷增长和电力需求变化- 可再生能源的大规模接入- 大规模跨区域互联输电- 电力系统复杂性和耦合效应5. 电力系统稳定性的控制策略- 传统稳定性控制策略:自动发电控制、励磁控制、无功补偿和负荷调节 - 现代稳定性控制策略:系统级控制、多机协调控制和智能控制技术- 新兴稳定性控制策略:基于数据驱动的控制和混合稳定性控制6. 电力系统稳定性的案例分析- 基于小扰动稳定性分析的电力系统稳定性评估案例- 基于转移能量分析的稳定极限分析案例- 基于暂态过程分析的电力系统失稳案例7. 电力系统稳定性的未来发展方向- 基于大数据和的稳定性分析和控制方法- 新能源与储能技术在稳定性优化中的应用- 高效稳定性评估和控制算法的研究- 电力系统稳定性与可持续发展的融合8. 结论- 对电力系统稳定性分析与控制的总结- 对未来研究方向和发展趋势的展望备注:以上是一个大致的框架,实际写作时可以根据自己的研究内容和重点进行适当调整和扩展,同时按照逻辑顺序组织,确保每个章节的内容完整和充实。
电力系统的稳定性与控制
电力系统的稳定性与控制第一章:简介电力系统是当今现代工业以及生活中不可或缺的组成部分。
然而,这个系统存在着一个严重的问题:电力系统的稳定性与控制。
电力系统的稳定性与控制是指电力系统在扰动或停电的情况下保持安全运行的能力。
任何时候,电力系统的失控都可能导致可怕的后果。
这篇文章旨在涵盖电力系统的稳定性与控制的各个方面。
第二章:电力系统的结构与稳定性电力系统由发电机、输电线路、变压器、变电站、配电网和负载组成。
电力系统的稳定性决定了它能否承受外部扰动并保持正常运行。
电力系统的稳定性分为静态稳定性和动态稳定性。
静态稳定性是指电力系统在平稳状态下的稳定性,而动态稳定性则是指电力系统在扰动情况下的稳定性。
电力系统的稳定性与控制是一个协同作用的过程,控制系统必须能够及时地检测并处理电力系统的故障。
第三章:电力系统的扰动和稳定性的原理电力系统的稳定性通常取决于电力系统内的传输过程,例如电压、电流、功率等。
这些传输过程的扰动可能会导致电力系统发生不稳定现象。
电力系统的稳定性受到许多因素的影响,例如发电机机械转子运动的稳定性,电力系统中负载变化的稳定性,以及电力系统内各种现象中的电气安全问题。
第四章:电力系统的控制方式现代电力系统通常使用不同的控制方式来处理电力系统的稳定性和过载保护。
这些控制方式分为传统控制方法和现代控制方法。
传统控制方法包括电力系统输入输出反馈控制和PID(比例,积分和微分)控制。
这些控制方法被广泛使用,但它们有时会产生响应速度慢和不稳定的问题。
现代控制方法包括了人工智能(AI)控制和模型预测控制(MPC)。
人工智能控制使用机器学习算法来学习电力系统中的不稳定事件,并通过适当的控制机制来解决任何形式的不稳定性。
而模型预测控制使用模型来预测电力系统未来的状态并进行适当的控制。
第五章:电力系统的未来电力系统是一个一直在发展的领域。
从传统的机械控制到现代化的智能控制,电力系统的发展一直在砥砺前行。
目前,随着可再生能源的广泛应用,电力系统稳定性与控制的重要性变得更加突出。
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1 电网PSS试验情况
2 看法
为本词条添加视频和组图相关影像 电力系统稳定控制(pps)就是为抑制低频振荡而研究的一种附加励磁控制技术。它在励磁电压调节器中,引入领先于轴速度的附加信号,产生一个正阻尼转矩,去克服原励磁电压调节器中产生的负阻尼转矩作用。用于提高电力系统阻尼、解决低频振荡问题,是提高电力系统动态稳定性的重要措施之一。它抽取与此振荡有关的信号,如发电机有功功率、转速或频率,加以处理,产生的附加信号加到励磁调节器中,使发电机产生阻尼低频振荡的附加力矩。 电力系统稳定控制 - 电网PSS试验情况 1.励磁控制系统滞后特性的测量 励磁控制系统滞后特性即无补偿频率特性。因励磁控制系统滞后特性的存在,加到励磁调节器的附加信号经滞后才能产生附加力矩。测量励磁控制系统滞后特性,应测量附加力矩对PSS迭加点的滞后角度。由于附加力矩无法测量,实际上是测量机端电压对PSS迭加点的滞后角度。因为在发电机高功率因数运行时,机端电压对PSS迭加点的滞后角度近似等于附加力矩对PSS迭加点的滞后角度。 由试验可见: (1)励磁控制系统滞后特性基本分为两种:自并励系统(约-40°~90°):励磁机励磁系统(约-40°~-150°)。 (2)同一频率角度范围,表示同一发电机励磁系统在不同的系统工况和发电机工况下有不同的滞后角度,从几度到十几度,其中也包含了测量误差。 (3)温州电厂与台州电厂虽采用同一励磁控制系统,因转子电压反馈和调节器放大倍数不同,励磁系统滞后特性发生明显变化。 (4)励磁调节器的PSS迭加点位置不同,励磁控制系统滞后特性也不同。 2.有补偿频率特性的测量 有补偿频率特性,由无补偿频率特性与PSS单元相频特性相加得到,用来反映经PSS相位补偿后的附加力矩相位。DL/T650-1998《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》提山,有补偿频率特性在该电力系统低频振荡区内要满足-80°~-135°的要求,此角度以机械功率方向为零度。根据试验的方便情况,可采用两种方法:(1)断开PSS信号输入端,在PSS输入端加噪声信号,测量机端电压相对PSS输入信号的相角:(2)PSS环节的相角加上励磁控制系统滞后相角。 由试验可见: (1)通过调整PSS参数,可以使有补偿频率特性在较宽的频率范围内满足要求。 (2)ALSTHOM机组PSS低频段相位补偿特性未能满足要求。 (3)北仑电厂1号机PSS在小于0.4Hz范围增大隔直环节时间常数,使之低频段有良好的相位补偿特性,而且提升放大倍数(0.2Hz处提高1.76倍)。 3.PSS放大倍数和输出限幅 PSS放大倍数都以标幺值表示。输入值按PSS信号是哪一种,取机组额定有功功率、额定转速或额定频率为基值。输出值以PSS迭加点额定机端电压为基值。当PSS迭加点与电压迭加点不一致时,要按低频振荡频率下的环节放大倍数折算额定机端电压值。因PSS中的超前滞后环节影响放大倍数,本文以1Hz下的放大倍数进行比较. 4.PSS开环频率特性 开环频率特性用于测量增益裕量及相角裕量,判断闭环控制系统的稳定性,判断PSS放大倍数是否适当。可在PSS输入端或PSS输出端解开闭环进行测量。由表5可见,除台州电厂7、8号机和北仑电厂2号机以外,开环频率特性的增益裕量及相角裕量均符合DL/T650-1998标准的要求,增益裕量大于6dB、相角裕量大于40°。 5.负载电压给定阶跃响应 负载电压给定阶跃响应作为为验证试验项目,可以直接观察PSS投入引起地区内与本机有关振荡模式阻尼比的提高,从表6中可见振荡频率均在1.18Hz以上。阶跃响应不能检验区域间与本机有关振荡模式阻尼比的提高。试验结果表明,以上机组PSS的作用均有效。有的机组对负载电压阶跃反映迟钝,以至难以测量,这可能是调节器的一些环节滤去了阶跃信号中的高频分量,也可能是在试验工况下系统组尼比较大。 电力系统稳定控制 - 看法 1、关于相位补偿的频率范闹 DL/T650-1998《大型汽轮发机自并励静止励磁系统技术条仆》提出了PSS应满足该机各振荡模式下的相位补偿要求,其振荡频率一般在0.2Hz~2.0Hz范围内。相位补偿可按分析计算得出该系统振荡模式的实际频率范围设计,也可按0.2Hz~2.0Hz频率范围设计。后者因频带宽,不易在全范围满足要求,如果有一定的经验,也可以经初步分析后进行现场试验整定。以上所列浙江电网PSS整定I作均为不依靠系统计算分析,仅由现场试验整定。除ALSTHOM机组PSS因没有可调整点无法扩大相位补偿的频率范围之外,其它机组在0.5Hz~1.6Hz内满足-60°~-135°有补偿频率特性的要求。这里要指出,在DL/T650—1998发布之前,采用有补偿频率特性-60°~-135°的要求:DL/T650-1998提出了有补偿频率特性-80°~-135°的要求。 ALSTHOM机组PSS的相位补偿仅满足0.75Hz以上低频振荡范围的要求。其原因是PSS仅设计一个隔直环节,没有超前滞后环节。建议:(1)对电力系统进行小干扰稳定性分析后,判断ALSTHOM机组PSS是否需要重新设计 (2)应在供货前提供励磁系统数学模型参数,得到确认后再发货。 现场试验整定的条件为,励磁调节器可以进行励磁系统滞后特性的测量,即可以在PSS迭加点加入测量川的噪声信号。但有些微机励磁调节器做不到。对此,DL/T650-1998柄;准中明确要求,励磁调节器应具备测量励磁控制系统滞后特性的功能。将PSS计算分析得到不同运行方式利事故状况下的励磁系统滞后特性,结合现场试验实测励磁系统滞后特性,从而合理而准确地整定PSS参数。 2、关于振荡模式的分析 通过振荡模式的分析,了解各振荡模式的振频和阻尼比。 PSS首先应保证在大小运行方式下阻尼比均满足要求。于是要分析无PSS时大小运行方式下的阻尼比,确定必须投入PSS的电厂和机组。电力系统故障以后阻尼往往被削弱,所以要进行故障预测和故障后动态稳定性分析,以判断在故障情况FPSS是否仍可为系统动态稳定提供足够的正阻尼。如存在问题,需进行进一步研究。各振荡模式的振频应包括在PSS频带范围内。由于振荡模式分析需要电力系统和励磁系统的参数,需要运行状态和分析经验的积累,建议在开展分析工作的同时,不失时机地通过现场试验将大型汽轮发电机组PSS投入运”。通过投入试验来验证和改进分析工作,用计算分析来指导和简化PSS投入试验。 3、关于PSS放人倍数 PSS放大倍数可按临界放大倍数的1/3~1/5整定。浙江电网PSS试验均采用测量开环频率特性稳定裕量的方法测量调整PSS放大倍数。其原因有三个:一是测量开环频率特性稳定裕量采用加白噪声到励磁系统的方法,试验简单,且对发电机的扰动较小,试验安全:二二是有的装置PSS放大倍数调整困难,临界放大倍数不易达到:三是有的装置PSS放大倍数做死了,没法调整。在已进行的9处PSS试验中,只有台州电厂7、8号机ALSTHOM机组的增益裕量和相角裕量都小于标准规定值,说明采用测量开环频率特性稳定裕量的方法来测量调整PSS放大倍数是可行的。台州电厂7、8号机ALSTHOM机组的增益裕量和相角裕量小于标准规定值,但是其PSS放大倍数却只有0.27和0.48,在9台机的PSS放大倍数中偏小。北仑电厂1号机PSS计入PSS迭加点到励磁电压的放大倍数后,从PSS信号输入点到励磁电压的总放大倍数看,与稳定裕量的关系是明确的.台州电厂7、8号机和北仑电厂2号机总放大倍数人于其它机组一倍以上,它们的稳定裕量明显低于其它机组。台州电厂5号机组和温州电厂1、2号机组有着相近的总放大倍数,但是它们的稳定裕量有差别,这说明放大倍数与机组在系统中的位置有关,放大倍数需要由试验或计算的稳定裕量来决定。 对一些原动机稳定性不是很好、平时有功功率就有波动的机组,若PSS仅采用有功功率信号,会增加机组有功功率的波动。因为仅采用有功功率信号的PSS有反调作用。对此,首先应减小原动机的扰动,其次PSS取较小的放大倍数。 4.关于PSS输出限幅 放大倍数大,PSS输出就容易限幅。比如取有功功率为信号的PSS放大倍数为1,输出限幅为5%,当有功功率波动大于5%就限幅,即使有功功率波动人到无穷,PSS输出只使基波幅值增加到5%的1.27倍。一般认为,PSS输出限幅可以按5%~10%考虑。 不同的振荡模式和强度对系统的破坏是不同的。故障发生可能伴随几种振荡模式,限幅是不加区别的削弱PSS信号对各种振荡模式的控制。智能式的PSS有可能判别严重后果的振荡模式并加大对其的控制力度。 5.核实振荡模式分析结果可以通过励磁系统加入阶跃信号给系统一个激励,分析该响应,得到与本机有关的振荡模式,从而核实振荡模式计算分析结果。 6.制订PSS整定计算规范和现场试验大纲 上述问题涉及PSS计算分析研究。浙江省电力试验研究所早年进行过振荡模式的分析(小干扰稳定性分析)和PSS参数设计,但未与PSS现场投运结合起来。希望滚动地进行振荡模式的分析,相应制订协调一致的PSS整定计算规范和现场试验大纲。1999年6月全国电力系统励磁研讨会也提出了这个要求。
电气专业整套启动调试方案 作者:未知 文章来源:未知 点击数: 1415 更新时间:2007年12月01日 我要评论(0) 内容预览
电气专业整套启动调试方案
四川电力试验研究院 2005年3月