(完整版)电力系统静态稳定性
9 电力系统静态稳定性
9. 1 习题
1)什么是电力系统稳定性?如何分类?
2)发电机转子d轴之间的相对空间角度与发电机电势之间的相对角度是什么关系?这角度的名称是什么?
3)发电机转子运动方程表示的是什么量与什么量的关系?该方程有几种表示形式?写出时间用秒、角度用弧、速度用弧/秒、功率偏差P用标幺值表示,及时间、角度用弧,速度、功率偏差P用标幺值表示的转子转动方程。
4)发电机惯性时间常数的的物理意义是什么?如何计算?
5)什么是发电机的功角特性?以Eq表示的凸极机和隐极机功角特性是否相同?以Eq'表示的凸极机和隐极机功角特性是否相同?如何用简化方法表示功角特性?
6)多机系统功角特性是否可表示两机系统的功角特性?是否能表示成单机对无限大系统的功角特性?
7)什么是异步电动机的转差?异步电动机的转矩和转差有何关系?什么是异步电动机的临界转差?
8)什么是电力系统的负荷电压静特性?
9)具有副励磁机的直流励磁机励磁系统各部分的功用是什么?励磁系统的方程由几部分方程组成?
10)正常运行时发电机转子受什么转矩作用?转速是多少?功率偏差P
是多少?出现正功率偏差转子如何转?出现负功率偏差转子如何转?
11)为什么稳定运行点一定是功角特性曲线和机械功率PT直线相交点?
12)发电机额定功率PN,输入机械功率PT,功率极限PEqmax是什么关系?
13)什么是电力系统静态稳定性?电力系统静态稳定的实用判据是什么?
14)为什么要有统静态稳定储备?静态稳定储备的多少如何衡量?正常运行时应当留多少储备?
15)已知单机无限大供电系统的系统母线电压、发电机送到系统的功率P+jQ、发电机到系统的总电抗X。试说明如何计算空载发电机电势、功率极限、静态稳定储备系? 16)试说明小干扰法的实质是什么?小干扰法分析静态稳定的步骤是什么?
17)特征方程的根含有只是正实部、正实部的复数各发生什么性质的失步?
18)劳斯准则判定系统静态稳定的充分、必要条件是什么?
19)励磁调节系统为什么能提高系统静态稳定性?
20)提高电力系统静态稳定性的措施有那些?为什么这些措施能提高电力系统静态稳定性?
21)按Eq恒定和按发电机电压UG恒定调节励磁哪一种对提高静态稳定更有利。为什么?
22)简单电力系统如下图9-1所示,
P 0
G S
T1 L T2
U 0
图9-1 习题9-22系统
各元件参数是:发电机G为PN=300MW,cos.N085,UN=10.5kV,Xd=1.0,Xq=0.6,X’d=0.25,X2=0.2,TJN=8s;变压器参数:T1, SN=360MVA,Uk(%)=14,额定电压10.5/242kV;T2,SN=360MVA,Uk(%)=14,额定电压10.5/242kV;线路长L=250km,X1=014./km,系统输送功率P0=250MW,cos0=0.95,末端电压U0=115kV。
分别计算EqEqEU不变时的有功功角特性和功率极限。
23)如上题图的系统,发电机为隐极机Xd=Xq=1.7,试比较下列四种情况下的
功角特性和功率极限。①仅考虑电力系统的电抗,②计及电力线路的电阻,r10017./km;③不计电力线路的电阻,但在T1变压器高压母线并联接入1000Ω电阻;④不计电力线路的电阻,但在T1变压器高压母线并联接入500Ω电阻。
24)隐极机单机无限大供电系统,系统母线电压Us1,运行在额定情况,
PN1,cos.N085,元件参数Xd10.,Xe01.,求功率极限,处始运行功角和静态稳定储备。
25)一台隐极机经变压器和线路向系统送电,隐极机Xd=Xq=1.1,Xd'023.
Xd"012.,Xq"015.试求; ①XXTl03.,发电机运行在额定功率,额定电压,额定cos.N08时初始功角;
②若Eq保持不变,求在①的条件下功率极限;
③若Eq保持不变,求在①的条件下功率极限;
④如②的条件,XXTl05.,求静态稳定储备系数;
⑤如③的条件,XXTl05.,求静态稳定储备系数。
26)简单系统如下图9-2以知参数为Xd=1.5,Eq107.,US =1.0,TJ=15s
①不计阻尼功率影响,用小干扰法分析系统在0为0º,60º,90º,100º时的静态稳定性,求上述0下系统的振荡频率和周期。②当阻尼系数D=60时,分析系统在0为0º,60º,90º,100º时的静态稳定性,求上述0下系统的振荡频率和周期。
P cosφ
Xd‘ US
图9-2 习题9-26图
9. 2 习题解答
22)基准值:SB250MVA,UB.110115KV
电压及电势:
UG=1.2889, EQ=1.6461, Eq=2.1055, Eg’=1.457, E’ =1.4693
功角特性:
PUG1288905309112889105306110021..sin[sin(.(..sin)]
PEq14229011662.sin.sin
PqE18967019652.sin.sin
PE19129.sin
功率极限:
PU.maxG24278.
第18章电力系统静态稳定性
第18章电力系统静态稳定性
电力系统分析II 华科电气
CH18 电力系统静态稳定性 运动稳定性的基本概念和小扰动法原理
Lyapunov运动稳定性的定义 非线性系统的线性近似稳定判断法
简单电力系统的静态稳定性 自动励磁调节器对静态稳定的影响 考虑自动励磁调节器的系统线性化状态方程
自动励磁调节器对静态稳定性的影响 电力系统静态稳定性与简化计算中的发电机模型处理
电力系统静态稳定实际分析计算的概念
电力系统分析II 华科电气
电力系统静态稳定性―运动稳定性的基本概念和小扰动法原理 未受扰运动与受扰运动 动力学系统常用一组微分方程表示平衡点1 平衡点2
dxi (t ) dX(t) = F t, X(t) fi (t , x1 , x2 ,..., xn ) dt dt 给定不同初值,求解微分方程,可得到不同的运动形式
X(t 0 ) = X0 X(t) 未受扰运动
a a
X(t 0 ) = X0 X(t) 受扰运动
平衡点稳定性问题 X(t 0 ) = X0 X(t) = X0 = Xe , t t 0
dX = 0 F(t, Xe ) = 0 dt X=Xe
未受扰 运动的 稳定性 ,必须 通过受 扰运动 的性质 来判断
受扰运动 a a a
未受扰运动
电力系统分析II 华科电气
电力系统静态稳定性―运动稳定性的基本概念和小扰动法原理
Lyapunov运动稳定性定义 设有动力学系统及其平衡点
定义以平衡点为圆心的球域
dX(t) = F t, X(t) F t, Xe 0 dtX(t 0 ) = X0 X(t),t t 0
X Xe
( xi xei ) 2 c 欧氏范数 i 1
n
S ( ) : X Xe
电力系统静态稳定性分析
——————————————————————————————————————————————— 电力系统静态稳定性分析 青岛理工大学毕业设计(论文) 摘 要 近几年,电力系统的规模日益增大,系统的稳定问题越来越严重地威胁着电网的安全稳定运行,对电力系统的静态稳定分析也成为一个十分重要的问题。 为提高和保证电力系统的稳定运行,本文主要阐述了电力系统静态稳定性的基本概念,对小干扰法的基本原理做了研究,并利用小干扰法对简单的单机电力系统进行了简要的分析。且为了理解调节励磁对电力系统稳定性的影响,本文做了简要要研究,并以单机系统为实例,进行了简单地分析。 本文通过搜集相关资料,整理了保证和提高电力系统静态稳定性的措施。 关键词:电力系统,静态稳定,小干扰分析法 ,励磁调节 I 青岛理工大学毕业设计(论文) ABSTRACT In recent years, the scale of power system is increasing,so system stability problem is increasingly serious threat to the safe and stable operation of power grid,and power system static stability analysis has become a very important problem. In order to improve and ensure the stable operation of electric
——————————————————————————————————————————————— power system, this paper mainly expounds the basic concept of the static stability of power system,using the small disturbance method basic principle to do the research, and the use of small disturbance method for simple stand-alone power system undertook brief analysis. And in order to understand the regulation of excitation effects on the power system stability, this paper makes a brief to research, and single system as an example, undertook simple analysis. In this paper, by collecting relevant information, organize the guarantee and improve the power system static stability measures. Key words power system , static stability, small signal analysis method of excitation regulator II 青岛理工大学毕业设计(论文) 目录 摘 要 ................................................................................................................................I ABSTRACT .....................................................................................................................II 第1章 绪论 .................................................................................................................... 1
电力系统静态稳定解释
电力系统静态稳定解释
一、静态稳定定义
静态稳定是指电力系统在没有任何外界干扰的情况下,依靠自身平衡机制保持正常运行的能力。换句话说,电力系统在静态稳定状态下,能够自我调整并保持供需平衡,不发生持续的电压、频率或相位变化。
二、静态稳定分析
静态稳定分析是评估电力系统静态稳定性的过程,主要关注电力系统在正常运行状态下的平衡和稳定性,分析方法包括时域分析、频域分析和最优控制等。
三、静态稳定评估
静态稳定评估是对电力系统在特定条件下的静态稳定性进行量化评估的过程。评估指标包括电压稳定性、频率稳定性、相位稳定性等。评估方法包括基于模型的评估、基于仿真的评估和混合评估等。
四、静态稳定控制
静态稳定控制是采取措施保持电力系统静态稳定性的过程。控制措施包括无功补偿、负荷控制、发电机调节等。目标是防止系统失稳,确保电力系统的正常运行。
五、静态稳定故障处理
当电力系统发生静态稳定故障时,需要采取适当的措施进行处理。处理措施包括紧急控制、故障隔离、重新配置等。目标是尽快恢复系统的稳定运行,防止故障扩大。
六、静态稳定对电力系统的影响 静态稳定性对电力系统的运行性能和可靠性有着重要影响。稳定的电力系统能够保证电力供应的质量和连续性,避免电压崩溃、频率失常等问题。同时,静态稳定性也直接关系到电力系统的安全和经济运行。
七、静态稳定与动态稳定的关系
静态稳定和动态稳定是电力系统稳定性的两个重要方面。静态稳定主要关注系统在稳态条件下的平衡和稳定性,而动态稳定则关注系统在受到扰动后的恢复和稳定能力。两者相辅相成,共同决定电力系统的整体稳定性。
八、提高静态稳定的措施
提高电力系统静态稳定性的措施包括:加强无功补偿和电压控制,优化电源和负荷的配置,提高设备的可靠性等。此外,采用先进的调度和控制技术,如需求响应、储能技术等,也可以提高电力系统的静态稳定性。
九、静态稳定的监测与保护
为了确保电力系统的静态稳定性,需要采取相应的监测和保护措施。监测方法包括在线监测、离线监测和混合监测等,能够实时获取电力系统的运行状态信息。保护措施包括保护装置的配置和保护策略的制定等,旨在确保电力系统的稳定性和设备的安全运行。
11电力系统静态稳定
第三节小干扰法分析简单电力系统静态稳定
穆钢教授东北电力大学电气工程学院2006年5月21日电力系统暂态分析第七章电力系统静态稳定
2回顾
本章前两节我们已经学过了简单电力系统的静态稳定,和负荷的静态稳定,了解了一些基本概念和定性的分析方法。
虽然定性的方法有助于我们理解问题,但要解决工程问题还是离不开定量的方法。如何定量地分析简单系统的静态稳定性?这就是本节要学习的内容。
3提要
1 问题的提出
2 单机无穷大系统数学模型
3 线性系统的特征值分析方法
4 关于运行点影响的分析
5 计及阻尼作用的稳定分析
6 结语
41.问题的提出
1.1 电力系统的互联
现代电力系统多为互联大系统。在我国,大电网互联仍处于进一步发展的态势中。特别是三峡工程和特高压(交流1000kV,直流±800kV)电网的建设,是全国联网的巨大推动力。
下图表明我国电网互联的状况。
5
三峡远眺
6
7中国电力工业的总体规模
发电装机容量0.473kW(世界平均0.5kW)发电量2156kWh (世界平均2500kWh)年份发电装机容量发电量2000年3.19亿千瓦13685亿千瓦时2004年4.407亿千瓦21870亿千瓦时2005年5.1亿千瓦24713亿千瓦时2006年6.22亿千瓦28344亿千瓦时
2006年人均
81.问题的提出
1.1 电力系统的互联现代电力系统多为互联大系统,电力系统的互联有很多益处。电网互联的效益:1)规模效益;2)错峰(时差)效益;3)水、火互补效益;4)电量(经济电量交换)和容量(功率)效益;5)备用效益(事故、运行、检修);6)提高供电质量,负荷波动(f)相互抵消;
91. 问题的提出
1.1 电力系统的互联电力系统的互联也面临很多挑战。电网互联的挑战:1)需要更高电压等级的主干电网(投资巨大);2)运行方式调控难度加大(交流联网);3)易发生广泛波及式故障(交流联网);4)稳定行为更复杂,通常动态稳定性变差;5)稳定分析和稳定控制设计更复杂;6)电网稳定破坏的影响更大(8.14大停电)。
电力系统静态稳定暂态稳定实验报告
电⼒系统静态稳定暂态稳定实验报告
电⼒系统静态、暂态稳定实验报告
⼀、实验⽬的
1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运⾏状态与运⾏参数的数值变化范围;2.通过实验加深对电⼒系统暂态稳定
内容的理解
3.通过实际操作,从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施
⼆、原理与说明
实验⽤⼀次系统接线图如图1所⽰:
图1. ⼀次系统接线图
实验中采⽤直流电动机来模拟原动机,原动机输出功率的⼤⼩,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统⽤标准⼩
型三相同步发电机来模拟电⼒系统的同步发电机,虽然其参数不能与⼤型发电机相似,但也可以看成是⼀种具有特殊参数的电
⼒系统的发电机。发电机的励磁系统可以⽤外加直流电源通过⼿动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现⾃动调
节。实验台的输电线路是⽤多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满⾜相似条件。“⽆穷⼤”母线就直接⽤实验室的交流电
源,因为它是由实际电⼒系统供电的,因此,它基本上符合“⽆穷⼤”母线的条件。
为了进⾏测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转⼦与系统的相对位
置⾓(功率⾓),在发电机轴上装设了闪光测⾓装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。
电⼒系统静态稳定问题是指电⼒系统受到⼩⼲扰后,各发电机能否不失同步恢复到原来稳定状态的能⼒。在实验中测量单回路
和双回路运⾏时,发电机不同出⼒情况下各节点的电压值,并测出静态稳定极限数值记录在表格中。
电⼒系统暂态稳定问题是指电⼒系统受到较⼤的扰动之后,各发电机能否过渡到新的稳定状态,继续保持同步运⾏的问题。在
各种扰动中以短路故障的扰动最为严重。
正常运⾏时发电机功率特性为:P1=(Eo×Uo)×sinδ1/X1;
短路运⾏时发电机功率特性为:P2=(Eo×Uo)×sinδ2/X2;
故障切除发电机功率特性为:P3=(Eo×Uo)×sinδ3/X3;
对这三个公式进⾏⽐较,我们可以知道决定功率特性发⽣变化与阻抗和功⾓特性有关。⽽系统保持稳定条件是切除故障⾓δc⼩
电力系统静态稳定
第十章 电力系统静态稳定
一 例题
例10-1 如图10-7示出一简单电力系统,并给出了发电机(隐极机)的同步电抗、变压器电抗和线路电抗标幺值(均以发电机额定功率为基准值)。无限大系统母线电压为10°。如果在发电机端电压为1.05时发电机向系统输送功率为0.8,试计算此时系统的静态稳定储备系数。
解 此系统的静稳定极限即对应的功率极限为
qdEXu=11.3qE
下面计算空载电势qE。
(1)计算UG的相角0G
电磁功率表达式为
Ep=0011.05sinsin0.80.3GGGTLUUXX
求得
0G=13.21º
(2)计算电流
(3)计算qE
例10-2 简单系统如图10-10所示,试考察此系统的稳定性.A点所接负荷当电压为1.0时的容量为0.5MVA,功率因数为0.8(参数折算到同一基准值).
图10-10 系统接线图
解 系统等效网络如图10-11所示.
根据已知条件计算参数
A点电压为
221212[()()AQXPXUUUU220.250.50.50.5[(1)()1.12811
二 习题
1. 何为电力系统静态稳定性? 2. 简单电力系统静态稳定的实用判据是什么?
3. 何为电力系统静态稳定储备系数和整步功率因数?
4. 如何用小干扰法分析简单电力系统的静态稳定性?
5. 提高电力系统静态稳定性的措施主要有哪些?
6. 简单电力系统如图10-4所示,各元件参数如下:(1)发电机G,PN=250MW,cosφN=0.85,UN=10.5KV,Xd=1.0Ω,Xq=0.65Ω,Xd’=0.23Ω;(2)变压器T1,SN=300MVA,uk%=15,KT1=10.5/242;(3)变压器T2,SN=300MVA,uk%=15,KT2=220/121。(4)线路,l=250km,UN=220KV,X1=0.42Ω/km;(5)运行初始状态为U0=115KV,P[0]=220 MW,
电力系统静态稳定 2
电力系统静态稳定
引言
电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一。为了保证电力系统的正常运行,静态稳定是一个关键的问题。静态稳定性是指电力系统在受到各种扰动时,能够快速地恢复到稳定工作状态的能力。本文将介绍电力系统静态稳定的概念、影响因素以及常见的静态稳定性分析方法。
电力系统静态稳定概述
电力系统静态稳定是指电力系统在受到外界扰动后,能够在短时间内恢复到稳定状态的能力。扰动可能包括负荷变化、发电机出力变化、电网故障等。静态稳定性主要涉及电力系统的电压稳定与功率稳定。 影响因素
电力系统的静态稳定性受到多个因素的影响。以下是一些主要因素:
1. 发电机参数
发电机参数直接影响了电力系统的稳定性。发电机的励磁电抗、同步电抗和传输电抗等参数决定了发电机在故障或负荷变化时的响应速度和稳定性。
2. 输电线路参数
输电线路的电阻和电抗对电力系统的静态稳定性也起到重要作用。输电线路的电阻和电抗会导致线路电压和功率的损耗,进而影响系统的稳定性。
3. 负荷特性
电力系统中各个负荷的特性也对系统的稳定性产生影响。负荷的动态响应特性决定了系统在负荷突变时的稳定性。 4. 自动稳定控制装置
自动稳定控制装置是控制电力系统稳定性的关键设备。对自动稳定控制装置的设计和调试对静态稳定性的保障至关重要。
静态稳定性分析方法
为了评估电力系统的静态稳定性,常常采用以下几种分析方法:
1. 感应校正法
感应校正法是一种基于牛顿-拉夫逊法的静态稳定性分析方法。此方法适用于小扰动范围内的电力系统分析,通过对系统的状态变量进行微小偏移来计算系统的稳定性。
2. 指数法
指数法是一种大范围扰动下的静态稳定性分析方法。该方法通过定义系统稳定性指数,对系统进行评估。稳定性指数越大,系统的稳定性越强。 3. Lyapunov能量函数法
Lyapunov能量函数法是一种基于能量函数的静态稳定性分析方法。通过构造系统的能量函数并对其求导,可以判断系统是否具有稳定的平衡点。
电力系统静态稳定性分析 2
电力系统静态稳定性分析
一、电力系统静态稳定性的概念
静态稳定性是指电力系统在外部扰动(如大负荷突然失去或电网连锁故障等)下,维持基本工作状态的能力。电力系统静态稳定性分析主要研究系统的平衡和不平衡工作状态,以及在系统发生扰动后的响应过程。主要包括潮流分析、电力系统潮流控制、稳定裕度分析等。
二、电力系统静态稳定性分析方法
1.潮流分析
潮流分析是电力系统静态稳定性分析的基础。通过潮流分析可以确定系统各个节点的电压、电流、功率等参数,以及线路、变压器的负载情况。潮流计算方法主要包括高斯-赛德尔迭代法、牛顿-拉夫逊迭代法和直接潮流法等。通过对潮流分析的结果进行评估和判断,可以得出系统的稳定性状况。
2.电力系统潮流控制
电力系统潮流控制主要通过调整发电出力和负荷的分配来实现。常用的方法包括静态无功补偿装置的投入和退出、变压器调压控制、发电机调压控制、风电和光伏发电等分布式电源的接入控制等。通过潮流控制,可以有效控制系统的电压、无功功率等参数,从而提高系统的稳定性。
3.稳定裕度分析
稳定裕度分析是针对电力系统可能发生的故障和异常情况进行评估和分析,以判断系统在不同工况下的稳定性水平。常见的稳定裕度指标包括暂态稳定裕度、稳定边界等。通过稳定裕度分析,可以识别和解决系统的潜在稳定问题,保证系统的稳定运行。
三、电力系统静态稳定性常见问题
1.电压稳定问题:电力系统电压的稳定性是影响系统静态稳定性的重要因素。过高或过低的电压都会导致系统稳定性下降,甚至发生电压失稳。通过控制无功功率的输出、调整电网结构等措施,可以有效解决电压稳定问题。
2.功率平衡问题:系统内的功率平衡是保证系统稳定运行的基础。发电出力和负荷之间的失衡会导致系统频率的变化,进而影响系统的稳定性。通过合理调整发电出力和负荷分配,保持功率平衡,可以提高系统的静态稳定性。
3.事故短路问题:电力系统中的事故短路是可能引起系统瞬态稳定失稳的重要因素。当发生事故短路时,会导致系统的电压下降、频率波动等现象,进一步影响系统的稳定性。采取合理的保护措施和事故隔离控制策略,可以减少事故短路对系统的影响,提高系统的稳定性。
电力系统静态稳定性分析 3
电力系统静态稳定性分析
随着工业发展和人口增长,电力的需求量也在不断增加。电力系统是现代工业运转的重要基础之一,它负责将发电厂发电的电能传送到各个用电点。因此,电力系统的稳定性对社会和经济发展具有重要意义。
电力系统的稳定性是指在发生一定干扰(如电力负荷突然变化或电源故障)后,系统能够迅速恢复到稳态,并保持稳态运行的能力。电力系统的稳定性主要涉及两个方面:动态稳定和静态稳定。动态稳定主要研究系统在失去平衡时的稳定情况,静态稳定则研究系统在变化工况下的稳定情况。本文将重点介绍电力系统的静态稳定性分析。
电力系统的静态稳定性问题,主要关注系统中负荷和电源之间的平衡条件。当负荷增加时,电源需要提供更多的电能以维持系统的运行,而电源的变动会对系统的电压、频率和功率因数等产生影响。当这些影响超出系统的承受能力时,就会发生电力系统的失稳现象。
电力系统的静态稳定性问题可以通过一系列的分析方法得到解决。其中最常用的是潮流计算法。潮流计算法通过构建电力系统的节点潮流方程,求解系统中每个节点的电压、功率、功率因数等参数,以判断系统是否稳定。计算结果会反映电力系统的状态,从而指导系统运行或规划。
另外一种常用的静态稳定性分析方法是灵敏度分析法。灵敏度分析法是指在确定某个因素变化后,观察系统关键参数的变化程度及方向。通过灵敏度分析,我们可以确定哪些系统参数是对电力系统稳定性影响最大的,进而对这些参数进行调节和优化,以提升系统的稳定性。
除了上述的静态稳定性分析方法,还有很多其他的方法,比如欠电压裕度分析法、故障树分析法、蒙特卡罗方法等。不同的方法侧重不同的问题,可以相互印证,提高分析的准确度。 总之,电力系统的静态稳定性分析是电力系统运行和规划中必不可少的环节,只有做好了电力系统的静态稳定性分析,才能确保电力系统能够运行稳定,保障电力能源供应安全。
电力系统的静态和暂态稳定性
电力系统的静态和暂态稳定性
电力系统的静态稳定性是研究电力系统在某一运行方式下,遭受微小扰动时的稳定性问题。对于瞬时性和永久性干扰都能回到或接近原始状态,则电力系统是静态稳定的。静态不稳定的现象可以是同步发电机的非周期性失步(或称滑行失步,缺乏足够的同步力矩引起;或是缺乏足够的阻尼产生振荡失步)或同步发电机间自发不断增大的振荡。
电力系统暂态稳定性是电力系统在一个特定的大干扰下,能恢复到原始或接近原始运行方式,并保持同步发电机同步运行能力。大干扰一般指短路故障,一般假定这些故障出现在线路上,也可以考虑发生在变压器或母线上。在发生这些故障后,可以借断路器故障开关元件来消除故障。
电力系统稳定分为三个电量的稳定:电压稳定、频率稳定、功角稳定。
励磁系统提高电力系统的稳定主要是提高电压的稳定,其次是提高功角稳定。频率稳定由调速器负责。
功角稳定又分为三种:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。
静态稳定是系统受到小扰动后系统的稳定性;
暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;
动态稳定是小扰动后或者是大扰动1-2周波后的,并且采取技术措施后的稳定性,也就是PSS研究的稳定性。
提高暂态稳定性有两种方法
1、减小加速面积:加快故障切除时间
2、增大减速面积:提高励磁电压响应比;提高强励电压倍数,使故障切除后的发电机内电势Eq迅速上升,增加功率输出,以达到增加减速面积的目的。
动态稳定性:
当发电机与系统的外接电抗较小,并且发电机的输出功率较低时,系数K5为正,这时AVR的作用是引入了一个负的同步转矩和一个正的阻尼转矩,有利于动态稳定;
当发电机与系统的外接电抗较大,并且发电机的输出功率较高时,系数K5为负,这时AVR的作用是引入了一个正的同步转矩和一个负的阻尼转矩不利于动态稳定;
