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电力系统运行的稳定性,电力系统的稳定性,电力系统稳定性,电力系统静态稳定性,电力系统电压稳定性,电力系统暂态稳定性,电力系统稳定性分析,电力系统动态稳定性,电力系统的运行方式,电力系统运行的特点
电力系统运行的稳定性 一、概述: 三、静态稳定分析 四、暂态稳定分析 五、提高静态稳定和暂态稳定措施 1、提高电力系统静态稳定的措施: 1)? 减少电力系统各元件的感抗。 2)??采用自动调节励磁装置。 3)??采用按频率减负荷装置。 4)?增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。 2、提高电力系统暂态稳定的措施: 1) 快速切除短路故障。 2) 采用自动重合闸装置。 3) 发电机采用机械制动和电气制动。 4)? 变压器中性点经小电阻接地。 5) 设置开关站和采用串联电容补偿。 6) 采用连锁自同期和解列。 7)? 改变运行方式。 8)? 故障时分离系统。 9) 快速控制调速汽门。 * 电力系统是由发、供、用电设备组合在一起的一个整体。庞大的电力系统内所有设备的运行都互有关联和影响,甚至影响到整个电力系统。因此,电力系统应能迅速消除事故,继续进行正常生产,也就是电力系统应具备稳定运行的能力。这种能力的大小取决于系统的结构、设备的性能和运行参数等多方面的因素。若事故影响超过了限度,电力系统就会失去稳定而使发电机不能正常发电、用户不能正常用电、系统设备运行参数发生巨大变化、造成大面积停电等事故。所以,电力系统稳定问题是关系到电力生产的重要课题。 (1)静态稳定是指电力系统和发电机在正常运行时,经受某种很小的扰动以后,能自动恢复到原来运行状态的能力。其恢复能力的大小,用静态储备系数来衡量。 (2)暂态稳定是指当电力系统和发电机的正常运行受到较大干扰(突然切除大负荷或发生短路等),使发电机的功率平衡受到相当大的波动时,发电机能保持同步运行的能力。并用动稳定储备系数来衡量。 二、静态稳定和暂态稳定 假设发电机运行于a点,有一个小扰动使功角δa获得一个正的增量△δ,于是发电机输出的电磁功率PE也有一个正的增量△P,而PT不变。于是PEPT,转子制动减速,δ变小,当δ变小到δa时,由于惯性δ继续减小到a”点才停止。此时PTPE,转子又加速,δ变大,当δ变大,由于阻尼作用,δ继续增大超过δa但达不到a’点就又开始衰减,这样经过衰减的振荡后最后稳定运行于a点。平衡点a点是静态稳定的。 假设发电机运行于b点, 有一个小扰动使功角δb获得一个正的增量△δ, 于是发电机输出的电磁功率PE也有一个负的增量△P,而PT不变。于是PTPE,发电机继续加速,功角不断增大,再也回不到b点。如果开始受到的扰动使功角获得一个负的增量△δ,则运行点将由b点经过振荡后过渡到a点。平衡点b点是静态不稳定的。 静态稳定判据: 0 * * *
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