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例9-3 一简单电力系统如图,并知其线路的零序等值电抗是正序电抗的4倍,设在输电线路的某一回路的始端发生两相接地短路,为保持电力系统暂态稳定,试计算其极限切除角 例9-3 解: 1)计算正常运行时的功角特性曲线 例9-3 2)在k 点出现两相接地短路故障,求故障后的功率特性 例9-3 3)排除故障后的等效电路 例9-3 4)求出极限切除角 极限切除角 9.4 提高电力系统稳定性的措施 9.4.1 提高稳定性的一般原则 1.尽可能提高电力系统的功率极限PEmax。 2.抑制电力系统自发振荡的发生。 3. 尽可能减小发电机相对运动的振荡幅度。 9.4 提高电力系统稳定性的措施 提高电力系统稳定性的措施可以归成以下二类: 1. 改善电力系统的元件的特性和参数 2.改善电力系统结构及其运行条件 9.4.2 改善电力系统元件的特性和参数 1.原动机及其调节系统 改善原动机的调速系统可以加快调节原动机的输入功率。 9.4.2 改善电力系统元件的特性和参数 2.发电机及其励磁系统 一般发电机主要是用自动励磁调节器来提高电力系统的功率极限,如图9-18所示,当采用按运行参数的变化率自动调节励磁时,可以维持发电机的机端电压近似为常数,相当于使发电机的电抗趋于零,起到提高电力系统静态稳定性的作用。 很多现代的自动调节器还能有效地抑制自发振荡、更好地维持电压。 9.4.2 改善电力系统元件的特性和参数 3.变压器 1)尽量减小变压器的电抗 2)变压器中性点经小阻抗接地 中性点经小阻抗接地时,其短路附加阻抗ZA(忽略电阻时,约等于XA)增大,因而导致短路后的等值电抗XII减小,电磁功率PII的幅值增大,加速面积减小,有利于暂态稳定。 9.4.2 改善电力系统元件的特性和参数 4.输电线路 1)提高输电线路的电压 2)采用分裂导线 3)采用串联电容补偿 9.4.2 改善电力系统元件的特性和参数 5.开关等附加设备 1)输电线路设置开关站 2)发电机采用电气制动 9.4.3 改善电力系统运行条件和参数 1.合理选择电力网结构 2.切除部分发电机及部分负荷 3.采用中间补偿设备 4.快速切除故障 9.4.3 改善电力系统运行条件和参数 5.自动重合闸 自动重合闸装置是指在发生故障的线路上,先断开线路,经过一段时间,约2~3秒后再自动重新合上断路器,如果故障消失则重合闸成功。如果故障没有消失,就再次断开。 9.4.3 改善电力系统运行条件和参数 5.自动重合闸 自动重合闸——增大减速面积 9.4.3 改善电力系统运行条件和参数 6.采用高压直流输电 由于直流输电的电压及传输功率,与两端系统的频率无关,所以通过直流输电相联系的两大系统间,不存在同步并列运行的稳定性问题。 此外还可以利用直流输电的快速调控能力来提高交流系统的稳定性。 9.4.4 防止系统失去稳定的措施 最后的应急措施: 设置解列点。 允许短时间异步运行并采取措施实现再同步。 第9章 结束 * * * 电力系统分析 机械出版社 朱一纶主编 第9章 电力系统稳定性分析 电力系统稳定性分析是研究电力系统在受到扰动后,凭借系统本身因有的能力和控制设备的作用,是否可能回复到原始稳态运行方式,或者达到新的稳态运行方式。 电力系统稳定性 频率稳定 电压稳定 功角稳定 本章讨论 9.1 电力系统稳定性概述 1.功角稳定性 2001年我国电网运行与控制标准化技术委员会提出的《电力系统安全稳定导则》把同步发电机转子的功角稳定性分为三类: 1)静态稳定-电力系统受到小的干扰(这里的小干扰是指一般指正常的负荷和参数变动,不发生非周期的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。 9.1 电力系统稳定性概述 暂态稳定-电力系统受到大的干扰(这里的大扰动后,各同步发电机保持同步运行,并过渡到新的稳态运行方式或恢复到原来稳态运行方式的能力。 动态稳定-电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置作用下,保持长过程运行稳定性的能力。(即不发生因振幅不断增大的的振荡而失步)。 9.2 电力系统的静态稳定 电力系统静态稳定分析的任务是: 校验电力系统在某一运行方式下是不是静态稳定的, 求出静态稳定性的判据,并判断电力系统在哪些可能的运行方式下是静态稳定的, 分析当电力系统出现小干扰后对电力系统静态稳定性有什么影响。 9.2.1 静态稳定的基本概念 不稳定 稳定 9.2.1 静态稳定的基本概念 简单的电力系统 一台发电机G通过升压变压器T1,输电线路L,再经过变压器T2,接入到相当于电力系统的无限大容量电源的母线上。 9.2.1 静态稳定的基本概念 对发电机而言,在不考虑自动调速系统时,发电机G的电动势也是恒定不变的,
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