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第十九章 提高电力系统稳定性的 措施 • 19-1 提高稳定性的一般原则 • 19-2 改善电力系统基本元件的特性和参数 • 19-3 采用附加装置提高电力系统的稳定性 • 19-4 改善运行条件及其他措施 1 19-1 提高稳定性的一般原则 原则:尽可能地提高电力系统的功率极限;抑制自发振荡的发生; 尽可能减小发电机相对运动的振荡幅度。 •提高电力系统功率极限 提高发电机的电势E 、减小系统电抗X 、提高和稳定系统电压V等。 •抑制自发振荡 根据系统情况,恰当地选择励磁调节系统的类型和整定其参数。 •减小发电机转子相对运动的振荡幅度,提高暂态稳定 减小发电机转轴上的不平衡功率、减小转子相对加速度以及减少转 子相对动能变化量。 措施: 1.改善电力系统基本元件的特性和参数 2.采用附加装置提高电力系统稳定性 3.改善电力系统运行方式及其他措施 2 19-2 改善电力系统基本元件的特性和参数 一、改善发电机及其励磁调节系统的特性 X X ′ X T ′ T 发电机参数: 电抗 、 、 、电磁时间常数 和惯性时间常数 等。 d d q d 0 J 减小发电机的电抗可以提高系统的功率极限和输送能力。 α ω ω ∆M T ≈ ∆P T α 由发电机的相对加速度 可知,增大 可减小 , N a J N a J T J 从而减小发电机受扰后转子相对动能的变化量,有利于提高暂态稳定。 改善励磁调节系统特性 自动励磁调节器对提高电力系统功率极限和扩大稳定运行范围都有 良好的作用。 T 减小励磁机的等值时间常数 和增大强励时励磁电压的顶值,有利 e 于提高励磁机电压上升速度,从而提高暂态稳定性。 3 二、改善原动机的调节特性 原动机的故障调节: 利用一些特殊设备,在系统故障时,根据故障情况,快 速地调节原动机的功率,从而提高暂态稳定性。如汽轮发电 机的快速动作汽门。 图19-1 快速调节汽门的作用 三、减小变压器的电抗 4 四、改善继电保护和开关设备的特性 快速切除短路故障 快速切除短
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