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提高电力系统稳定性的措施.pptx

上传人:wz_198613 2018/10/9 文件大小:216 KB

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提高电力系统稳定性的措施.pptx

文档介绍

文档介绍:电力系统稳定性问题
当系统在某一正常稳定运行状态下受到某种干扰后,能否经过一定的时间后回到原来的运行状态或者过渡到一个新的运行状态的问题
分类:
电压稳定行
频率稳定性
功角稳定性
功角稳定性
发电机之间失去同步,造成发电机转子之间角度的单调增加或增幅震荡,由于发电机的转子角度****惯上称为功角,因此这类稳定性问题常称为功角稳定性
功角稳定性
小干扰稳定性又称电力系统静态稳定性
大干扰稳定性又称暂态稳定性
提高电力系统小干扰稳定性的措施
通过对单机无穷大系统小干扰稳定性的分析可知:减小可以提高系统的小干扰稳定极限。因此加强电气联系,缩短“电气距离”,就成为提高电力系统小干扰稳定性的基本措施,可以由以下几种途径实现:
采用分裂导线
采用更高电压等级的线路
采用串联电容补偿
采用励磁调节器
采用更高电压等级的线路可以有效地减少线路电抗的标幺值。当选取线路的额定电压为基准电压,即时
,在统一的基准容量下线路电抗的标幺值为:



由此可见,线路电抗的标幺值与其额定电压的平方成反比暂态
采用更高电压等级的线路可以有效减小线路电抗标幺值。
暂态稳定性
当受到大的扰动时,由于系统的结构或参数发生了较大的变化,使得系统的潮流及各发电机的输出功率也随之发生变化,从而打破了原动机和发电机之间的功率平衡,在发电机轴上产生不平衡转矩,导致转子加速或减速,随之引起各发电机功率,转速及转子间相对角的变化,同时,发电机端电压和定子电流的变化引起励磁调节系统的调节等一系列的变化,形成了一个以发电机转子机械运动和电磁功率变化为主的机电暂态过程
针对以上现象,提高电力系统暂态稳定性的措施,一般首先考虑的是减小干扰后不平衡功率的临时措施:
改变制动(电磁)功率
改变原动(机械)功率

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