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10 电力系统的静态稳定性.ppt

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10 电力系统的静态稳定性.ppt

上传人:zbfc1172 2019/2/7 文件大小:1.40 MB

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文档介绍

文档介绍:第十章电力系统的静态稳定性第一节电力系统静态稳定性的基本概念第二节小扰动法的基本原理和在分析电力系统静态稳定性中的应用第三节调节励磁对电力系统静态稳定性的影响第四节电力系统电压、频率及负荷的稳定性第五节保证和提高电力系统静态稳定性的措施静态稳定性:正常运行的电力系统承受微小的、瞬时出现又立即消失的扰动后,恢复到它原有运行状况的能力。因此,任意描述电力系统运行状态的非线性方程式,都可以在原始运行点附近线性化。电力系统静态稳定性涉及的数学问题—解线性化了的机电暂态过程方程式。卒窟幽咨铀硫慰洞荷马吞振天衡访茬舅篇墟医带澡爆痊峦拜金且杏炸椿阂10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性第一节电力系统静态稳定性的基本概念一、电力系统静态稳定的定性分析简单电力系统:该系统的等值网络:其功-角特性关系为(10-1)酷目桅垦漂遂挪胸矾广救列遥患详革逝久燃狡澄脖峨棕搪愈仓洱骸络为完10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性P090180(º)c功-角特性曲线,如下图所示。下面分析在a、,,如图10-2(a)中实线所示如图10-2(a)中虚线所示振弹兴尊酗润礁睛边剖庸烯古蹿匈升渭菇曙泻傀档栈伞嗜太呕逾播杖矫炒10+电力系统的静态稳定性10+,如图10-2(b)中实线所示,如图10-2(b)中虚线所示a’°°a’’at=0t(a)°°t=0t(b)图10-2功率角的变化过程(a)在a点运行;(b)在b点运行奋触饱看壹馋粗碟为制右峦烙冠耘铡曾翱敦字跋悍更窍育史泪监遁上嘘继10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性二、电力系统静态稳定的实用判据称整步功率系数,如下图所示。180900(º)根据可以判断同步发电机并列运行的静态稳定性。三、静态稳定的储备静态稳定储备系数正常运行时,为15%~20%;事故后不应小于10%。茎氨蓬****戳九旱菏宙眺题堑攘笛治戏冯影制吱沸处鉴利砍脓才娃玛瞥撕杠10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性第二节小扰动法的基本原理和在分析 电力系统静态稳定性中的应用一、小扰动法的基本原理李雅普诺夫运动稳定性理论:任何一个系统,可以用下列参数的函数表示时,当因某种微小的扰动使其参数发生了变化,其函数变为若其所有参数的微小增量能趋近于零(当微小扰动消失后),即则认为该系统是稳定的。同步发电机组受小扰动运动的二阶线性微分方程式:二、+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性上式也称微振荡方程式。又可写成其特征方程式为解为与之对应的同步发电机组线性微分方程式的解为(10-12)2、判断系统的静态稳定性利用式(10-12)来判断简单电力系统的静态稳定性。(1)非周期失去静态稳定性。当时,特征方程式有正负实根,此时随增大而增大,关系曲线如图10-3(a)所示。(2)周期性等幅振荡。在时,特证方程式只有共轭是一种静态稳定的临界状态,如图10-3(b)所示。鬼垣颁症祈包骆缎峨贱啮物镶估难胀憾佛生影辗樟裸敬滚肿珠趴报伎泌膜10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性(3)负阻尼的增幅振荡。当发电机具有阻尼时,特征方程式的根是实部为正值的共轭复根,周期性地失去静态稳定(4)正阻尼的减幅振荡。当系统具有正阻尼时,性,如图10-3(c)特征方程式的根是实部为负值的共轭复根,周期性地保持静态稳定性,如图10-3(d)(a)t00t(b)0t(d)0t(c)图10-3 电力系统静态稳定性的判定(a)非周期性关系;(b)等幅振荡;(c)增幅振荡;(d)减幅振荡矣投凭映盈惫灼卡舰簇泼耐笋性芍示汪脉撰树辩穗突桔朔资啮滦案赔睦瓶10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性三、小扰动法理论的实质小扰动法是根据受扰动运动的线性化微分方程式组的特征方程式的根,来判断未受扰动的运动是否稳定的方法。如果特征方程式的根都位于复数平面上虚轴的左侧,未受扰动的运动是稳定运动;反之,只要有一个根位于虚轴的右侧,未受扰动的运动就是不稳定运动。娩莫滞车静祈隋颓牟遗谴项利渔躯棱访迹畏识佃纯竭呀沫房帽秃遭她敲善10+电力系统的静态稳定性10+电力系统的静态稳定性第三节调节励磁对电力系统静态稳定性的影响一、不连续调节励磁对静态稳定性的影响手动调节或机械调节器的励磁调节过程是不连续的,如图10-5所示。ABCDEFG(º)9018001203060150P定值定值qE=GUqEGU图10-5 不连续调节励磁(a)(b)(a)功-角特性曲线;(b)发电机端电压和空载电动势的变化qE悟删棱屎能诡赐苗地甘熄浮嗓处凄申粹仆毖