电力系统静态稳定

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1、一、实验目的1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。二、原理与说明电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一

2、。实验用一次系统接线图如图2所示。木实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电

3、力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。三、实验项目和方法1.单回路稳态对称运行实验在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的人小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较

4、运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原來的单回线路改成双回路运行。将实验1的结果与实验2进行比较和分析。表3-1P/kWQ/kvarT/AUUzAUAu单回路0.40.30.75036035033030300.60.31.00035534033025250.80.41.37535033533020201.00.41.8753403203301010双回路0.40.40.8753

5、5534533025250.60.41.00035034033020200.80.41.50035034033020201.00.41.7503453353301520注:Uz—中间开关站电压;AU一输电线路的电压损耗;△一输电线路的电压降落U!1.整理实验数据,说明单回路送电和双回路送电对电力系统稳定运行的影响,并对实验结果进行理论分析。(1)实验数据显示,相同条件下双回路送电的电压损耗比单回路要小。因为双回路线路阻抗较小。(2)双回线稳定性高于单回线。(3)从实验看出,发电机的无功输出影响系统稳定性。感性无功不足或者有容性无功,电网波动大。因为无

6、功功率在影响着线路损耗。(4)励磁不变情况下,同一回路,随着输出功率的增大,首端电压减小,电压损耗也在减小,这是由于输出功率的增大会使发电机输出端电压降低,在功率流向为发电机到系统的情况下,即使电压虽好降低有由于电压降落的横向分量较小,所以电压降落近似为电压损耗;2.根据不同运行状态的线路首、末端和中间开关站的实验数据、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点和变化范围。(1)单回路时,随着功率的增加,发电机输出电压降低,开关站节点电压降低。电压损耗减少,电压降落在30v-10v。双回路现象与单回路相同。电压降落在25v-15v(2)输送相同无功

7、和相同有功的情况下,双回路所需励磁电压比单回路要低,线路电流大小相等,单回路的电压损耗比双回路多。因为双回路电抗比单回路小,所以所需的励磁电压小一些,电压损耗也要少一些,而线路电流由于系统电压不改变。五、思考题1.影响简单系统静态稳定性的因素是哪些?系统元件电抗,系统电压大小,发电机电势以及扰动的大小。2.提高电力系统静态稳定有哪些措施?根本措施是缩短“电气距离”。其他主要措施有:(1)减小线路阻抗,发电机、变压器阻抗,采用串联补偿、分裂导线、提高输电线电压等级。(2)提高运行电压水平。(1)改善系统结构。(2)采用直流输电(3)采用自动励磁调节装置

8、。1.何为电压损耗、电压降落?电压损耗指始末两端电压数值差。电压降落指始末两端电压向量差。2.“两表法”测量

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