电力系统稳定性分析.ppt

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1、第一部分电力系统基础主要内容第一章电力系统的基本概念第二章电力网元件参数及等值电路第三章电力系统潮流计算第四章电力系统运行方式的调整和控制第五章电力系统故障分析第六章电力系统稳定性分析第六章电力系统稳定性分析第一节概述第二节电力系统静态稳定第三节电力系统暂态稳定第一节概述一、电力系统稳定性的定义给定运行条件下的电力系统,在受到扰动后,如果能重新恢复到原来运行平衡状态或新的运行平衡状态,并且系统中的多数运行参数可维持在一定的允许范围内,使整个系统能稳定运行,即称电力系统是稳定的。二、电力系统稳定性的分类根据性质的不同,电力系统

2、稳定性可分为功角稳定、电压稳定和频率稳定三类。(一)功角稳定不考虑发电机的励磁调节器作用——空载电势Eq恒定不考虑原动机调速器的作用——发电机的机械功率PT恒定~G1、功角稳定的含义和本质功角δ:发电机电势与系统电压的相角差。功角稳定性:即系统受到干扰之后,Eq与U之间的夹角能稳定于一个固定值。功角稳定,是系统稳定的首要条件。功角稳定的本质:并列运行的发电机,当它们的电角速度都相等时,称它们处于同步运行状态。功角稳定的本质就是系统受到干扰之后,发电机转子的转速可以稳定于同步转速,这样线路上的电流、电压、发电机输出功率等电磁参

3、数都能在扰动之后能保持稳定。功角稳定取决于系统中每一台发电机维持或恢复其电磁转矩与机械转矩的平衡关系的能力。2、功角稳定分类(1)电力系统静态稳定:指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。(2)电力系统暂态稳定:指电力系统受到大干扰后,各发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行状态的能力,通常指第一或第二摆不失步。(3)电力系统动态稳定:指系统受到小、大干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,不发生振幅不断增大的振荡而失步,即保持长时间运行稳定性的能力。远距离输电线路的输电能力受这

4、3种稳定能力的限制,有一个极限。它既不能等于或超过静态稳定极限,也不能超过暂态稳定极限和动态稳定极限。在我国,由于网架结构薄弱,暂态稳定问题较突出,因而线路输送能力相对国外来说要小一些。(二)电压稳定1、定义:电力系统在受到扰动后,凭借系统本身固有的特性和控制设备的作用,能维持所有母线电压在可接受范围。2、电压不稳定的原因电压不稳定现象,一般出现在电源远离负荷中心或愉电系统带重负荷的情况,当无功电源(发电机、调相机、电容器,高压输电线)突然切除,或者电力系统的无功电源不足,负荷(特别是无功负荷)慢慢增加到一定程度时,有可能使

5、电压大幅度下降,以致发生所谓电压崩喷现象。这时系统中大量电动机停止转动,发电机甩掉大量负荷,最后导致电力系统的解列,甚至使电力系统的一部分或全部瓦解。如(a)图所示,在点a切除无功电源,电压下降,到点b电压崩喷,到点c局部电力系统瓦解。如(b)图所示,由于负荷(特别是无功负荷)的逐渐增加,到点a开始电压崩溃,到点b开始发生振荡。无功电源切除电压崩溃负荷增加电压崩溃(三)频率稳定1、定义:电力系统在受到扰动后,凭借系统本身固有的特性和控制设备的作用,能维持系统频率在可接受范围。2、频率不稳定的原因:电力系统的频率不稳定现象出现

6、在有功电源开断或负荷突然增大时,由于电源和负荷间有功功率的严重不平衡,会引起电力系统领率突然大幅度下降,威胁电力系统的正常运行(如汽轮机叶片强烈振动,发电厂辅助机械的不正常工作)。如果不立即采取措施,使频率恢复正常,将会使整个发电厂解列,电力系统有功功率不平衡加剧,频率进一步下降,产生所谓频率崩溃现象,导致全系统的瓦解。曲线1表示电力系统失去少量电源△P,但电力系统尚有足够的备用电源,所以能够很快使频率恢复。曲线2表示失去很大电源△P,同时电力系统又无足够备用电源,所以频率就一直下降,以至崩溃。第二节电力系统静态稳定一、静态

7、稳定的概念静态稳定是指电力系统在某一正常运行状态下受到小干扰后,不发生自发振荡或非周期性失步,自动恢复到原始运行状态的能力。静态稳定问题实际上就是确定小扰动下系统的某个运行稳态点能否保持。0自发振荡,静态失稳非周期性失步,静态失稳静态稳定二、简单电力系统静态稳定的物理过程分析a点:小扰动后能自行恢复到原先的平衡状态,静态稳定运行点。图7-1(b)b点:小扰动后,转移到a点或失去同步,静态不稳定运行点。图7-1(b)图7-1(b)周期衰减振荡a点是静态稳定运行点图7-1(b)非周期失稳转移到a点b点是静态不稳定运行点a点稳定,

8、处于功角特性的上升沿,该点的斜率大于0;b点不稳定,处于功角特性的下降沿,该点的斜率小于0。简单系统的稳定判据:运行点处功角特性的斜率(导数)大于0,即:整步功率系数整步功率系数大小可表示系统静态稳定的程度。整步功率系数值越小,静态稳定的程度越低。整步功率系数等于0,则是稳定与不稳定的分界

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