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时间:2020-11-20
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1、第18章电力系统静态稳定性18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性采用线性化的方法分析简单电力系统的静态稳定性?如何线性化转子运动方程对非线性部分在稳态解附近展开,忽略2阶及以上的高级项代入转子运动方程高阶项可忽略其中称为同步功率系数.18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性线性化后的转子运动方程相应的特征方程特征根为18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性当时,特征方程有一对共轭虚根,考虑到实际存在的系统阻尼,系统是稳定的。当时,特征方程有一正实数根,系统是不稳定的。当时,特征方程有零根,系统临界稳定,此时对应的电磁功率为临界功率,即静
2、态稳定极限功率。电力系统的静态稳定储备系数定义为以上分析结论与第15章所作物理分析一致正常情况下,应15%~20%事故后稳态,因不小于10%18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性?考虑系统阻尼该如何分析相应的特征方程其中为阻尼功率系数18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性特征根18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性相应的特征方程其中为阻尼功率系数小干扰功角稳定性正阻尼DΣ>0负阻尼DΣ<0Se>0Se<0,不稳定;单调失稳;一正实根,一负实根。过阻尼;单调失稳;至少一个正实数根。欠阻尼;振荡失稳;有实部为正的一对共轭虚根过阻尼;稳定
3、;扰动单调衰减;有两个负实根欠阻尼;稳定;扰动振荡衰减;有一对实部为负的共轭复根。讨论:18.1简单电力系统的静态稳定性第18章电力系统静态稳定性
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