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1、青岛理工大学毕业设计(论文)电力系统静态稳定性分析摘要近几年,电力系统的规模日益增大,系统的稳定问题越来越严重地威胁着电网的安全稳定运行,对电力系统的静态稳定分析也成为一个十分重要的问题。为提高和保证电力系统的稳定运行,本文主要阐述了电力系统静态稳定性的基本概念,对小干扰法的基本原理做了研究,并利用小干扰法对简单的单机电力系统进行了简要的分析。且为了理解调节励磁对电力系统稳定性的影响,本文做了简要要研究,并以单机系统为实例,进行了简单地分析。本文通过搜集相关资料,整理了保证和提高电力系统静态稳定性的措施。关键词:电力系统,静态稳定,小干扰分析法,励磁调节29青岛理工大学毕业设计(论文)A
2、BSTRACTInrecentyears,thescaleofpowersystemisincreasing,sosystemstabilityproblemisincreasinglyseriousthreattothesafeandstableoperationofpowergrid,andpowersystemstaticstabilityanalysishasbecomeaveryimportantproblem.Inordertoimproveandensurethestableoperationofelectricpowersystem,thispapermainlyexpo
3、undsthebasicconceptofthestaticstabilityofpowersystem,usingthesmalldisturbancemethodbasicprincipletodotheresearch,andtheuseofsmalldisturbancemethodforsimplestand-alonepowersystemundertookbriefanalysis.Andinordertounderstandtheregulationofexcitationeffectsonthepowersystemstability,thispapermakesabr
4、ieftoresearch,andsinglesystemasanexample,undertooksimpleanalysis.Inthispaper,bycollectingrelevantinformation,organizetheguaranteeandimprovethepowersystemstaticstabilitymeasures.Keywordspowersystem,staticstability,smallsignalanalysismethodofexcitationregulator29青岛理工大学毕业设计(论文)目录摘要IABSTRACTII第1章绪论11
5、.1研究电力系统静态稳定性的目的以及原则11.2本文采用的解决电力系统静态稳定性问题的方法11.3课题研究的成果和意义1第2章电力系统静态稳定性简析22.1电力系统的基本概念22.11电力系统的定义22.12电力系统的运行特点和要求22.2电力系统静态稳定性的基本概念22.21电力系统静态稳定性的定义22.22电力系统静态稳定性的分类32.23电力系统静态稳定性的定性分析7第3章小扰动法分析简单系统的静态稳定性113.1小扰动法基本原理113.2小扰动法分析简单电力系统静态稳定性12第四章调节励磁对电力系统静态稳定性的影响174.1不连续调节励磁对静态稳定性的影响174.2实例分析励磁调
6、节对稳定性的影响19第5章提高电力系统静态稳定性的措施225.1提高静态稳定性的一般原则225.2改善电力系统基本元件的特性和参数235.21改善系统电抗235.22改善发电机及其励磁调节系统的特性235.23采用直流输电245.3采用附加装置提高电力系统的静态稳定性245.31输电线路采用串联电容补偿245.32励磁系统采用电力系统稳定器PSS装置25第6章结论26谢辞27参考文献2829青岛理工大学毕业设计(论文)第1章绪论1.1研究电力系统静态稳定性的目的以及原则电力系统是一个复杂的大规模的非线性动态系统,其稳定性分析是是电力系统规划和运行的最重要也是最复杂的任务之一。电力系统的安
7、全经济运行对国民经济的发展有着重要的影响。当前我国的电力负荷急剧增加,电力系统的容量越来越大,对电力系统安全运行的要求也越来越高。电力系统静态稳定性问题已经成为制约电力系统安全运行的重要因素之一。从静态稳定分析可知,不发生自发振荡时,电力系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。从这些概念出发,可以得出提高电力系统稳定性和输送能力的一般原则:尽可能地提高电力系统的功率极限;抑制自发振荡的发生;尽可能减少发电机相对运行的振