15章电力系统稳定运行的基本概念.pptx
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1、第15章 电力系统稳定运行的基本概念15-1 概 述 稳定运行状态:系统中的同步电机(主要是发电机)都处于同步运行状态。即所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 电力系统稳定性问题:电力系统在运行中受到扰动后能否继续保持系统中同步电机间同步运行的问题。由于稳定性是根据电机转子之间相对位移角的变化来判别是否同步的,所以又称为功角稳定问题。15-2 功角的概念 图15-1所示,一个单机-无穷大容量母线的简单系统,受端电压V的幅值和频率均不变。v由图15-2的相量图容易推得发电机输出功率为sinXVEPdqev系统总电抗 Xd=Xd+XT1+XL/2+XT2当Eq 和V恒定时,传输功率 Pe是角
2、度的正弦函数,因传输功率的大小与密切相关,所以称为“功角”,功和角的关系Pe=f()称为“功角特性”。图15-3就是简单系统的功角特性。功角在电力系统稳定研究中占有特殊地位,它除了表示发电机电势和无穷大系统之间的相位差外(时间概念),更重要的是它还表明了各发电机转子之间的相对位置。(空间概念)如图5-14所示。稳定研究方法:1.静态稳定分析: 自动控制理论的方法 微分方程线性化(小干扰法) 研究线性微分方程特征根(频域法) 2.暂态稳定分析: 非线性微分方程数值解法(时域法) 大干扰下不适合线性化15-3 静态稳定的初步概念电力系统静态稳定性:系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复原来的运行状
3、态的能力简单电力系统静态稳定的判据:0ddPe15-4 暂态稳定的初步概念 电力系统暂态稳定性:电力系统在正常运行时,受到大的扰动后,能从原来的运行状态不失同步地过渡到新的运行状态,并在新状态下稳定运行。简单电力系统的暂稳判据: 等面积定则大扰动现象 切除一回输电线路,如图15-7所示。 切除前的正常运行时 系统总电抗 XdI=Xd+XT1+XL/2+XT2 切除一回线路后 系统总电抗 XdII=Xd+XT1+XL+XT2sinXVEPIdqIsinXVEPIIdqII15-5 负荷稳定的概念 负荷稳定性:负荷在正常运行中受到扰动后能保持某一恒定转差s继续运行的能力。负荷稳定性是电力系统稳定性
4、的一个重要方面。异步电动机的电磁转矩为max2eecrcrMMSSSS2max122LDeVMxx12,x x为异步电动机定、转子漏抗之和。异步电动机的转矩、转差特性如图15-10 所示。负荷稳定判据0dsdMe0dsdPe或15-6 电压稳定性的概念 负荷节点的电压稳定。如图10-14 (P24)所示单机简单电力系统不存在功角稳定问题,但却存在电压稳定问题。假设:ssszz输电线路总阻抗为负荷等值阻抗为LDLDzz据电压相量图,由余弦定理可得22222cosssEVzIz VI将 代入可得LDVIz22212cosssLDLDEVzzzz22coscos2cossLDsLDsLDEzVPzz
5、zzz当电源电势一定。输电系统阻抗和负荷功率因数一定时,受端电压和功率为负荷阻抗幅值或输电系统阻抗与负荷阻抗比值的函数。分析:00sLDzzP受端开路0sLDzzP 受端短路1sLDzz受端功率P达到最大值,为2cos21 cosmsEPz当 由零变化到无穷大时,受端电压将由E单调下降到零;sLDzz当 时,受端功率达到极限,相对应的电压为临界电压,其值为1sLDzz2 1 coscrEV受端电压和功率随负荷阻抗变化的曲线功率极限与负荷功率因数的关系分析:cos10 221 cosmsEPz0 ( 功率因数滞后)cos11 cos1 cos可见, 越小(即 越大),功率极限越小,相应的临界电压
6、越低;cos当负荷为超前功率因数,即 时,在功率因数角变化的一定范围内,功率极限将会随着功率因数的减小而增大,相应的临界电压也会升高。0当 时,功率极限有最大值,为 22.max4cos4mssEEPzr这种情况下输电系统总阻抗与负荷等值阻抗的关系如下:sLDzzsLDrr0sLDxx供电点的输出功率为:222ssLDsEEPrrr送达负荷点的功率仅为供电点功率的一半,输电效率为50%。负荷节点的电压为:2cosEV分析电压稳定时,假定条件是: 系统频率保持不变; 发电机电势不变; 阻抗ZS不变。 唯一的变量是负荷等值阻抗ZLD。 由此可得在给定功率因数下的P- |zs/zLD|曲线和相应的V
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