电力系统稳定性校核测试试题冲刺卷_第1页
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文档简介

电力系统稳定性校核测试试题冲刺卷考试时长:120分钟满分:100分一、单选题(总共10题,每题2分,总分20分)1.电力系统稳定性校核中,同步发电机失步运行时,系统将主要呈现哪种现象?A.频率持续波动B.电压骤降C.相位角持续增大D.功角摆动加剧2.在电力系统暂态稳定性分析中,以下哪种方法常用于简化计算?A.集中参数法B.分布参数法C.等效阻抗法D.集中参数与等效阻抗结合法3.电力系统小干扰稳定性分析中,特征方程的特征根实部为负时,系统呈现何种状态?A.不稳定B.稳定C.临界稳定D.持续振荡4.在电力系统稳定性校核中,极限切除时间与系统阻尼比的关系是?A.阻尼比增大,极限切除时间缩短B.阻尼比减小,极限切除时间延长C.阻尼比与极限切除时间无关D.阻尼比增大,极限切除时间延长5.电力系统静态稳定性分析中,以下哪个参数直接影响系统的静差系数?A.发电机励磁电压B.系统传输功率C.线路阻抗D.负荷变化率6.在电力系统稳定性校核中,以下哪种方法适用于评估系统在故障后的动态响应?A.静态安全分析B.暂态稳定性分析C.小干扰稳定性分析D.静差系数分析7.电力系统稳定性校核中,极限功率角是指?A.系统允许的最大传输功率B.发电机与系统同步的最大角度差C.系统临界失步的角度D.系统频率允许的最大波动范围8.在电力系统稳定性校核中,以下哪种措施能有效提高系统的阻尼比?A.增加系统传输功率B.减小线路阻抗C.采用快速励磁系统D.降低系统负荷9.电力系统稳定性校核中,以下哪种故障对系统暂态稳定性影响最大?A.单相接地故障B.三相短路故障C.两相接地故障D.线路断线故障10.在电力系统稳定性校核中,以下哪个参数用于评估系统在小干扰下的稳定性?A.极限功率B.静差系数C.阻尼比D.极限切除时间二、填空题(总共10题,每题2分,总分20分)1.电力系统稳定性校核中,暂态稳定性分析主要关注______内的系统动态响应。2.静态稳定性分析的核心指标是______。3.电力系统稳定性校核中,极限切除时间一般取______秒。4.阻尼比越大,系统的______能力越强。5.电力系统稳定性校核中,小干扰稳定性分析基于______理论。6.极限功率角与系统传输功率的关系遵循______。7.电力系统稳定性校核中,故障清除时间对暂态稳定性有______影响。8.静差系数越小,系统的______能力越强。9.电力系统稳定性校核中,同步发电机失步运行时,系统将呈现______现象。10.静态稳定性分析中,系统的______必须满足功率平衡条件。三、判断题(总共10题,每题2分,总分20分)1.电力系统稳定性校核中,暂态稳定性分析只考虑故障后的前几个周期。(×)2.静态稳定性分析适用于评估系统在长期扰动下的稳定性。(√)3.电力系统稳定性校核中,极限功率角与系统传输功率成正比。(√)4.阻尼比越大,系统的暂态稳定性越好。(√)5.电力系统稳定性校核中,故障清除时间越长,暂态稳定性越好。(×)6.静差系数越小,系统的静态稳定性越好。(√)7.电力系统稳定性校核中,同步发电机失步运行时,系统将呈现频率持续波动现象。(×)8.静态稳定性分析基于小干扰理论。(×)9.电力系统稳定性校核中,极限切除时间一般取0.5秒。(√)10.电力系统稳定性校核中,同步发电机失步运行时,系统将呈现相位角持续增大现象。(×)四、简答题(总共3题,每题4分,总分12分)1.简述电力系统暂态稳定性分析的基本步骤。解答要点:-建立系统数学模型;-计算故障前后的运行状态;-分析系统动态响应;-判断系统是否失步。2.静态稳定性分析的核心指标是什么?如何提高系统的静态稳定性?解答要点:-核心指标:静差系数;-提高方法:减小系统传输功率、降低线路阻抗、采用自动调节装置。3.简述电力系统稳定性校核中,阻尼比的作用。解答要点:-阻尼比影响系统振荡衰减速度;-阻尼比越大,振荡衰减越快,系统稳定性越好。五、应用题(总共2题,每题9分,总分18分)1.某电力系统简化模型如下:发电机A通过一条阻抗为0.1Ω的线路连接到系统B,系统B的电压为1.0pu。发电机A的功角特性为P=1.0sin(δ),其中δ为功角。系统在δ=30°时发生三相短路,故障清除时间为0.2秒。试分析系统的暂态稳定性。解答要点:-计算故障前后的功率差;-判断系统是否失步;-计算极限切除时间,验证系统稳定性。2.某电力系统简化模型如下:发电机A通过两条并联线路连接到系统B,每条线路阻抗为0.05Ω,系统B的电压为1.0pu。发电机A的功角特性为P=1.0sin(δ),其中δ为功角。系统在δ=45°时发生单相接地故障,故障清除时间为0.1秒。试分析系统的暂态稳定性,并提出提高系统稳定性的措施。解答要点:-计算故障前后的功率差;-判断系统是否失步;-计算极限切除时间,验证系统稳定性;-提高稳定性措施:增加线路阻抗、采用快速励磁系统。【标准答案及解析】一、单选题1.C2.C3.B4.A5.C6.B7.B8.C9.B10.C二、填空题1.几个周波2.静差系数3.0.54.抗振荡5.小干扰6.齐奥尔科夫斯基公式7.直接8.抗扰动9.相位角持续增大10.功率平衡三、判断题1.×2.√3.√4.√5.×6.√7.×8.×9.√10.×四、简答题1.解析:暂态稳定性分析的基本步骤包括建立系统数学模型、计算故障前后的运行状态、分析系统动态响应、判断系统是否失步。具体步骤如下:-建立系统数学模型:根据系统结构,建立发电机、线路等元件的数学模型;-计算故障前后的运行状态:计算故障前后的功率角和功率差;-分析系统动态响应:通过数值计算或解析方法,分析系统在故障后的动态响应;-判断系统是否失步:根据系统动态响应,判断系统是否失步。2.解析:静态稳定性分析的核心指标是静差系数,静差系数越小,系统的静态稳定性越好。提高系统静态稳定性的方法包括:-减小系统传输功率:降低系统传输功率,减少功率差;-降低线路阻抗:减小线路阻抗,提高功率传输能力;-采用自动调节装置:采用自动调节装置,提高系统抗扰动能力。3.解析:阻尼比是衡量系统振荡衰减速度的参数,阻尼比越大,振荡衰减越快,系统稳定性越好。阻尼比的作用主要体现在以下方面:-影响系统振荡衰减速度:阻尼比越大,振荡衰减越快,系统稳定性越好;-提高系统抗振荡能力:阻尼比越大,系统抗振荡能力越强。五、应用题1.解析:-计算故障前后的功率差:故障前:P=1.0sin(30°)=0.5pu;故障后:P=1.0sin(45°)=0.707pu;功率差:ΔP=0.707-0.5=0.207pu。-判断系统是否失步:极限切除时间:Δt=0.2秒;根据暂态稳定性判据,若Δt≤极限切除时间,系统稳定。-计算极限切除时间,验证系统稳定性:极限切除时间:Δt=0.2秒;系统稳定。2.解析:-计算故障前后的功率差:故障前:P=1.0sin(45°)=0.707pu;故障后:P=1.0sin(45°)=0.707pu;功率差:ΔP=0.707-0.707=0pu。

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