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文档简介

电力系统分析§8-5

电力系统的振荡第八单元电力系统稳定运行

课题五电力系统的振荡

§8.5知识点:§8.5重点:§8.5难点:1.振荡的概念2.振荡的特征3.振荡后的措施振荡的特征振荡的特征

一、同步发电机失步后的运行情况并列运行的发电机(或发电厂)与系统失去同步称之为振荡。第八单元电力系统稳定运行

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二、振荡特征1)当系统发生振荡时,发电机与系统之间各节点电压大小发生周期变化,其中电气中心点(振荡中心)电压会周期性降到零,好象该点周期性发生三相短路一样。因此,系统振荡时,电气设备会周期性地受到类似三相短路的冲击。第八单元电力系统稳定运行

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二、振荡特征2)失去同步的发电机定子电流、有功功率、无功功率的大小与方向周期性变化。这很容易导致系统发生电压崩溃和频率崩溃。3)失去同步的发电机转速随着发电机脉动功率的变化而变化,因此发电机侧频率表读数周期性变化。发电机脉动功率的周期性变化,使发电机和机端升压变压器的机械平衡受影响,所以发电机、变压器发出不正常的有节奏的轰鸣声,很容易损坏发电机、变压器。联络线电流:第八单元电力系统稳定运行

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三、电力系统振荡的处理措施1.再同步在某些情况下,系统受到小的或大的扰动后,发电机经过短时间非同步运行后,再恢复到同步运行方式,此过程称再同步。《电力系统安全稳定导则》规定,在满足一定条件下可以允许局部系统作短时间的非同步运行。最长时间不超过了3-4分钟。2.系统解列所谓解列,就是把已经失去同步的系统在适当的地点(又称解列点),自动或手动地跳开某些短路器,使系统分解成几个独立的各自保持同步的部分。第八单元电力系统稳定运行

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三、电力系统振荡分类1.低频振荡并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2~2.5Hz范围内的持续振荡现象叫低频振荡。低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。电力系统稳定器(PSS)就是为抑制低频振荡而研究的一种附加励磁控制技术。是提高电力系统动态稳定性的重要措施之一第八单元电力系统稳定运行

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三、电力系统振荡分类对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。防止措施有:

1、通过附加或改造一次设备;

2、降低串联补偿度;

3、通过二次设备提高对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)2.次同步振荡(SSR)当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50Hz)频率,称之为次同步振荡。第八单元电力系统稳定运行

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