提高电力系统稳定性的措施
【摘 要】 本文主要对现代电网系统进行了研究分析,阐述了现代电力系统稳定性的定义及其分类,从送电系统控制和加装电力设备两大方面阐述了如何提高电力系统的稳定性。本文最后根据电力系统暂态稳定的特点分析了非线性控制技术在暂态稳定控制中的应用。
【关键词】 电力系统 稳定性 措施
随着电力工业的迅速发展,我国发电机、变压器单机容量不断增大,电力系统正朝着“大机组、超高压、大电网”的方向发展。在当今电力作为推动社会飞速发展的主动力时代,电力网是否稳定对社会的生产、生活、发展起着决定性的影响。因此,研究电力系统在各种条件下的稳定性问题对社会的发展具有特别重要的意义[1]。
1 电力系统稳定性定义及分类
电力系统稳定实际是一个动态过程, 主要是当系统受到干扰导致了同步电机电压相角重新调整,进而形成一个新的系统运行状态的过程。我们通过系统受干扰后的恢复过程,将系统稳定分为暂态稳定、静态稳定和动态稳定。
暂态稳定是指:当系统遭受较大干扰后,系统中的各同步电机还能保持同步运行到一个新的稳定状态或者恢复到未受干扰前的稳定状态的能力,小于三个荡振的周期,约三秒以内。
静态稳定是指:当系统遭受较小干扰后,系统不发生失步周期性和自振荡,系统能恢复到原始的运行稳定状态的能力。
动态稳定性是指:系统遭受很大的干扰,在大于三个周期振荡过程,每个同步电机还能保持一致的能力。(实际上,在这长过程中,必须考虑调试器和调压器动作,以及负荷动特性影响等)。
2 提高电力系统稳定性措施
2.1 对送电系统的控制
(1)改善发电机励磁调节系统的特性:由电力系统功率极限的简单表达式可知,减小发电机的电抗,可以提高电力系统功率极限和输送能力。
(2)改善原动机的调节特性:我们根据发电机功角变化对于再热式轮机可以采用快速调节轮机汽门与带有微机控制和带有功角检测仪的高速系统来消除故障后发电机输入以及输出功率之间的不平衡,交替关、开快速汽门,以缩短振荡时间,提高暂态稳定。
提高电力系统稳定性的措施
【摘 要】 本文主要对现代电网系统进行了研究分析,阐述了现代电力系统稳定性的定义及其分类,从送电系统控制和加装电力设备两大方面阐述了如何提高电力系统的稳定性。本文最后根据电力系统暂态稳定的特点分析了非线性控制技术在暂态稳定控制中的应用。
【关键词】 电力系统 稳定性 措施
随着电力工业的迅速发展,我国发电机、变压器单机容量不断增大,电力系统正朝着“大机组、超高压、大电网”的方向发展。在当今电力作为推动社会飞速发展的主动力时代,电力网是否稳定对社会的生产、生活、发展起着决定性的影响。因此,研究电力系统在各种条件下的稳定性问题对社会的发展具有特别重要的意义[1]。
1 电力系统稳定性定义及分类
电力系统稳定实际是一个动态过程, 主要是当系统受到干扰导致了同步电机电压相角重新调整,进而形成一个新的系统运行状态的过程。我们通过系统受干扰后的恢复过程,将系统稳定分为暂态稳定、静态稳定和动态稳定。
暂态稳定是指:当系统遭受较大干扰后,系统中的各同步电机还能保持同步运行到一个新的稳定状态或者恢复到未受干扰前的稳定状态的能力,小于三个荡振的周期,约三秒以内。
静态稳定是指:当系统遭受较小干扰后,系统不发生失步周期性和自振荡,系统能恢复到原始的运行稳定状态的能力。
动态稳定性是指:系统遭受很大的干扰,在大于三个周期振荡过程,每个同步电机还能保持一致的能力。(实际上,在这长过程中,必须考虑调试器和调压器动作,以及负荷动特性影响等)。
2 提高电力系统稳定性措施
2.1 对送电系统的控制
(1)改善发电机励磁调节系统的特性:由电力系统功率极限的简单表达式可知,减小发电机的电抗,可以提高电力系统功率极限和输送能力。
(2)改善原动机的调节特性:我们根据发电机功角变化对于再热式轮机可以采用快速调节轮机汽门与带有微机控制和带有功角检测仪的高速系统来消除故障后发电机输入以及输出功率之间的不平衡,交替关、开快速汽门,以缩短振荡时间,提高暂态稳定。