暂态分析四章节五章节.ppt
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1、电力系统暂态分析,电气工程及其自动化专业,主讲:赵书强,2009-2010第二学期,电力系统暂态分析,常鲜戎,赵书强电力系统暂态过程机械工业出版社,2010,1 何仰赞、温增银电力系统分析(上、下)华中科技大学出版社,20022 李光琦电力系统暂态分析 3版,中国电力出版社,20073 杨淑英电力系统分析复习指导与习题精解 2版,中国电力出版社.20084 杨淑英电力系统概论中国电力出版社.20075 杨淑英电力系统分析同步训练中国电力出版社.2004,课程内容,同步发电机突然三相短路的分析,电力系统故障的计算机算法,电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性,电力系统的静态稳定性,电力系
2、统的暂态稳定性,第四章 电力系统运行稳定性的基本 概念和各元件的机电特性,第一节 电力系统运行稳定性的基本概念,第二节 同步发电机组的机电特性,第三节 发电机励磁系统与原动机系统 数学模型,第四节 负荷特性,第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念,电力系统稳定,电压稳定,频率稳定,功角稳定,静态稳定(小干扰稳定),暂态稳定,动态稳定,机电暂态过程,第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念,G,T,电网,负荷,调速系统,励磁系统,微分方程,代数方程,负荷模型,第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念,电力系统运行稳定性问题就是当系统在某一正常运行状态下受到某种干扰后,能否经过一定时间后回到原来的运行
3、状态或者过渡到一个新的稳态运行状态的问题。如果能够,则认为系统在该正常运行状态下是稳定的。反之,若系统不能回到原来的运行状态或者不能建立一个新的稳态运行状态,则说明系统的状态变量没有一个稳态值,而是随着时间不断增大或振荡,系统是不稳定的。,稳定的基本概念,第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念,原动机转矩,电磁转矩,正常运行时 原动机转矩=电磁转矩 发电机稳定运行,转子,第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念,静态稳定:是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性失步或自发振荡,自动恢复到初始运行状态的能力。暂态稳定:是指电力系统受到大干扰后,各同步发电机组保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态
4、运行状态的能力。动态稳定:是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程运行稳定性的能力,第二节 同步发电机组的机电特性,一、同步发电机组转子运动方程,第二节 同步发电机组的机电特性,TJ为在发电机组转子上施加额定转矩后,转子从停顿状态加速到额定转速时所经过的时间,发电机飞轮转矩,折算,第二节 同步发电机组的机电特性,转子运动方程,发电机转子运动方程式,是电力系统稳定性分析计算中最基本的方程,方程式初看似乎简单,但它的右函数,即机械功率和电磁功率却是复杂的非线性函数。在实际的多机电力系统中,电磁功率不单与本台发电机的电磁特性、励磁调节系统特性等有关,而且还与其他发电
5、机的电磁特性、负荷特性、网络结构等有关,它是电力系统稳定性分析计算中最为复杂的部分。可以说,电力系统稳定性计算的复杂性和工作量,取决于发电机电磁转矩(或功率)的描述和计算。,第二节 同步发电机组的机电特性,二、发电机的电磁转矩和功率,假设条件:1)略去发电机定子绕组电阻2)设机组转速接近同步转速,13)不计定子绕组中的电磁暂态过程4)发电机的某个电动势,例如空载电动势或暂态电动势甚至端电压为恒定。,(一)简单系统中发电机的功率,1.隐极同步发电机的功角特性,(l)以空载电动势和同步电抗表示发电机,功率极限,暂态磁阻功率,(2)以暂态电动势和暂态电抗表示发电机,功率极限出现在功角大于90度时,第
6、二节 同步发电机组的机电特性,暂态磁阻功率的出现带来了功角特性计算的复杂化,在工程近似计算中往往采取进一步的简化,经典发电机模型,第二节 同步发电机组的机电特性,(3)发电机端电压为常数,2.凸极式发电机的功角特性,(1)以空载电动势和同步电抗表示发电机,磁阻功率,磁阻功率的影响:(1)使功率极限略有增加;(2)使极限功率在90时出现,(2)以暂态电动势和暂态电抗表示发电机,第二节 同步发电机组的机电特性,暂态磁阻功率,简化,(3)发电机端电压为常数,(二)多机系统中发电机的功率,第二节 同步发电机组的机电特性,第二节 同步发电机组的机电特性,第二节 同步发电机组的机电特性,三、电动势变化过程
7、的方程,发电机励磁回路的方程,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,一、发电机励磁系统及其数学模型,自动调节励磁系统发电机主励磁系统和自动调节励磁装置的合称。主励磁系统是从励磁电源到发电机励磁绕组的励磁主回路自动调节励磁装置根据发电机的运行参数,如端电压、电流等自动地调节主励磁系统的励磁电压。,(一)主励磁系统及其数学模型,主励磁系统,直流励磁机励磁系统,交流励磁机励磁系统,静止励磁系统,主励磁系统,常规励磁系统,快速励磁系统,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,他励直流励磁机励磁系统,1直流励磁机励磁系统,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,他励直流励磁机励
8、磁系统数学模型,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,2交流励磁机励磁系统,快速励磁系统,常规励磁系统,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,3静止励磁系统,(二)自动调节励磁装置及框图,量测滤波,综合放大、移相触发,限幅环节,第三节 发电机励磁系统与原动 机系统的数学模型,(三)自动调节励磁系统的简化模型,第五章 电力系统的静态稳定性,第一节 简单电力系统的静态稳定,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,第三节 自动调节励磁系统对静态 稳定性的影响,第四节 实际电力系统的静态稳定性分析,第五节 提高电力系统静态稳定性的措施,第一节 简单电力系统的静态稳定,一、简
9、单电力系统小干扰后的物理过程二、静态稳定判据三、静稳极限与静稳储备系数四、凸极机与隐极机静稳极限的区别,第一节 简单电力系统的静态稳定,简单电力系统,发电机电磁功率表达式(功角特性),第一节 简单电力系统的静态稳定,发电机功角特性与稳态运行点,b点特性:,进汽量突增,发电机加速,功角增大,电磁功率减小,制动转矩减小,发电机加速,功角增大,失稳,进汽量突减,发电机减速,功角减小,电磁功率增大,制动转矩增大,发电机减速,功角减小,结论:系统不能在b点维持正常运行,是不稳定运行点,到达a点,a点特性:,进汽量突增,发电机加速,功角增大,电磁功率增大,制动转矩增加,发电机减速,功角减小,回到a点,进汽
10、量突减,发电机减速,功角减小,电磁功率减小,制动转矩减小,发电机加速,功角增大,结论:系统可在a点维持正常运行,是稳定运行点,第一节 简单电力系统的静态稳定,a点与b点的异同,共同点:都是平衡点,且电磁功率相同。,区别点:(1)a点功角小于90度,b点大于90度;(2)a点功角增大,电磁功率也增大,功角减小,电磁功率也减小,b点正相反,功角增大,电磁功率减小,功角减小,电磁功率增大。,第一节 简单电力系统的静态稳定,a点:,b点:,简单系统静态稳定判据:,称为整步功率系数,第一节 简单电力系统的静态稳定,静稳极限,静稳储备系数,=90,人工稳定区,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法
11、,一、小干扰法理论基础,李雅普诺夫,泰勒展开,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,雅可比矩阵,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,李雅普诺夫稳定性判断原则是,若线性化方程中的A矩阵没有零值和实部为零值的特征值,则非线性系统的稳定性可以完全由线性化方程的稳定性来决定。即1)若A矩阵的所有特征值均为负实数或实部为负的复数,则系统是稳定的2)若A矩阵的特征值出现一个正实数或一个实部为正的复数,则系统是不稳定的,前者对应于非周期性的失稳,后者则对应于周期性的振荡失稳3)若A矩阵特征值出现零根或实部为零的虚数根,则系统处于稳定的边界
12、,系统状态变量将作周期性的等幅振荡,二、小干扰法分析简单系统的静态稳定,建立系统数学模型,模型偏差化,模型线性化,计算特征值,判断系统稳定性,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,(一)列出系统状态变量偏移量的线性状态方程,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,(二)根据特征值判断系统的稳定性,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,正实根+负实根,系统不稳定,一对虚根,系统处于稳定的边界,周期性的等幅振荡,低频振荡,第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法,实际电力系统中一般存在着正的阻尼,阻尼因素会使系统振荡能量不断损耗,因而和将作衰减振荡,即系统受到小干
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