浅析电力电压稳定及控制的重要性
浅析电力电压稳定及控制的重要性
2011年5月20日来源:233网校网校课程 在线题库评论 分享到 微信QQ好友新浪微博腾讯微博qq空间
导读:浅析电力电压稳定及控制的重要性主要包括电压的稳定的重要性、电压稳定性的分析以及电压稳定控制的措施等内容。
0引言
1电压的稳定的重要性
1)从外界扰动性质出发的电压稳定性划分从外界扰动的性质出发,可分为:
小干扰电压稳定。指系统在遭受小的扰动如系统负荷增加后,保持电压稳定的能力。
短期电压稳定。包含快速动作元件如感应电动机、电子控制负荷、HVDC变流器的动态过程;
2电压稳定性的分析
从电压稳定性能的原理和分类中可以看出,造成电压不稳的主要原因表现在2个方面:
2)负荷侧所带负载太重,造成高压线路上传输电流增大,电压损耗和功率损耗增加,发电机越限时不能补偿电压和功率的损失,致使负荷侧电压下降甚至崩溃。
2.2分析电压稳定性能的技术
1)无功不足的电压失稳分析。通常认为,有功与频率有关,而无功与电压有关。这种说法虽不严谨,但也有其一定道理。从无功和电压的关系分析电压稳定性,可以如下表述:当节点的电压幅值随这个节点的无功支持的增加而增加时,则认为系统是电压稳定的;而当其中至少有一个节点的电压幅值,随这个节点的无功支持的增加反而降低时,认为系统是电压不稳定的。比如,当系统中所有节点的U-Q灵敏度都为正时,对应电压稳定状态;只要系统中有一个或多个节点的U-Q灵敏度为负时,对应于系统电压失稳。系统中无功功率损耗很高,并且远大于有功功率损耗。当系统中无功功率短缺时,会造成电压水平的低下,当系统发生某些微小扰动时,有可能会使某些枢纽变电所母线电压不稳,其母线电压可能在顷刻之间就大幅度下降,不仅会造成电压不稳现象,更严重的还可能发展为电压崩溃事故。
如果一个电力系统处于重载情况,假定负荷已接近于临界状态,无功电源已达极限,无法再提供多余的无功支持时,系统发生很小的电压降低,或负荷稍微增加一点,都会打破系统的平衡,导致系统的局部电压失去稳定,最终结果可能就是整个系统的电压崩溃。
1)静态电压稳定问题。缓慢增加的负荷,导致了负荷端母线电压也慢慢下降,当电压下降到电力系统所能承受的最大负荷极限值,或接近这一极限值时,当继续增加负荷、系统发生故障或系统运行的正常操作等扰动发生,都会使负荷母线电压发生不可逆转的突然下降,而且在电压突然下降之前的整个过程中,并未发现发电机转子角度和母线电压相角有很大变化。
3)暂态电压稳定问题。在电力系统发生大扰动时,发电机之间发生相对摇摆,同时系统中某些负荷母线的电压,会发生不可逆转的突然下降,而此时发电机之间的相对摇摆,可能还未达到功角失稳的程度。
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1电压的稳定的重要性
1)从外界扰动性质出发的电压稳定性划分从外界扰动的性质出发,可分为:
小干扰电压稳定。指系统在遭受小的扰动如系统负荷增加后,保持电压稳定的能力。
短期电压稳定。包含快速动作元件如感应电动机、电子控制负荷、HVDC变流器的动态过程;
2电压稳定性的分析
从电压稳定性能的原理和分类中可以看出,造成电压不稳的主要原因表现在2个方面:
2)负荷侧所带负载太重,造成高压线路上传输电流增大,电压损耗和功率损耗增加,发电机越限时不能补偿电压和功率的损失,致使负荷侧电压下降甚至崩溃。
2.2分析电压稳定性能的技术
1)无功不足的电压失稳分析。通常认为,有功与频率有关,而无功与电压有关。这种说法虽不严谨,但也有其一定道理。从无功和电压的关系分析电压稳定性,可以如下表述:当节点的电压幅值随这个节点的无功支持的增加而增加时,则认为系统是电压稳定的;而当其中至少有一个节点的电压幅值,随这个节点的无功支持的增加反而降低时,认为系统是电压不稳定的。比如,当系统中所有节点的U-Q灵敏度都为正时,对应电压稳定状态;只要系统中有一个或多个节点的U-Q灵敏度为负时,对应于系统电压失稳。系统中无功功率损耗很高,并且远大于有功功率损耗。当系统中无功功率短缺时,会造成电压水平的低下,当系统发生某些微小扰动时,有可能会使某些枢纽变电所母线电压不稳,其母线电压可能在顷刻之间就大幅度下降,不仅会造成电压不稳现象,更严重的还可能发展为电压崩溃事故。
如果一个电力系统处于重载情况,假定负荷已接近于临界状态,无功电源已达极限,无法再提供多余的无功支持时,系统发生很小的电压降低,或负荷稍微增加一点,都会打破系统的平衡,导致系统的局部电压失去稳定,最终结果可能就是整个系统的电压崩溃。
1)静态电压稳定问题。缓慢增加的负荷,导致了负荷端母线电压也慢慢下降,当电压下降到电力系统所能承受的最大负荷极限值,或接近这一极限值时,当继续增加负荷、系统发生故障或系统运行的正常操作等扰动发生,都会使负荷母线电压发生不可逆转的突然下降,而且在电压突然下降之前的整个过程中,并未发现发电机转子角度和母线电压相角有很大变化。
3)暂态电压稳定问题。在电力系统发生大扰动时,发电机之间发生相对摇摆,同时系统中某些负荷母线的电压,会发生不可逆转的突然下降,而此时发电机之间的相对摇摆,可能还未达到功角失稳的程度。
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