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电力系统静态稳定、动态稳定、暂态稳定的区别?

2023-06-09 16:05:43

  理论上,电力系统的静态稳定、动态稳定和暂态稳定有很多电工合作伙伴无法区分。下面小编从以下几个方面简单介绍一下电力系统的稳定性。让我们来看看。


  一,电力系统稳定性分类


  电力系统的稳定性可以分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。


  (1)电力系统静态稳定是指在电力系统受到轻微干扰后,自动恢复到起始运行状态而不发生非周期性失步的能力。


  (2)电力系统暂态稳定是指电力系统受到很大干扰后,发电机保持同步运行,过渡到新的或恢复到原来稳定运行状态的能力,通常是指一或第二摆不失步。


  (3)电力系统动态稳定是指在系统受到干扰后,不会出现振幅不断增大而失步的情况。


  远距离输电线路的输电能力受这3种稳定能力的限制,有一个极限。它既不能等于或超过静态稳定极限,也不能超过暂态稳定极限和动态稳定极限。在我国,由于网架结构薄弱,暂态稳定问题较突出,因而线路输送能力相对国外来说要小一些。


  静态稳定、暂态稳定与动态稳定的区别


  (1)不同性质:静态稳定是并联在电网上的同步发电机。当电网或原动机发生轻微扰动时,运行状态会发生变化。动态稳定通常是电力系统受到扰动后不发散振荡或持续振荡的另一种形式,是电力系统功率稳定的另一种形式。暂态稳定是指电力系统的暂态稳定。


  (2)特点不同:暂态稳定是指发电机在电力系统受到很大干扰后,保持同步运行,过渡到新的或恢复到原来稳定运行状态的能力。动态稳定是电力系统角度稳定的另一种形式。由风吹摆动引起的静态架空输电线之间距离的微小变化等。


  (3)影响不同:电力系统的静态稳定性是电力系统在受到小干扰后自动恢复到起始运行状态和能力而不发生自发振荡和非同时失步的过程。大扰动动态稳定性是一个动态稳定过程,因为扰动量大到系统必须用非线性方程来描述。对于严重的单一故障,即三相短路故障,仍然强调扰动后保持系统稳定,但允许采取各种可行措施。


  提高系统稳定性的基本措施


  提高系统稳定性的措施可分为两类:一类是加强网架结构;另一类是提高系统稳定性,采用保护装置。


  (1)加强电网网架,提高系统稳定性。线路输送能力与线路两端电压的积累成正比,与线路阻抗成反比。降低线路电抗,维持电压,可以提高系统稳定性。增加输电线路的电路数量,使用紧凑的线路,可以降低线路阻抗,前者成本更高。在线路上安装串联电容是降低线路阻抗的有效方法,比增加线路电路数量更经济。串联电容的容抗占线路电抗的百分比称为补偿度,一般在50%左右,过高容易造成次同步振荡。在长线路中间安装静止无功补偿装置(SVC),提高系统稳定性的重要手段是有效保持线路中间电压水平(相当于长线变成两段短线),快速调整系统无功。


  电力系统稳定控制与保护装置。提高电力系统稳定性的控制可以包括两个方面:①在失去稳定性之前,采取措施提高系统的稳定性;②失去稳定性后,采取措施恢复新的稳定运行。


  第四,稳定控制的主要措施有几种。


  发电机励磁系统及控制:发电机励磁系统是电力系统正常运行必不可少的重要设备。同时,发电机端的电压可以在故障状态下快速调节,促进电压和电磁功率摆动的快速平息。因此,充分发挥其改善系统稳定性的潜力是提高系统稳定性经济的措施,受到国外的广泛关注。常规励磁系统采用PID调节和附加电力系统稳定器(PSS),它不仅可以提高静态稳定性,还可以阻尼低频振荡,提高动态稳定性。目前国外采用高放大倍数调节器和PSS装置的快速高顶值可控硅励磁系统,可以同时提高静态、暂态和动态三种稳定性。


  电气制动及其控制装置:当系统出现故障时,送端发电机的输出电磁功率下降,而原动机功率保持不变,产生过剩功率,增加了发电机与系统之间的功率角度。如果不采取措施,发电机将失去步伐。在短路瞬间投入与发电机并联的制动电阻,吸收剩余功率(即电气制动),是提高暂态稳定性的有效措施。


  快速关闭阀门及其控制:当系统出现故障时,减少功率失衡的另一个措施是快速关闭阀门,以降低发电机的输入功率。利用控制汽轮机的中间阀实现快速关闭阀门,可以有效提高暂态稳定性。然而,它的实现需要研究和比较是否采取快速关闭措施来解决复杂的技术问题。


  另外还有送端切割机,在受端切割负荷的同时,可以提高整个系统的稳定性,保证大部分用户的持续供电。


  继电保护和重合闸装置。它是提高电力系统暂态稳定性的重要有效措施之一。继电保护的要求是:无故障时保护装置不误动,故障时可靠动作。其正确的选择和快速的故障切除可以使电力系统尽快恢复正常运行状态。高压线路上的大部分故障都是瞬时短路故障。继电保护装置动作,跳断路器,断开线路,使线路处于无电压状态,电弧可自动熄灭。绝缘恢复后,将断开的线路重新投入,恢复供电。这种自动重合断路器的措施也称为自动重合闸。


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