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相似文献
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1.
实际电力系统运行中,发电机和负荷的功率随时都在变化,发电机中各状态变量(功角、转速等)和代数变量(交轴、直轴的电压和电流等)分布在一定范围内。计算发电机变量的概率特性能使运行人员获得较完备的系统运行信息,是基于多运行方式的概率暂态稳定分析的基础。均值和协方差一定程度上可以描述这些随机变量的概率分布特性。文中以节点注入功率和 PV节点电压运行曲线为基础,假定发电机各变量服从正态分布,依据概率潮流计算和随机变量数字特征的基本性质,推导了发电机变量的均值计算公式和协方差的线性化算式。最后对8机系统进行了计算分析。  相似文献   

2.
介绍一种新型的用于电力系统稳定性研究的发电机功角微机测量装置。装置采用 8098单片机构成,不仅可实现功角的实时显示,而且还可实现在线打印以 及功率和发电机转速的测量。  相似文献   

3.
功角是表征发电机运行状态和电力系统稳定性的重要参量。介绍了一种发电机功角的直接测量方法,它使用高精度全球定位系统(GPS)时钟信号和转子位置传感装置对异地发电机的功角进行实时同步测量。由于采用了多种硬件和软件误差处理技术以及转子位置自动初始化技术,使该方法具有较高的精度和实用性。动模试验和现场运行结果表明了该方法的可行性和有效性。该方法已被集成到相量测量单元(PMU)中,可以为广域电网同步状态监测系统提供完整的电网相量和发电机功角信息。  相似文献   

4.
碗米坡水电站是湖南湘西电网内唯一一座统调电站,对湘西电网的安全稳定运行起支撑作用,在丰水期该电站承担基荷运行,枯水期主要是调峰、调频、调压及事故备用,其中该电站的调压功能是稳定区域电网的关键技术保证。该电站发电机进相运行具有较强的调压作用,但是由于进相运行的方式下,发电机本身的稳定储备系数减少,这对发电机来说存在着潜在的危险。因此对该电站发电机进相运行影响进行分析,确定出进相深度,找出进相运行的限制因数,从而制定安全合理的进相运行方式,以确保区域电网和电站设备的安全稳定运行。  相似文献   

5.
为提高永磁直驱风电机组所并电网的运行稳定性,研究电网故障下永磁直驱风电机组的运行特性以及提高其低电压穿越运行能力,文中提出一种适用于采用双脉宽调制变换器并网的永磁直驱风电机组的低电压穿越运行控制方案。通过在电网故障时限制发电机的电磁功率来限制输入至直流侧电容和电网侧变换器的功率,通过在电网故障时采用考虑发电机功率信息的网侧变换器电流闭环控制来实现直流链电压稳定控制,从而有效实现发电系统的低电压穿越运行。系统仿真结果表明,所提出的控制方案无需增加硬件保护装置,在电网对称及非对称故障下均可有效实现永磁直驱风电机组的低电压穿越运行。  相似文献   

6.
发电机失磁保护与励磁系统低励限制相互配合对于机组的安全稳定运行至关重要,为了提高机组的稳定性能,保障系统电网的运行安全,必须保证发电机在进相运行过程中,励磁系统低励限制功能先于发电机失磁保护功能动作,防止发电机失磁保护在励磁系统低励限制器动作前解列发电机。校核低励限制能否在失磁保护之前发挥调控作用,保证系统的静稳储备,是整定计算中必不可少的一部分。该计算方法以发电机失磁阻抗值为基准,将发电机运行工况有功-无功即P-Q映射到阻抗R-X平面上统一分析计算。校核失磁保护与低励限制器的配合。  相似文献   

7.
针对缅甸伊洛瓦底江上游梯级电站电源电站孤网运行的特点,结合电源电站自身的出力特性和供电期间的缺口电量分析,认为采取实行施工错峰用电,用柴油发电机作为备用电源,增设功率平衡器,配置安全稳定装置等措施可适当解决电网中存在的问题。  相似文献   

8.
在电力系统的暂态过程中,水电厂失磁保护常将未失步的发电机组跳闸,这将使水电占较大比例且总容量不很大的电网在暂态过程丧失部分电源,造成事故扩大,使原来可能是暂态稳定的系统,最后导致暂态不稳定,本文通过对发电机失磁物理过程,发电机暂态过程功角特性及发电机失磁保护原理方面的分析,说明导致暂态过程功角摆开且未失稳的发电机跳闸原因。  相似文献   

9.
三次谐波励磁的发电机用于农村小型水电站具有结构简单和调节性能好等特点。但在农村电网并联运行时,由于农村电网容量小、负荷变化大,加上电网本身的运行工况复杂,容易产生严重过励或欠励以及功率振荡现象,不但影响发电机的稳定运行,甚至影响电网本身的稳定运行。笔者根据遂川县西洒电站两  相似文献   

10.
低励限制是同步发电机励磁装置辅助单元之一,其工作特性将影响着同步发电机的稳定运行。  相似文献   

11.
励磁系统是同步发电机的一个重要组成部分,它直接影响发电机的运行特性,对电力系统的安全运行有着重要的影响。介绍了瀑布沟水电站励磁系统在人机界面、功率柜、交流侧过压保护、跨接器、灭磁方式、智能均流及通讯总线等方面先进技术的应用。  相似文献   

12.
1984年5月,木溪水库电站正式上网运行。但在运行过程中经常发生机组振荡现象。据运行记录了解,当出力一定(220kW)时,若电网电压升高到430V以上时(即机端的端电压)三相电流突然同时增大,功率因素指示为超前,而励磁电流突然同时减少到近乎为零。继而电机出现有节奏的轰鸣声,节奏与电压,电流表指针的摆动合拍,在同一电压(430V)下。若把出力减少到50kW,那么机组又可以正常稳定运行。本文根据以上的现象,通过理论分析,找出其原因,得出其解决的办法。 1 同步发电机的功角特性依隐极机而言,可以推导出其有功和无  相似文献   

13.
在电力系统继电保护中,同步发电机失磁保护是最为重要的保护之一。励磁故障涉及发电机的大干扰稳定性,也是一个较为复杂并难以解决的问题。目前所用的励磁保护的动作效果并不理想,尚需进一步改进。分析了目前所用的3种励磁保护判据存在的不足,指出这些保护判据或基于小干扰稳定性原理而未考虑发电机动态功角特性的严重变形,或未考虑发电机完全失磁后的测量阻抗与正常励磁下扰动后的测量阻抗具有较大的公共区间,从而可能使保护误动或拒动。基于对同步发电机失磁后动态行为的仿真分析,提出了同步发电机失磁保护的改进方案,通过直接测量功率角判断同步发电机的失磁故障,提出了其整定条件和计算方法。仿真计算证明该方案能可靠、快速地反映各种励磁故障,动作稳定且整定灵活、方便。  相似文献   

14.
提高小型水电站无功输出能力的新措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
小型水电站并入大网运行后,存在着发无功不足问题,以往,人们曾用增大发电机励磁电流的方法来增大无功输出,但收效甚微。笔者现从分析发电机无功功角特性入手,通过探发电机端电压变化对无功输出的影响,解决了这一问题。  相似文献   

15.
在认真研究了发电机励磁系统数学模型后,明确了机械功率是励磁系统的 一个确定型(非随机的)扰动这一物理事实。指出过去在设计励磁调节器时, 所做的发电机调速器不动作这一假设是不妥当的。据此提出了发电机励磁调节 器的抗扰设计方案。即在通常的最优励磁调节器中引入一个伺服补偿器,该 伺服补偿器实质是引入了发电机端电压偏差的积分反馈。数字仿真表明该设计方 案有效地解决了过去设计的最优励磁调节器所存在的静态性能较差的问题,相 应所设计的抗扰励磁调节器能真正做到维持发电机端电压在给定值上运行,且 有良好的功角特性。  相似文献   

16.
基于相量测量单元(PMU)上传的功角实时量测数据,利用发电机功角受扰轨迹的分布知识,提出了一种基于功角受扰轨迹拟合的暂态稳定快速预测方法。该方法首先对系统进行离线仿真,记录发电机在受扰情况下相对于参考机的功角轨迹变化情况,并对轨迹集合进行聚类分析,从中提取特征轨迹,生成发电机的受扰轨迹标准模式库(PTSPD);然后计算功角实时量测数据与发电机PTSPD中各个模式的欧氏距离,并利用某种修正方案来预测发电机功角的运行轨迹,从而快速判断出系统的稳定性。以新英格兰节点测试系统为例,证明了该方法的有效性和合理性。  相似文献   

17.
励磁功率整流装置均流系数一般要求不小于0.85,且励磁功率整流器配置冗余度要按全部功率整流器的并联支路数中有一支路退出运行后,剩余支路仍能满足发电机的所有运行工况要求进行参数配置,这一要求在电力行业各类励磁标准中均有明确规定。本文针对整流装置均流系数超差的各种原因进行分析阐述,提出了相应的解决方法,满足了现场设备的稳定运行要求。  相似文献   

18.
一、前言对同步发电机励磁系统的基本要求是: 1.在正常运行情况下,供给发电机励磁电流。随着发电机负荷大小和性质的改变,快速调节励磁电流,保证发电机稳定运行并维持发电机端电压或电力系统某点电压为一给定值; 2.系统故障时有良好的动态特性。即要求励磁系统具有最小的励磁时间常数、高的顶值电压倍数和足够长的强励时间,以保证系统的暂态稳定。故障切除后,系统电压能迅速恢复正常;  相似文献   

19.
针对清江水布垭水电站,在可行的简化条件下,计算分析了电站接入系统后发电机同步运行情况、功角稳定情况等,阐述了电站侧工程实践采取的稳定措施,并以工程实例说明电站接入电力系统满足安全稳定要求。  相似文献   

20.
分析了一个典型系统的平衡点与负荷功率、发电机功率的关系,表明静态电压稳定和功角稳定本质上都可视为一种不稳定平衡点的模式,揭示了系统失稳模式随潮流改变而转变的现象,还指出了P-V曲线的下半分支和其他分支蕴含了丰富的系统分岔信息,可从中了解系统不稳定平衡点的产生和消失情况。对不同负荷模型的分析结果则说明了不同负荷模型会导致不同的失稳模式。所得结论具有普遍性,对深入研究复杂系统下电压稳定和功角稳定关系有一定的价值。  相似文献   

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