电力系统振荡的现象,电网电压波动是振荡吗
(2)距系统振荡中心越近,电压表指针摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。02.什么是电力系统的振荡?电力系统的振荡就是发电机和电网电源之间或电网两部分电源之间功角的摆动现象 。
电力系统的振荡分为两类:
1.同步振荡:能保持同步稳定运行的振荡;
2.异步振荡:当电力系统稳定性遭到破坏,电网内的发电机组将失去同步,转入非同步运行状态,此时的运行状态称
01.电力系统发生振荡时的现象
(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
(2)距系统振荡中心越近,电压表指针摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。
02.什么是电力系统的振荡?电力系统的振荡就是发电机和电网电源之间或电网两部分电源之间功角的摆动现象 。
电力系统的振荡分为两类:
1.同步振荡:能保持同步稳定运行的振荡;
2.异步振荡:当电力系统稳定性遭到破坏,电网内的发电机组将失去同步,转入非同步运行状态,此时的运行状态称为异步运行状态。
03.振荡的危害是什么?首先是发电机不能正常运行,电网的电流、电压、功率出现大幅度的波动,且离振荡中心越近,振荡幅度越大。严重时将导致电网崩溃,造成部分发电厂停电,从而造成巨大的经济损失。
04.电网振荡和电网短路有什么区别:首先,发生振荡时,电压、电流均往复性摆动,电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电压和电流是突变的。
其次,振荡时电网中任一点的电流和电压之间的相位角都随功角的变化而变化,而短路时,电流和电压之间的相位角基本上是保持不变的。
最后,振荡时电网是三相对称的,而短路时电网可能出现三相不对称。
05.为什么电网会发生振荡?原因有如下:
(1)输电线路输送的功率超过极限值,造成静态稳定破坏。
(2)电网发生短路故障,切除大容量的发、输、变电设备,发生较大突变造成电力系统暂态破坏;
(3)环状系统突然开环运行,使两部分电网的联络阻抗突然增大,动稳定受到破坏而失去同步;
(4)大容量机组跳闸或失磁,使电网联络线增大或使电网电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,从而导致稳定受到破坏;
(5)电源间非同步合闸未能拖入同步。
为避免发生振荡,应着力提高电力系统的静态稳定性。
06.提高静态稳定性的措施:提高电力系统静态稳定性的措施有很多,但根本措施是缩短“电气距离”。
主要措施有:
(1)加强网络结构,减少电网元件的总电抗。如:
减少变压器和改变励磁调节性能以补偿发电机的电抗、增加网络线路数;
采取分裂导线;
装设串联电容器,使网络结构紧密,以减小系统电抗。
(2)提高电压水平
包括提高送电电压等级和提高运行的电压水平,如在负荷中心合理配置无功补偿设备。
(3)提高发电机运行电动势
如采用自动调节励磁装置,增加发电机的无功出力。
(4)采用直流输电
为了保证电力系统的稳定运行,在电网正常运行时,维持和控制发电厂、枢纽变电站高压母线电压的恒定。
维持高压母线电压的恒定,相当于将输电电网等值分割为若干段,从而使每段电气距离远小于整个输电电网的电气距离。
07.同步发电机为什么会有同步振荡和异步振荡两种运行状态?旋转电枢式同步发电机模型图
同步发电机的同步振荡:当发电机输入功率和输出功率变化时,功角将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,功角不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的功角值附近振荡后,才能稳定在新的功角下。
同步发电机的异步振荡:指的的发电机因某种原因受到大的扰动,其功角在0~360度之间产生周期性变化,发电机与电网失去同步运行状态。在异步振荡时,发电机一定会一会儿工作在发电机状态,一会儿工作在电动机状态。
电力系统发生振荡时会出现哪些现象?
(1)当电力系统稳定破坏后,系统内部的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将会发生振荡。(2)系统发生振荡时会出现的主要现象:
1)发电机和电源联络线上的功率、电流及某些节点上的电压将会产生不同程度的周期性变化。
2)连接失去同步的发电厂或系统联络线上的电流表和功率表的表针摆动得最大;电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,振荡电压每周期降低至零值一次;随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动幅度逐渐减小。
3)对于失步发电机,定子电流表指针的摆动最为激烈;有功功率表和无功功率表的摆动也很厉害;定子电压也有摆动,但不会到零值;转子电流和电压都在正常值左右摆动。
4)发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁一般会动作;变压器由于电压的摆动,铁芯也会发生不正常的、有节奏的轰鸣声。
文章评论