提高系统静态稳定性的措施.
电力系统分析-简答题
电力系统分析-简答题
1、列出三种提高系统静态稳定的措施?
2、线路的末端电压是否总是低于始端电压?为什么?
3、写出电力系统常用的调压手段。
4、写出有备用电源接线方式的五种接线方式。
5、列出五种提高电力系统暂态稳定性的措施。
6、中性点经消弧线圈接地系统,有哪几种补偿方式。
7、若三绕组变压器高、中压两侧均装有分接头,写出高、中压侧分接头选择原
则。
8、所谓电力系统静态稳定性是指什么?
9、我国电力系统的中性点运行方式主要有哪几种?各有什么特点?
10、为什么提高线路的额定电压等级可以提高静态稳定性?
11、电力系统的主要特点是什么?
12、试写出系统发生AB两相短路,短路点序分量边界条件。
13、简述电力系统的电压调整可采用哪些措施?
14、列出5种提高系统暂态稳定性的措施。
15、输电线路和变压器等值电路中导纳支路上的功率损耗有什么不同?
16、无限大功率电源的基本含义是什么?
17、试写出A、B两相短路,短路点相量边界条件。
18、试简要说明电容器作为无功电源并联于系统中的优、缺点?
19、为什么快速切除故障对提高系统暂态稳定性具有决定性作用?
20、线路始端输入的无功功率是否必然大于末端输出的无功功率?为什么?
21、简要说明中枢点有哪几种调压方式?
22、衡量电能质量的指标主要有哪些?
23、为什么减小元件的电抗能提高系统的静态稳定性?
24.对电力系统运行的三个基本要求是什么?
25、简述发电机P—Q运行极限主要受哪几种因素的限制?
26、什么是电力系统的静态稳定?简单电力系统静态稳定的实用判据是什么?
第15页。
提高电力系统静态稳定性的措施
提高电力系统静态稳定性的措施引言静态稳定性是电力系统运行中非常重要的一个方面。
电力系统静态稳定性指的是电力系统在外部扰动下,恢复到新的稳定工作点所需的时间。
为了确保电力系统运行的稳定性和安全性,需要采取一系列措施来提高电力系统的静态稳定性。
本文将介绍一些常见的措施,以提高电力系统的静态稳定性。
1. 加大发电容量发电容量是电力系统静态稳定性的基础。
发电容量不足会导致系统负荷过大,造成电压暂降、功率不足等问题,进而影响系统的静态稳定性。
因此,提高发电容量是提高电力系统静态稳定性的重要措施之一。
增加发电容量可以通过以下几个方面来实现:•新建发电站:新建发电站可以增加系统总的发电容量,缓解系统负荷过大的问题。
•提升发电机组的容量:对已有的发电机组进行技术改造,提升其容量,以增加系统的发电容量。
•引进高效发电设备:引进新的高效发电设备,可以在保持原有发电容量不变的情况下,提高整个系统的发电效率。
2. 优化输电线路输电线路在电力系统中起到了“血管”的作用,其运行状态对于系统的静态稳定性具有重要影响。
优化输电线路可以从以下几个方面来实现:•增加输电线路容量:对于已有的输电线路,可以通过改造或升级来增加其输送能力,以承担更大的负荷。
•优化输电线路规划:通过重新规划输电线路的布局,减少或避免出现输电线路过负荷的情况。
•提高输电线路的电气特性:使用高导电率的材料,降低输电线路的电阻和电感,以降低电力损耗和电压暂降的发生概率。
3. 优化系统运行策略优化系统运行策略可以从两个方面来实现:•控制负荷:通过合理调度负荷,使得系统的负荷与发电容量保持平衡,避免过负荷或低负荷的情况出现,从而提高系统的静态稳定性。
•调整发电机组:合理调整发电机组的输出功率和运行模式,使其能够更好地适应外部系统变化,提高电力系统的稳定性。
运用现代的计算机模拟技术,并结合实时监测数据进行系统运行分析和预测,可以更加准确地优化系统运行策略,提高电力系统的静态稳定性。
电网调度运行人员考试:电网调度调控考试试题及答案(最新版)
电网调度运行人员考试:电网调度调控考试试题及答案(最新版)1、单选西北电网与华中电网实现联网是通过()工程。
A.德宝直流B.灵宝背靠背C.高岭背靠背D.银东直流正确答案:A2、多选下列哪些措施不能提高系统静(江南博哥)态稳定性()。
A.串联电容B.串联电抗C.降低系统电压D.减小变压器的电抗正确答案:B, C3、多选消除变压器过负荷的措施有()。
A.调节变压器分接头B.投入备用变C.改变接线方式D.拉闸限电正确答案:B, C, D4、单选()可以快速升降核反应堆负荷。
A.移动控制棒B.改变硼浓度C.以上都可以D.以上都不可以正确答案:A5、单选与无穷大电网并联运行的同步发电机,当增加有功功率输出,而保持无功功率输出不变,此时功角δ和励磁电流的变化情况为()。
A.δ增大,励磁电流减小B.δ减小,励磁电流增大C.δ增大,励磁电流增大D.δ减小,励磁电流减小正确答案:C6、单选下列不是光纤通道的特点的是()。
A.通道容量大B.中继距离长C.易受干扰D.光纤质量轻、体积小正确答案:C7、单选交接班时间遇到正在进行的调度操作,应()。
A.在操作告一段落后,再进行交接班B.操作暂停,交接班结束后继续操作C.边进行操作,边交接班D.加快操作进度正确答案:A8、多选80年代后期到90年代期间,我国连续建成了哪三座大型抽水蓄能电站()?A.葛洲坝抽水蓄能电站(装机6×300MW)B.广州抽水蓄能电站一期和二期工程(总装机8×300MW)C.天荒坪抽水蓄能电站(装机6×300MW)D.北京十三陵抽水蓄能电站(装机4×200MW)正确答案:B, C, D9、单选对于双回或多回线路、环网线路,应以线路的()故障作为稳定校核的主要故障类型。
A.单相永久B.相间短路C.三相短路D.三相瞬时正确答案:C10、判断题母线倒闸操作过程中,保护人员负责保护及自动装置的切换. 正确答案:错11、判断题电网需要时,省调值班调度员可以越级发布调度指令.正确答案:对12、多选以下属于电力系统不对称运行的情况有()。
2012年南方电网公司电力招聘笔试题及答案(填空题)
2012年南方电网公司电力招聘笔试题及答案(填空题)1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。
小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。
2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。
不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。
3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。
4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。
5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。
6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。
7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。
8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。
主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。
9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。
自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。
10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。
11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。
12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。
13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。
其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。
14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。
15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。
2023年国家电网招聘之电工类真题精选附答案
2023年国家电网招聘之电工类真题精选附答案单选题(共40题)1、纵差保护稳态情况下的不平衡电流产生原因是()。
A.两端电流互感器计算变化与实际变化不同B.两端电流互感器磁化特性的差异C.两端电流互感器型号相同D.两端电流互感器变比相同【答案】 B2、为了保护旋转电机的臣间绝缘,必须将入侵波的陡度限制在()以下。
A.2kv/usB.3kv/usC.5kv/usD.7kv/us【答案】 C3、变压器差动保护差动维电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。
( )A.励磁涌流产生的不平衡电流B.两侧相位不同产生的不平衡电流C.二次回路额定电流不同产生的不平衡电流D.两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流【答案】 C4、对夹层极化有明显影响的因素是()。
A.温度B.电压性质C.气压D.频率【答案】 D5、为保证受端系统发生突然失去一回重载线路或一台大容量机组等事故是保持电压稳定和正常供电,不致出现电压崩溃,受端系统中应有足够的()备用容量A.静态无功B.动态无功C.静态有功D.动态有功【答案】 B6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏性系数时应用()A.故障参数的最大计算值B.故障参数的最大小计算值C.故障参数的最优解D.三者均可【答案】 B7、抢救触电者首先应使其迅速脱离电源,然后()抢救。
A.通知医务人员B.汇报上级C.立即就地【答案】 C8、理想电压源外接电阻越大,流过的电流( )。
A.越大B.越小C.不清楚【答案】 B9、对静止元件而言,正序阻抗( )负序阻抗。
A.大于B.等于C.小于D.大于或小于【答案】 B10、电网络分析中,用割集电压法列写方程时,用到的矩阵形式的KVL方程是()A.[ Bt][Vb]=OB.[Vb]= [AT J[Vn]C.[Qt] [lb]=OD.[Vb]= [Qf t][Vt]【答案】 D11、综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相元件误动可能性最小的是A.全阻抗继电器B.偏移特性的阻抗继电器C.方向阻抗继电器D.电抗特性的阻抗继电器【答案】 C12、直接将电能送到用户的网络称为()。
08章 提高电力系统稳定性(stability)的措施
8.1提高电力系统静态稳定性的措施 8.1提高电力系统静态稳定性的措施
5. 改善系统的结构
增加输电线路的回路数,减小线路电抗。 增加输电线路的回路数,减小线路电抗。 加强线路两端各自系统的内部联系,减小系统等效 加强线路两端各自系统的内部联系, 电抗。 电抗。 在系统中间接入中间调相机( 在系统中间接入中间调相机(rotary condenser )或接入 中间电力系统。 中间电力系统。
第8章 提高电力系统稳定性(stability)的措施 提高电力系统稳定性(stability)的措施
本章提示 8.1提高电力系统静态稳定 steady8.1提高电力系统静态稳定(steady-state stability ) 提高电力系统静态稳定( 的措施; 的措施; 8.2提高电力系统暂态稳定 8.2提高电力系统暂态稳定(transient stability )的 提高电力系统暂态稳定( 措施。 措施。
电力系统分析
8.2 提高电力系统暂态稳定性的措施
1.快速切除短路故障 1.快速切除短路故障
由于快速切除故障减小了加速面积, 由于快速切除故障减小了加速面积, 增加了减速面积, 增加了减速面积,从而提高了发电 机之间并列运行的稳定性。 机之间并列运行的稳定性。另一方 快速切除故障, 面,快速切除故障,还可使负荷中 电动机的端电压迅速回升, 电动机的端电压迅速回升,减小了 电动机失速和停顿的危险, 电动机失速和停顿的危险,因而也 提高了负荷运行的稳定性。 提高了负荷运行性 电力系统分析
8.2 提高电力系统暂态稳定性的措施
图8.2展示了单回输电线按三相和按故障相重合时功角 特性曲线。 特性曲线。
图 8.2单回线按相和三相重合闸的比较 单回线按相和三相重合闸的比较
电力系统分析考试复习资料
电力系统分析考试复习资料1,负荷曲线就是以曲线描述某一段时间段内符合随时间变化的规律。
2,电力系统运行的基本特点:同时性、整体性、快速性、连续性、实时性、随机。
3,电力系统与性的基本要求:系统必须能够适应不断变化的负荷有功和无功功率需求;系统供电质量必须满足规定,即电压、频率在规定范围内,且具有一定的系统安全水平和供电可靠性;由于快速性要求,电力系统的正常操作,如发电机、变压器、线路、用电设备的投入或退出,都应在瞬间完成,有些操作和故障的处理必须满足系统实时控制的要求;最低成本供电;电力系统运行和控制必须满足在发电、输电和供电分别独立经营的条件下,保持电网的安全稳定运行水平;互联大网络对安全稳定分析与控制的要求更高。
4,负荷特性包括动态特性和静态特性。
动态特性反映电压和频率急剧变化时负荷功率随时间的变化。
静态特性则代表稳态下负荷功率与电压和频率的关系。
5,基准值的选择:全系统只能有一套基准值,这样才能使数据统一;一般取额定值为基准值;电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电路的基本关系。
6,标幺值的特点:易于比较电力系统各元件的特性及特性;采用标幺值,能够简化计算公式;采用标幺值,能在一定程度上简化计算工作。
7,所谓潮流计算,是指对电力系统某一稳态运行方式,确定系统的电压分布和功率分布,即计算出各母线电压幅值和相角,以及流过所有元件的有功功率和无功功率。
主要目的:检查电力系统各元件是否过载;检查电力系统各母线是否满足要求;根据对各种运行方式的潮流分布计算,可以帮助调度人员正确合理的选择系统运行方式;根据功率分布,选择电力系统的电气设备和导线截面积,可以为电力系统的规划、扩建和继电保护整定计算提供必要的数据和依据;为调压计算、经济运行计算、短路计算和稳定计算提供必要的数据。
8,电压损耗反映线路首末端电压偏差的大小,电压损耗过大将直接影响供电电压质量;电压偏移直接反映供电电压的质量。
9,在同一时间内,电力网损耗电量占供电量的百分比,称为电力网的损耗率,简称网损率获线损率。
提高输电系统稳定性的措施
1.输电系统稳定性的重要性电能不同于其它能源,发电、输电、配电和用电在同一瞬间完成,发电和用电之间必须时刻保持供需平衡,一旦平衡被破坏,供大于求,会造成频率、电压升高;供小于求,会造成频率、电压下降,更严重还会导致电力系统的崩溃。
因此保持电力系统的功率平衡,提高输电系统运行的稳定性,是电力系统安全可靠运行的保障。
随着我国电力特高压技术的发展,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。
2.提高输电系统稳定性的措施电力系统的静态稳定性表明:静态储备越大则静态稳定性越高。
提高静态稳定性的措施很多,但是根本性措施是缩短电气距离;提高系统电压水平。
暂态稳定性的提高可采取减少负荷与电源的功率或能量的差额,使之达到新的平衡;还可在稳定破坏时,采取措施限制事故进一步扩大。
所以提高输电系统稳定性和输送能力的一般原则是:一是尽可能地提高输电系统的功率极限;即应从提高发电机的电势E、减小系统电抗x、提高和稳定系统电压U等方面着手。
二是尽可能减小发电机相对运行的振荡幅度;即应从提高提高暂态稳定,减小发电机转子轴上的不平衡功率、减小转子相对加速度以及减少转子相对动能变化量等方面着手。
2.1改善电网结构及减小线路电抗:在超高压远距离输电线路的中间,增设用断路器将线路分段和增加分支线路的开关站。
可实现:一是降低工频过电压水平和操作过电压水平;二是当线路发生故障时,由于开关站两侧都装设了断路器,所以仅使一段线路被切除,系统阻抗增加不多,即提高了系统的稳定性,又缩小了事故范围;三是超/特高压远距离交流输电,空载时线路电压随线路长度增加而增加,可在开关站安装无功补偿装置(电抗器)来吸收容性充电无功功率,来保证电压质量;另外减小线路电抗主要是通过采用分裂导线、提高线路额定电压等级等方法来提高输电系统的稳定性。
2.2采用自动调节装置:当发电机装设自动励磁调节器时,发电机可视为具有E’q为常数的功率特性,这也就相当于将发电机的电抗从同步电抗xd减小为暂态电抗x’d了。
提高电力系统静态稳定的措施
提高电力系统静态稳定的措施在如今的现代社会中,电力系统的稳定性对于各行各业的正常运转都是至关重要的。
因此,提高电力系统的静态稳定已经成为了一项急需解决的问题。
下面将从多个方面来讲述提高电力系统静态稳定的措施。
第一步,优化电力系统的网络结构。
电力系统的网络结构决定了其稳定性的高低。
因此,在优化电力系统的网络结构上,就可以有效地提高静态稳定性。
这个步骤可以通过提高输电塔的高度,缩短输电线路的长度,增加变电站的数量等方式来进行实现。
第二步,建立高效的电力系统控制与调节机制。
这是提高电力系统稳定性的重要措施之一。
在电力系统的控制与调节机制中,需要对各种情况进行快速响应,以保持系统的稳定性。
例如,在电力系统出现故障时,需要及时切换电力系统的控制策略。
同时,还可以采用抑制负荷波动的方式来保持电力系统的稳定。
第三步,加强电力系统的保护措施。
电力系统出现故障时,每个电力设备都需要有良好的保护机制。
这些保护机制可以迅速地切断电力设备与系统之间的连接,保证电力系统快速的适应故障,避免故障扩散。
因此,在加强电力系统保护措施这个步骤中,需要对电力系统的各种保护机制的设计做出详细规定,并加强质量检验,避免不良保护对于电力系统稳定性的不良影响。
第四步,进行电力系统模拟分析。
在电力系统模拟分析过程中,需要对电力系统的各种情况下的响应进行试验,以确保电力系统能够正常工作,并避免在实际工作中出现故障。
这个步骤可以通过建立电力系统仿真平台,实时监测系统情况等方式进行实现。
综上所述,提高电力系统静态稳定的措施是复杂而重要的,需要从多个角度进一步完善。
只有逐步分解、全面实施上述方案,才可能确保我们的电力系统稳定性得到更加有效的提升。
电网调控基础题库单选
2017版电网调控运行基础题库单选题(1-300)一、选择题1. 当线路输送自然功率时,线路产生的无功(等于)线路吸收的无功。
2. 电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统(频率)在某一规定的运行极限内的能力。
3. 电力系统的有功功率电源是(发电机)4. 电力系统发生不对称短路时,离短路点越近,则负序电压(越大)。
5. 电力系统发生不对称短路时,离短路点越近,则正序电压(越小)6. 电力系统发生短路故障时,通常伴有(电压)降低现象。
7. 电力系统发生非周期性失稳的原因是(同步力矩不足)。
8. 电力系统发生两相接地短路时,可以肯定的是(正序电流大于负序电流)。
9. 电力系统发生振荡时,当两侧电势的夹角为(180°)时,电流最大。
10. 电力系统发生振荡性失稳的原因是(系统阻尼力矩为负)。
11. 电力系统机电暂态过程是(大干扰)引起的发电机输出电功率突变所造成的转子摇摆、振荡过程。
12. 电力系统两相相间短路的复合序网是(正、负序并联,零序开路)。
13. 电力系统兰相交流线路非全相运行的情况中,单相断线与(两相接地短路)故障的复合序网类似。
14. 电力系统稳定分析实际上是计算系统的(机电暂态)过程。
15. 电力系统中,(串联电抗器)主要用来限制故障时的短路电流。
16. 电压发生不稳定事故的主要原因是(输电线路输送功率过高)17. 电压降落的主要横分量因传送(有功)功率产生。
18. 电压损耗是指线路始末两端电压的(向量差)。
19. 短路冲击电流在故障后何时出现(半个周期)。
20. 短路电流有效值同短路处的正常工作电压的乘积称为(短路容量)。
21. 对称分量法主要用于计算和分析电力系统(不对称)短路故障。
22. 对电力系统的稳定性干扰最严重的一般是(发生三相短路故障)。
23. 发生三相对称短路时,短路电流中包含有(正序分量)。
24. 改变潮流分布(能)降低网损。
25. 根据统计电力系统短路故障以(单相接地)发生概率最大。
提高电力系统稳定性措施分析
提高电力系统稳定性措施分析摘要:电力系统的稳定性问题随着电力系统的日益发展、联网系统的不断扩大及运行经验教训的不断总结而逐步得到人们的认可和重视。
如果其稳定性无法达到相应的标准就应该采取切实可行的方法来进行解决。
电力系统的稳定性得不到有效地控制不仅会损害电力设备,同时也会给电力行业的工作人员带来严重的威胁。
关键词:电力系统;稳定性;措施分析引言随着电力工业的迅速发展,我国发电机、变压器单机容量不断增大,电力系统正朝着“大机组、超高压、大电网”的方向发展。
在当今电力作为推动社会飞速发展的主动力时代,电力网是否稳定对社会的生产、生活、发展起着决定性的影响。
1.提高稳定性的原则从静态稳定分析可知,不发生系统震荡时,电力系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。
从暂态稳定性分析可知,电力系统受大的扰动后,发电机轴上出现的不平衡转矩将使发电机产生剧烈的相对运动;当发电机的相对角的震荡超过一定限度时,发电机便会失去同步。
从这些概念出发,我们可以得出提高电力系统稳定性和输送能力的一般原则是:尽可能地提高电力系统的功率极限;抑制自发震荡发生;尽可能减小发电机相对运动的震荡幅度。
从简单电力系统功率极限的简单表达式:Pm=EV/X可以看到,要提高电力系统的功率极限,应从提高发电机的电势E、减小系统电抗X、提高和稳定系统电压V等方面着手。
抑制自发震荡,主要是根据系统情况,恰当地选择励磁调节系统的类型和整定其参数。
要减少发电机转子相对运动的震荡幅度,提高暂态稳定,应从减小发电机转轴上的不平衡功率、减小转子相对加速度以及减小转子相对动能变化量等方面着手。
2.提高静态稳定性的措施2.1发电机采用自动调节励磁装置当发电机不采用自动调节励磁装置时,空载电势E q 为常数,发电机的电抗为同步电抗X d。
当采用了自动调节励磁装置以后,发电机可以做到E q,或者是V g 为常数。
而E q’为常数意味着X d 减小为X d’,而V g 为常数则意味着x d 将对系统稳定性不起作用。
提高电力系统静态稳定性的措施
提高电力系统静态稳定性的措施发表时间:2019-01-07T11:53:24.563Z 来源:《建筑细部》2018年第12期作者:林丽蓉景小东[导读] 随着国民经济的发展,电网规模日益增大,影响电力系统安全稳定运行的因素也随之增多,电力系统一旦失稳,必将造成巨大的经济损失和灾难性的后果。
国网青海省电力公司海西供电公司青海省 816000摘要:随着国民经济的发展,电网规模日益增大,影响电力系统安全稳定运行的因素也随之增多,电力系统一旦失稳,必将造成巨大的经济损失和灾难性的后果。
因此设计本系统受到一个正阶跃信号的小扰动时,系统处于失稳状态,观察在PSS投入与退出、改变发电机励磁电压两种措施下,发电机功角、转速、电磁功率及机端电压的变化情况。
关键词:静态稳定;励磁系统;PSS引言随着电力系统的发展和扩大,输电距离和输送容量的增加,输电系统的稳定问题更显突出。
可以说,电力系统稳定性是限制交流远距离输电的输送距离和输送能力的一个决定性因素。
1采用自动调节励磁装置从静态稳定分析及静态稳定的储备系数公式可知,只要电力系统具有较高的功率极限,就具有较高的运行稳定性。
因此,要提高功率极限,就应从提高发电机的电动势、提高系统的运行电压和减小系统电抗等方面着手。
对于简单电力系统,如果发电机没有装设自动调节励磁装置,在系统受到小扰动的过程中,发电机的空载电动势是恒定的。
当发电机装设了自动调节励磁装置,并且该装置能确保发电机的端电压恒定时,这相当于取消了发电机电抗对功-角特性的影响;或者可以等值地认为发电机的电抗等于零,发电机的电动势就等于它的出口端电压。
发电机端电压恒定时的稳定极限远大于空载电动势恒定时的稳定极限。
例如,额定电压为220kV,输电距离为200km的双回线输电系统,其中,发电机的电抗在输电系统的总电抗中约占2/3。
如果发电机配置了维持发电机的端电压恒定的自动调节励磁装置,其结果相当于等值地取消了发电机电抗,从而使电源间的“电气距离”大为缩短,对提高电力系统的静态稳定性有显著效果。
提高电力系统静态稳定性的措施汇总
提高电力系统静态稳定性的措施
※第11章第4节 电力系统的静态稳定性 ※
• • • • • •
Xd 1、采用自动调节励磁装置 2、提高系统的运行电压 3 、降低系统电抗 (1)采用分裂导线 (2) 采用串联电容补偿线路电抗 (3)提高线路额定电压等级
P em
EqU
sin
※第11章第4节 电力系统的静态稳定性 ※
4 、防止电压崩溃
• (1)依照按电压分层平衡与分区就地补偿的原则,安装 足够容量的无功补偿设备 ; • (2)在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无 功功率备用容量; • (3)在供电系统采用有载调压变压器时,必须配备足够 的无功电源;
※第11章第4节 电力系统的静态稳定性 ※
• (4)不进行大容量、远距离无功功率的输送,不在系统间 联络线输送无功功率,各系统无功功率自行平衡; • (5)高电压输电线路的充电无功功率不宜作为无功功率补 偿容量来考虑,以防输送大容量有功功率或线路跳闸时,系 统电压异常下降; • (6)高电压、远距离、大容量输电系统,在短路容量较小 的受电端,设置静止补偿器、调相机等作为电压支撑,防止 在事故中引起电压崩溃; • (7)在必要的地区安装按电压降低自动减负荷装置,并排 好事故拉闸顺序表。
电力系统分析(答案在题后)
电力系统分析(答案在题后)电力系统分析一、填空题1.中性点不接地系统,发生单相接地故障时,故障相电压为。
2.当计算电抗Xjs> 时,短路电流的周期分量保持不变。
3.输电线路的正序阻抗与负序阻抗大小。
4.电力系统中,各支路的电流分布系数的和等于。
5.电力系统中无功电源包括调相机、静止补偿器、发电机和。
6.电力系统中发电机调压一般是采用调压方式。
7.正常条件下,输电线路的电导参数认为等于。
8.采用分裂导线后,线路的自然功率比普通线路的。
9.冲击电流的计算是短路故障发生后周期的可能短路电流的最大值。
10.、有功日负荷预测的依据是曲线。
11. 电力系统静态稳定性的判据。
12. 系统f点发生a、c两相短路时的原始边界条件为。
13. Y/D-11接线的变压器,其D侧正序电流超前 Y侧正序电流度 14. 电力系统接线图分为和电气接线图。
15. Ks表示的单位调节功率,KG表示发电机的单位调节功率16. 影响变压器零序电抗的因素有变压器的类型,中性点是否接地,以及绕组接线方式。
17. 系统发生不对称短路时,从故障点到发电机,正序电压。
18. 已知系统的基准电压UB,基准容量SB,则阻抗的基准值为。
19. 如果短路点距异步电动机端点较近时,有可能,异步电动机改作发电机运转,将向系统供出反馈电流。
20. 频率的变化取决于系统的功率的变化。
21. 电力系统运行的基本要求有供电可靠性、良好的电能质量和。
22 当负荷在两台机组间分配时,如果燃料耗量微增率相等,则所需要的总的燃料。
23. 一次调频由发电机的进行,二次调频由发电机的进行。
24. 电力网的损耗电量占供电量的百分值叫做电力网的。
25. 加速过程中发电机输出电磁功率所作的功减速过程中转子消耗的动能,系统才能保持暂态稳定。
26. 中枢点的调压方式有常调压、和顺调压。
27. 二次调频可以实现调频。
28. 发电机的额定电压比系统额定电压 %。
29.以等值电源容量为基准容量的转移电抗称为。
电分第19章_提高电力系统稳定性的措施
P
PI
PIII PIII P0
2 3 P0
0 c s max cr
提高电力系统稳定性的措施—其他提高稳定性的措施
合理确定系统接线
G G G G
并联接线:线路故障切除后,其余机 组功率能够送出,但是机组同时受到 大的扰动;
分组接线:线路故障影响范围小,但
G
是与故障线路相连的机组功率无法送
G
Pm
EqV X
X
Xd
XT1Βιβλιοθήκη 3 4XLXT 2
G
Pm
EqV X
X
Xd
XT1
1 2
X
L
XC
XT 2
G
Va
V2
Pm
min
EqVa XI
, VaV2 X II
=
提高电力系统稳定性的措施—提高暂态稳定性的措施
尽可能减小发电机相对运动的振荡幅度——快速切除故障
暂态稳定极限PTsl:刚好保持暂态稳定所能 G
抑制自发振荡的发生——选择合适
的励磁调节装置和整定参数 多参数自动励磁调节器 PSS、FACTS,HVDC
尽可能减小发电机相对运动的振荡 幅度——减小不平衡功率,减小转子
相对加速度,减少转子相对动能变化 快速切除故障 自动重合闸 变压器中性点经小电阻接地 电气制动 切机切负荷 HVDC功率快速调节 合理确定运行方式、包括系统接线、运
本章小结
提高静态稳定性的原则——尽可能提高功率极限和抑制自发振荡; 提高暂态稳定性的原则——尽可能减小发电机受大扰动后相对运动的振荡
幅度 对每一种提高稳定性的措施,了解其作用原理及对提高静态稳定性和暂态
稳定性的作用; 应能熟练地应用等面积定则分析自动重合闸、快关汽门、电气制动、切机
2022年-2023年国家电网招聘之电工类题库附答案(基础题)
2022年-2023年国家电网招聘之电工类题库附答案(基础题)单选题(共35题)1、对于两相短路接地其序网络的连接是()。
A.正序和负序并联B.正序负序零序串联C.正序负序零序并联D.负序正序并联再和零序串联【答案】 C2、间隙的击穿电压,随大气湿度的增加至饱和湿度怎样变化()。
A.一直增加B.先增加后减少C.一直减少D.先减少后增加【答案】 B3、双母线差动保护中,一、二母线相继发生短路故障,不能反映后一母线故障的母线保护是()A.元件固定联接的母线完全电流差动保护B.比较母联电流相位构成的母线差动保护C.比率制动式母线差动保护D.都可以反应【答案】 B4、屋内配电装置中,开关柜采用手车式双列布置时,操作通道的最小宽度为()A.双车长+900mmB.双车长+1000mmC.单车长+1200mmD.单车长+1500mm【答案】 A5、下列哪种情况宜采用一台半断路器接线()。
A.10~35kV出线回路数为10回以上B.35~110kV出线回路数为8回以上C.110~220kV出线回路数为6回以上D.330~500kV出线回路数为6回以上【答案】 D6、手动合闸于故障线路继电保护动作把断路器跳开时,自动重合闸装置应该A.不动作B.延时动作C.视情况而定D.以上都不对【答案】 A7、根据对称量法,各相电流的正序分量与其零序分量的相位关系为()。
A.超前120。
B.滞后120。
C.同相位D.尚难确定【答案】 D8、零序电流保护是反应( ) 短路时出现的零序电流分量而动作的保护。
A.相间B.对称C.三相D.接地【答案】 D9、下列哪个不是出现滑闪放电的条件()。
A.电场必须有足够的垂直分量B.电场必须有足够的水平分量C.电压必须是交变的D.电压必须是直流的【答案】 D10、我国目前能生产的高效电动机节能产品为()。
A.Y系列B.Y2系列C.Y3系列D.YX系列【答案】 D11、围绕计费电能表窃电,窃电量按()计算。
提高静态稳定的措施
提高静态稳定的措施
静态稳定是指物体在静止状态下的稳定性,即物体不会因为自身重心位置的改变而倾倒或倒塌。
提高静态稳定的措施主要有以下几种:
1. 降低重心:降低物体的重心位置可以提高物体的稳定性。
例如,将物体的重心位置向下移动,可以通过增加物体的底部面积或增加物体的质量来实现。
2. 增加底部面积:增加物体的底部面积可以提高物体的稳定性。
例如,在建筑物的设计中,底部会采用宽大的基础,以增加建筑物的稳定性。
3. 加强支撑结构:加强物体的支撑结构可以提高物体的稳定性。
例如,在建筑物的设计中,会采用更多的支撑柱或墙壁来增加建筑物的稳定性。
4. 增加摩擦力:增加物体与支撑面之间的摩擦力可以提高物体的稳定性。
例如,在家具的设计中,会在家具的底部加上防滑垫,以增加家具与地面之间的摩擦力。
5. 减少外力作用:减少外力的作用可以提高物体的稳定性。
例如,在建筑物的设计中,会采用抗风设计,以减少风力对建筑物的影响。
6. 增加物体的惯性:增加物体的惯性可以提高物体的稳定性。
例如,在汽车的设计中,会采用低重心设计,以增加汽车的惯性,从而提高汽车的稳定性。
这些措施可以单独或组合使用,以提高物体的静态稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
项目十电力系统稳定性分析
任务三提高系统静态稳定性的措施教学设计
学科电力系统基础学习主题提高系统静态稳定性的措施设计者褚超群所属单位内蒙古机电职业技术学院
教学目标(一)知识目标
1、了解提高静态稳定性的本质;
2、了解自动调节励磁器的工作原理和优点;
3、了解比例式调节的概念;
4、了解减小元件电抗的方式;
5、了解采用分裂导线的目的及分裂导线与线路电抗的关系;
6、了解提高线路额定电压等级的目的;
7、了解区分额定电压等级的意义;
8、了解采用串联电容补偿的目的;
9、理解补偿度的概念及补偿度与稳定性间关系;
10、了解改善系统结构的方法;
11、掌握采用中间补偿设备的方法。
(二)技能目标
1、掌握自动励磁调节器对静态稳定性的影响;
2、掌握比例式调节器;
2、掌握几种提高静态稳定性的措施。
知识体系
一般案例自动调节励磁器的工作原理;采用分裂导线的目的;
区分额定电压等级的意义;改善系统结构的方法;采用中
间补偿设备的方法。
精讲案例自动励磁调节器对静态稳定性的影响分析;按电压偏
差调节的比例式调节器;提高静态稳定性的措施。
教
学
内
容一、自动调节励磁器对静态稳定性的影响1、按电压偏差调节的比例试调节器对静态稳定性的影响1)概念:所谓比例式调节器一般是指检态调节量比例于简单的实际运行参数(电压、电流)与它的给定(整定)值之间的偏差值的调节器,有时又称为按偏移调节器。
2)分析过程:
各元件的动态方程、发电机的电磁功率方程、消去代数方程及非状态变量求状态方程
3)影响
(1)如果没有调节器,则稳定条件为0>Eq S 。
(2)装设了调节器后,当运行角090<δ时系统稳定;当090>δ的一段范围内,只要放大系数U K 大于与运行情况
有关的最小允许值,小于最大值时,系统稳定。
即
)90(0min >=⨯>∑δK TL
d UGq Eq
U U x x S S K ()()max 211U q
E UGq Eq UGq d e q E d Eq e d e d e N q E UGq Eq q E TL d U K S S S S T T S T S T T T T T S S S S x x K =--⨯'+'+'++⨯--⨯<''''∑ω2、电力系统静态稳定简要评述
二、提高系统静态稳定措施
1、提高静态稳定性的本质
发电机可能输送的功率极限越高则静态稳定性越高。
以一机对无限大系统来看,减少发电机与系统之间的联系电抗就可以增加发电机的功率极限。
从物理意义上讲,就是加强发电机与无限大系统的电气联系。
联系紧密的系统不容易失去静态稳定性。
加强电气联系,即缩短电气距离,就是减少元件阻抗,尤其是电抗。
2、几种提高静态稳定性的措施
1)自动调节励磁装置
2)减小元件电抗
3)改变系统结构和采用中间补偿设备
3、自动调节励磁器
1)工作原理:当发电机装设比例励磁调节器时,发电机可看作具有 为常数的功率特性,相当于将发电机的电抗
从同步电抗减小为暂态电抗。
如果采用了按运行参数的变化率调节励磁,则甚至可以维持发电机端电压为常数,相当于将发电机的电抗减小为零。
相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,提高了静态稳定性。
2)自动调节励磁器的优点
调节器在总投资中所占比重很小,所以在提高静态稳定性的措施中,优先考虑该方式。
4、减小元件的电抗:减小元件电抗的方式有
1)采用分裂导线
目的:避免电晕、减小线路的电抗。
与线路电抗的关系:分裂根数越多,分裂间距越大,线路电抗越小。
2)提高线路额定电压等级
提高额定电压会加强线路的绝缘,加大杆塔的尺寸势必增加投资。
因此一定的输送功率和输送距离对应一个经济合理的额定电压等级。
3)采用串联电容补偿:
(a)串联电容补偿目的是在线路上串联电容器以补偿线路的电抗。
(b)补偿度的概念
补偿度
—串联电容器容抗
—线路感抗
(c)补偿度与稳定性间关系
越大,线路等值电抗越小,对系统稳定越有利。
5、改善系统的结构和采用中间补偿设备
1)改善系统结构的方法
(1)增加输电线路的回路数
(2)将中间电力系统与输电线路连接起来,使中间点的电压得到维持。
2)采用中间补偿设备的方法
(1)在电力系统中间接入中间调相机,同时配有自动励磁调节器;
(2)并联电容补偿装置、静止补偿器。
教学资源资源名称资源形式来源1无功电压与无功补偿的调整教材选用2电力系统分析(纪建伟)教材选用3电力系统基础(陈光会)教材选用4授课视频视频自制5电力系统基础PPT自制。