电力系统暂态稳定实验演示教学
电力系统分析第十七章《电力系统暂态稳定性》课件
![电力系统分析第十七章《电力系统暂态稳定性》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/457eeaf1185f312b3169a45177232f60ddcce7d8.png)
右边展开
(tn
t
)
(tn
)
(tn
)t
1 2
(tn
)t
2
左边展开
(1)+(2
(tn )得到
t)
(tn
)
(tn
)t
1 2
(tn
)t
2
tn-1 tn tn+1
t
(1) (2)
(tn t) (tn ) (tn ) (tn t) (tn )t 2
(3)
而 所以
(tn
)
N
TJ
Pa
(n)
( n 1)
(PT
PIII )d
减速面积
Aedfg,转子 减小的动能
转子增加的动能 = 转子减小的动能
即
(P c 0 T
PII )d
max c
(PIII
PT )d
等面积定则:当加速面积和减速面积大小相等时,转子动能增量为零, 发电机重新恢复到同步速度。
保持暂态稳定的条件:最大可能的减速面积大于加速面积。
5. 对发电机等值电路用E 和 X d表示。(称之为经典模型,见5-4节)
( i. Tf 较大,f不衰减; ii. 强行励磁 )
17-2 简单电力系统暂态稳定的分析计算
假设简单电力系统在输电线路始端发生短路。
一、各种运行情况下的功率特性
系统正常运行
总电抗为
XI
X d
X T1
1 2
XL
X T2
确定短路前系统电压V0与Xd后的电势E0
二、基本假设及简化
1.
2. 只研究暂态过程的起始阶段,不考虑原动机调速器的作用;( PT=constant ) 3. 忽略定子电流的非周期分量;(PE可以突变。 i. Ta 很小,衰减快; ii. M平均=0 ) 4. 不对称故障时,不计零序和负序电流对转子运动的影响;
实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验
![实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验](https://img.taocdn.com/s3/m/38626638b5daa58da0116c175f0e7cd184251809.png)
实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验一、实验目的:掌握用PSASP进行电力系统暂态稳定计算方法。
二、实验内容:在实验三的基础上进行暂态稳定计算。
同步发电机參数任选,可參见c:\wpsasp\wepri-7\,给出其中一组參数如下:模型:6参数组号:9电抗(p.u):d轴X d: 2.16 X d': 0.265 X d": 0.205q轴X q: 2.16 X q': 0.530 X q": 0.205时间常数(s):TJ:8.0a: 0.9T do': 8.62 T d"0: 0.05 b: 0.00T q'0: 2.2 0 T qo": 0.07 n: 9.0D: 0.000Ra: 0.00X2: 0.205三、实验步骤:(1)点击“编辑模式”: 先双击发电机,再点击“发电机及其调节器” 输入同步机參数;(参见以上数据)(2)关闭“编辑模式”窗口;(3)点击“运行模式” :a、点击“作业”菜单项,执行“暂态稳定”命令,定义作业:输入作业号输入潮流作业点击编辑选择网络故障点击编辑:点击“+”选择I、J侧母线名确定输入故障点位置(如输入50%)输入新增母线名(如输入aa)选择故障方式输入R=0,X=0 输入故障持续时间点击保存;点击“+”选择I、J侧母线名确定输入故障点位置(如输入1%)输入新增母线名(如输入bb)选择故障方式输入R=99999.99999,X=99999.99999 输入故障持续时间点击保存;1 点击“+”选择I、J侧母线名确定输入故障点位置(如输入99%)输入新增母线名(如输入cc)选择故障方式输入R=99999.99999,X=99999.99999 输入故障持续时间点击保存;点击退出点击确定。
b、点击“视图”菜单项,执行“暂态稳定”命令,作业选择。
c、点击“计算”菜单项,执行“暂态稳定”命令;d、点击“报表”菜单项,执行“暂态稳定”命令, 查看计算结果;e、点击发电机功角分析输出,选择输出变量,点击输出,点击确定。
电力系统暂态稳定性试验
![电力系统暂态稳定性试验](https://img.taocdn.com/s3/m/e207234b83c4bb4cf6ecd127.png)
电力系统暂态稳定性实验
发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调 节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。实 验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗 值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源, 因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷 大”母线的条件。 四)原始计算数据、所应用的公式 电力系统暂态稳定问题是指电力系统受到较大的扰动之后,各 发电机能否继续保持同步运行的问题 正常运行时发电机功率特性为:P1=(Eo×Uo)×sinδ1/X1 短路运行时发电机功率特性为:P2=(Eo×Uo)×sinδ2/X2 故障切除时发电机功率特性为:P3=(Eo×Uo)×sinδ3/X3
若短路类型拨码开关打到“瞬时”位,按“三相短路”及“两相短 路”按钮的时间应超过保护动作时间0.5s;若打到“永久”位,只需 按一下短路按钮即可,但注意应在保护跳闸后重新打到“瞬时”位!
谢 谢!
(kW)
双回线运行方式 0.45
最大短路电流(A) 2.7
单回线运行方式 0.45
2.3
(kW)
双回线运行方式 0.45 单回线运行方式 0.45
最大短路电流 (A)
3.26
2.68
电力系统暂态稳定性实验
七)实验结果和实验现象的分析讨论
如右图示之,假定发电机功率特性的初始 工作点在曲线1的a点,短路发生后过渡到 功率特性曲线3的b点,由于惯性的作用, 发电机转速此时维持不变,功角δ仍为δ0, 其后因为输出的电磁功率减小,即由P1 变至P3,因而发电机转子开始加速,对 应功角δ开始增大;当功角δ增大δ1时故 障切除,功角特性由曲线3的c点过渡到功 率特性曲线2的e点,虽然输出的电磁功率 增大,即由P3变至P2,但由于惯性的作 用,发电机转速依然继续增加,直至沿着 功率特性曲线2加速到f点,对应功角δ增 大到δ2。由于此时输出的电磁功率大于原 动机的输入(机械)功率,发电机功角再 沿着功率特性曲线2回调减速,经过反复 振荡,最后稳定在功率特性曲线2的g点。 发电机的暂态稳定性起决于加速面积 Sabcd是否小于或等于减速面积Sefd;显 然,当故障发生后切除较慢时,δ1将增大, 加速面积Sabcd将增大,如果形成加速面 积Sabcd大于减速面积Sefd,将产生加速 倍增,整个机组将失去稳定。
第09章 电力系统暂态稳定分析
![第09章 电力系统暂态稳定分析](https://img.taocdn.com/s3/m/56c7f823192e45361066f5e7.png)
9
代数方程组: 代数方程组: 电力网络方程, ( l )电力网络方程,即描述在公共参考坐标系 x-y 下节 点电压与节点注入电流之间的关系。 点电压与节点注入电流之间的关系。 各同步发电机定子电压方程( ( 2 )各同步发电机定子电压方程(建立在各自的 d-q 坐 标系下) 标系下)及 d q 坐标系与 x 一 y 坐标系间联系的坐标 变换方程。 变换方程。 各直流线路的电压方程。 ( 3 )各直流线路的电压方程。 负荷的电压静态特性方程等。 ( 4 )负荷的电压静态特性方程等。
13
三.初值计算
初值计算包括对所有发电机及其励磁系统、 初值计算包括对所有发电机及其励磁系统、原 动机及其调速系统以及负荷相关变量初值的计 算。 1、发电机 发电机端电压和输出功率的初值
Vt 0 = Vtx 0 + jVty 0 , S0 = P0 + jQ 0
14
.
电流初值
*
I t 0 = I tx 0 + jI ty 0 =
16
发电机电磁功率可用同步电机定子绕组电压、 发电机电磁功率可用同步电机定子绕组电压、 电流计算, 电流计算,也可直接由输出功率加定子铜损耗 求得,两者相等。 求得,两者相等。 在稳态情况下, 在稳态情况下,原动机的机械功率可以由转子 运动方程求得。 运动方程求得。 励磁系统: 2、励磁系统: 对励磁系统和原动机及其调速系统而言, 对励磁系统和原动机及其调速系统而言, 可以令其传递函数框图中p=0来求得初值。 p=0来求得初值 可以令其传递函数框图中p=0来求得初值。
虚构电动势
.
.
S0
*
Vt 0
ɺ ɺ EQ 0 = EQ 0 ∠δ 0 = Vt 0 + ( Ra + jX q ) I t 0
电力系统暂态稳定实验
![电力系统暂态稳定实验](https://img.taocdn.com/s3/m/75cd7ed5bceb19e8b8f6ba6a.png)
电力系统暂态稳定实验一、实验目的1.通过实验加深对电力系统暂态稳定内容的理解,使课堂理论教学与实践结合,提高学生的感性认识。
2.学生通过实际操作,从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施3.用数字式记忆示波器测出短路时短路电流的非周期分量波形图,并进行分析。
二、原理与说明电力系统暂态稳定问题是指电力系统受到较大的扰动之后,各发电机能否继续保持同步运行的问题。
在各种扰动中以短路故障的扰动最为严重。
正常运行时发电机功率特性为:P1=(Eo×Uo)×sinδ1/X1;短路运行时发电机功率特性为:P2=(Eo×Uo)×sinδ2/X2;故障切除发电机功率特性为:P3=(Eo×Uo)×sinδ3/X3;对这三个公式进行比较,我们可以知道决定功率特性发生变化与阻抗和功角特性有关。
而系统保持稳定条件是切除故障角δc小于δmax,δmax可由等面积原则计算出来。
本实验就是基于此原理,由于不同短路状态下,系统阻抗X2不同,同时切除故障线路不同也使X3不同,δmax也不同,使对故障切除的时间要求也不同。
同时,在故障发生时及故障切除通过强励磁增加发电机的电势,使发电机功率特性中Eo 增加,使δmax增加,相应故障切除的时间也可延长;由于电力系统发生瞬间单相接地故障较多,发生瞬间单相故障时采用自动重合闸,使系统进入正常工作状态。
这二种方法都有利于提高系统的稳定性。
三、实验项目与方法(一)短路对电力系统暂态稳定的影响1.短路类型对暂态稳定的影响本实验台通过对操作台上的短路选择按钮的组合可进行单相接地短路,两相相间短路,两相接地短路和三相短路试验。
固定短路地点,短路切除时间和系统运行条件,在发电机经双回线与“无穷大”电网联网运行时,某一回线发生某种类型短路,经一定时间切除故障成单回线运行。
短路的切除时间在微机保护装置中设定,同时要设定重合闸是否投切。
在手动励磁方式下通过调速器的增(减)速按钮调节发电机向电网的出力,测定不同短路运行时能保持系统稳定时发电机所能输出的最大功率,并进行比较,分析不同故障类型对暂态稳定的影响。
实验一电力系统暂态稳定性实验
![实验一电力系统暂态稳定性实验](https://img.taocdn.com/s3/m/11228f6233687e21af45a996.png)
实验一电力系统暂态稳定性实验•一) 实验目的•1) 通过实验加深对电力系统暂态稳定内容的理解,使课堂理论教学与实践结合,提高学生的感性认识。
•2) 学生通过实际操作,从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施。
•二)实验内容•发电机经双回线或单回线与“无穷大”电网联网运行时,线路上发生某种类型短路,测试短路类型和短路切除时间对系统暂态稳定的影响。
三)原理与说明本实验系统是一种物理模型。
原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。
原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。
实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。
发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。
实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。
“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。
•四)原始计算数据、所应用的公式•电力系统暂态稳定问题是指电力系统受到较大的扰动之后,各发电机能否继续保持同步运行的问题••正常运行时发电机功率特性为:P1=(Eo×Uo)×sinδ1/X1•短路运行时发电机功率特性为:P2=(Eo×Uo)×sinδ2/X2•故障切除时发电机功率特性为:P3=(Eo×Uo)×sinδ3/X3•五)实验项目与方法一)机组启动与建压及并网(1)检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置;(2)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。
调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮;(3)把微机调速装置上的“微机方式自动/手动”按钮松开,合上“模拟方式”按钮使“模拟方式”黄灯亮;(4)按下“电源开关”按钮,此时顺时针缓慢旋转电位器,模拟控制量开始缓慢增加,直至原动机转速达到额定;(5)励磁调节器选择“微机它励”方式,励磁调节器选择恒Uf方式运行,再合上励磁开关;(6)调节“增磁”/“减磁”按钮使数码显示管上Ug参数为340,松开“灭磁”按钮,使发电机电压达到340V;(7)合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值340V;(8)选择实验台上“同期方式”为“微机全自动同期”档;(9)然后按下“同期命令”按钮,等待微机自动并网。
电力系统暂态稳定PPT课件
![电力系统暂态稳定PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/b98ffc88a45177232e60a283.png)
第36页/共71页
三、复杂系统摇摆曲线
第37页/共71页
第38页/共71页
电力系统是否具有暂态稳定性,或者说,系统受到大扰动后各发电机之间能否
继续保持同步运行,是根据各发电机转子之间相对角的变化特性来判断的。
在相对角中,只要有一个相对角随时间的变化趋势是不断增大(或不断减小)时, 系统就是不稳定的;如果所有的相对角经过振荡之后都能稳定在某一值,则系统 是稳定的。
第16页/共71页
• 将上式两边积分得:
c TJ
0 0
d
c 0
( PT
PII
)d
1 2
TJ
0
(
2 c
2 0
)
1 2
TJ
0
2 c
c 0
( PT
PII
)d
式中:• c为角度 时c 转子的相对角速度
为• 0角度 时转0 子的相对角速度,总为零。
左侧=转子在相对运动中动能的增量;
右侧=过剩转矩对相对位移所做的功 ――图中abcd所包围
c
PII
b
δ0
δc δm δh
第23页/共71页
由图可知:
Pa PIM sin 0 P0 PT
0
sin1
P0 PIM
Ph PIIIM sin h P0 PT
h
sin1
P0 PIIIM
3)暂态稳定判据
暂态稳定判据1:
c cm ,系统能保持暂态稳定,否则不能
保持暂态稳定
第24页/共71页
第33页/共71页
第一类问题:已知极限切除角,计算极限切除时间。
实验二电力系统暂态稳定分析
![实验二电力系统暂态稳定分析](https://img.taocdn.com/s3/m/722c9c13ac02de80d4d8d15abe23482fb4da02f8.png)
实验二电力系统暂态稳定分析实验目的本次实验旨在通过分析电力系统暂态稳定性,理解电力系统中的稳定性问题,并掌握电力系统的建模和计算方法。
实验原理电力系统暂态稳定性主要是指电力系统在发生大幅度干扰后,是否能够恢复到稳定状态。
因此,暂态稳定性分析主要是对电力系统对外干扰的响应进行预测和评估。
电力系统暂态稳定性分析一般采用时间域仿真方法和频率域方法,其中,时间域仿真法主要是通过对电力系统的微分方程进行数值求解,得到电力系统的动态响应;而频率域方法则是将电力系统的微分方程用拉普拉斯变换转化成复数域的代数方程,通过对这些代数方程进行解析求解,得到电力系统的频率响应。
实验步骤1. 电力系统建模电力系统建模是电力系统暂态稳定性分析的基础,具体步骤如下:•确定电力系统的拓扑结构;•确定电力系统的各个元件(发电机、变压器、线路等)的参数和运行状态;•根据电力系统的拓扑结构和元件参数,列出微分方程或代数方程,得到电力系统的数学模型。
2. 干扰信号的设计在进行暂态稳定分析之前,需要确定干扰信号,在此实验中,我们选择加入一个突然的三相短路干扰信号。
3. 稳定性分析3.1 时间域仿真法•利用Matlab或其他仿真软件,实现电力系统的微分方程求解,得到电力系统随时间的响应;•分析电力系统的响应,判断其是否能够恢复到稳定状态。
3.2 频率域方法•将电力系统的微分方程用拉普拉斯变换转化成复数域的代数方程;•对代数方程进行解析求解,得到电力系统的频率响应;•分析电力系统的频率响应,判断其是否具有稳态解。
4. 结果分析根据时间域仿真法和频率域方法得到的结果,对电力系统的稳定性进行评估和分析。
实验通过本次实验,我们深入了解了电力系统暂态稳定性的原理和计算方法,通过对电力系统的建模和仿真分析,可以有效提高电力系统的稳定性和可靠性。
参考资料•《电力系统分析教程》•《电力系统稳定分析与控制》•《电力系统稳定性分析》。
实验二电力系统暂态稳定分析
![实验二电力系统暂态稳定分析](https://img.taocdn.com/s3/m/972257750a1c59eef8c75fbfc77da26925c59677.png)
实验⼆电⼒系统暂态稳定分析实验⼆电⼒系统暂态稳定分析⼀、实验⽬的1. 通过实验加深对电⼒系统暂态稳定内容的理解,使理论教学与实践结合,提⾼学⽣的感性认识;2. 学⽣通过实际操作,从试验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施。
⼆、实验原理电⼒系统的暂态稳定问题是指电⼒系统受到较⼤的扰动之后,各发电机能否继续保持同步运⾏的问题,在各种扰动中,以短路故障的扰动最为严重。
在故障发⽣时及故障切除通过强励磁增加发电机的电势,可⽤于提⾼系统的稳定性。
由于电⼒系统发⽣瞬间单相接地故障较多,发⽣瞬间单相故障时采⽤⾃动重合闸,使系统进⼊正常⼯作状态。
这两种⽅法都有利于提⾼系统的稳定性。
暂态稳定是指电⼒系统在某个运⾏情况下突然受到⼤的⼲扰后,能否经过暂态过程达到新的稳态运⾏状态或则恢复到原来的状态。
这⾥所谓的⼤⼲扰是相对⼩⼲扰来说的,⼀般指短路故障,突然断开线路或则发电机等。
如果收到⼲扰后系统能够回到稳态运⾏,就说系统在这种运⾏情况下是暂态稳定。
反之,各发电机组转⼦间⼀直有相对运动,相对⾓不断变化,系统的功率、电流、电压都不断振荡,导致系统不能继续运⾏下去,则称系统在这种运⾏情况下不能保持暂态稳定。
⼀个系统的暂态稳定情况和系统原来的运⾏⽅式及⼲扰⽅式有关,同⼀个系统在某个运⾏⽅式下和某种⼲扰下系统是暂态稳定,⽽在另⼀个运⾏⽅式和另外⼀种⼲扰下它也可能是不稳定的。
⼲扰最严重的是三相短路故障,单相接地故障⽐较多。
系统的暂态时间有些可以在1S内都失去同步,有些可以维持⼏分钟。
模拟电⼒系统暂态稳定性实验接线图⼀般采⽤发电机-变压器-双回线路-⽆穷⼤系统。
以下我们来分析⼀下发电机在正常运⾏-短路故障-故障切除三种状态下功率特性曲线。
如下图:原动机输出的机械功率⽤PT表⽰,发电机向系统送的电磁功率⽤P0表⽰。
正常运⾏的时候PT= P0。
假设不计故障之后⼏秒钟调速器的作⽤,机械功率始终保持P0,图中a表⽰发电机正常运⾏点在曲线PⅠ上,发⽣短路后功率特性降为PⅡ,由于转⼦的惯性,转⼦⾓度不会⽴刻变化,运⾏点有a变⾄b点,电磁功率显著减⼩,⽽原动机PT 不变,三相短路时PⅡ曲线越低,此时将加速,其相对速度和相对⾓度(同步)增加,有b点向c点移动,如果故障⼀直存在,则始终存在过剩功率,发电机⼀直加速,直到系统失去同步。
2暂稳 - 副本
![2暂稳 - 副本](https://img.taocdn.com/s3/m/ec24822fa5e9856a56126021.png)
实验二、电力系统暂态稳定一、实验目的1.观察单机对无穷大系统暂态稳定破坏的物理过程2.分析影响电力系统暂态稳定的因素,研究提高暂态稳定性的措施3.通过实验加深对电力系统暂态稳定基本理论的认识二、实验接线G T1DLXLT2 DL1DL2UXLX0K三、实验内容与步骤实验步骤如下:1.启动发电机到额定转速。
2.投励磁调节器,设定为手动励磁方式,调发电机至额定电压。
3.投同期开关,调节电压,频率,相位使之满足条件后并车。
4.利用微机式保护/故障模拟装置设置故障时间、故障类型、重合闸等,启动设置好波形记录仪。
5.启动故障开关,制造故障。
观察发电机表记(机端电压,机端电流,有功功率)的变化情况,分析电压,电流波形,记录实验结果。
6.重复实验步骤,完成表格的内容。
实验中若发电机失步,则重新启发电机。
四、实验数据分析与处理故障时间(s) 有功功率(KW)无功功率(Kvar)故障类型重合闸实验结果1 0.4 1.2 0 KA0 无稳定2 0.4 1.2 0 KAB 无稳定3 0.4 1.2 0 K3 无稳定4 0.4 2.2 0 K3 无失步5 0.4 2.2 0 K3 投0.2s 稳定6 1.2 1.2 0 K3 无失步五、实验总结与分析运用等面积定则对以上的数据进行分析如下: 1.故障时间0.4s P=1.2KW A 相接地2.故障时间0.4s P=1.2KW AB 两相接地由上图可以看出S S >加速减速 ,所以系统稳定。
由上图可以看出S S >加速减速 ,所以系统稳定。
3.故障时间0.4s P=1.2KW 三相接地4.故障时间0.4s P=2.2KW 三相接地由上图可以看出S S >加速减速 ,所以系统稳定。
由上图可以看出S S <加速减速,所以发电机失步。
5.故障时间0.4s P=2.2KW 投重合闸 三相接地 6.故障时间1.2s P=1.2KW 三相接地由上图可以看出S S >加速减速 ,所以系统稳定。
- 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)。
电力系统暂态稳定实验一、实验目的1.通过实验加深对电力系统暂态稳定内容的理解,使课堂理论教学与实践结合,提高学生的感性认识。
2.学生通过实际操作,从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施3.用数字式记忆示波器测出短路时短路电流的非周期分量波形图,并进行分析。
二、原理与说明电力系统暂态稳定问题是指电力系统受到较大的扰动之后,各发电机能否继续保持同步运行的问题。
在各种扰动中以短路故障的扰动最为严重。
正常运行时发电机功率特性为:P1=(Eo×Uo)×sinδ1/X1;短路运行时发电机功率特性为:P2=(Eo×Uo)×sinδ2/X2;故障切除发电机功率特性为:P3=(Eo×Uo)×sinδ3/X3;对这三个公式进行比较,我们可以知道决定功率特性发生变化与阻抗和功角特性有关。
而系统保持稳定条件是切除故障角δc小于δmax,δmax可由等面积原则计算出来。
本实验就是基于此原理,由于不同短路状态下,系统阻抗X2不同,同时切除故障线路不同也使X3不同,δmax也不同,使对故障切除的时间要求也不同。
同时,在故障发生时及故障切除通过强励磁增加发电机的电势,使发电机功率特性中Eo增加,使δmax增加,相应故障切除的时间也可延长;由于电力系统发生瞬间单相接地故障较多,发生瞬间单相故障时采用自动重合闸,使系统进入正常工作状态。
这二种方法都有利于提高系统的稳定性。
三、实验项目与方法(一)短路对电力系统暂态稳定的影响1.短路类型对暂态稳定的影响本实验台通过对操作台上的短路选择按钮的组合可进行单相接地短路,两相相间短路,两相接地短路和三相短路试验。
固定短路地点,短路切除时间和系统运行条件,在发电机经双回线与“无穷大”电网联网运行时,某一回线发生某种类型短路,经一定时间切除故障成单回线运行。
短路的切除时间在微机保护装置中设定,同时要设定重合闸是否投切。
在手动励磁方式下通过调速器的增(减)速按钮调节发电机向电网的出力,测定不同短路运行时能保持系统稳定时发电机所能输出的最大功率,并进行比较,分析不同故障类型对暂态稳定的影响。
将实验结果与理论分析结果进行分析比较。
P max为系统可以稳定输出的极限,注意观察有功表的读数,当系统出于振荡临界状态时,记录有功表读数,最大电流读数可以从YHB-Ⅲ型微机保护装置读出,具体显示为:GL-⨯⨯⨯三相过流值GA-⨯⨯⨯A相过流值GB-⨯⨯⨯B相过流值GC-⨯⨯⨯C相过流值微机保护装置的整定值代码如下:01:过流保护动作延迟时间02:重合闸动作延迟时间03:过电流整定值04:过流保护投切选择05:重合闸投切选择另外,短路时间T D由面板上“短路时间”继电器整定,具体整定参数为表5-1。
表5-1微机保护装置的整定方法如下:按压“画面切换”按钮,当数码管显示『PA-』时,按压触摸按钮“+”或“-”输入密码,待密码输入后,按下按键“△”,如果输入密码正确,就会进入整定值修改画面。
进入整定值修改画面后,通过“△”“▽”先选01整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当保护时间(s);通过“△”“▽”选03整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当过电流保护值;通过“△”“▽”选04整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择当过电流保护投切ON;通过“△”“▽”选05整定项目,再按压触摸按钮“+”或“-”选择重合闸投切为OFF。
(详细操作方法WDT-Ⅲ综合自动化试验台使用说明书。
)表5-2 短路切除时间t=0.5s 短路类型:单相接地短路(0:表示对应线路开关断开状态1:表示对应线路开关闭合状态)(二)研究提高暂态稳定的措施1.强行励磁在微机励磁方式下短路故障发生后,微机将自动投入强励以提高发电机电势。
观察它对提高暂态稳定的作用。
2.单相重合闸在电力系统的故障中大多数是送电线路(特别是架空线路)的“瞬时性”故障,除此之外也有“永久性故障”。
在电力系统中采用重合闸的技术经济效果,主要可归纳如下:①大提高供电可靠性;②高电力系统并列运行的稳定性;③对继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起到纠正的作用。
对瞬时性故障,微机保护装置切除故障线路后,经过延时一定时间将自动重合原线路,从而恢复全相供电,提高了故障切除后的功率特性曲线。
同样通过对操作台上的短路按钮组合,选择不同的故障相。
通过调速器的增(减)速按钮调节发电机向电网的出力,观察它对提高暂态稳定的作用,观察它对提高暂态稳定的作用。
其故障的切除时间在微机保护装置中进行修改,同时要设定进行重合闸投切,并设定其重合闸时间。
其操作步骤同上,不同的是在05整定项目时,按压触摸按钮“+”或“-”选择投合闸投切on,并选02整定项目时,按压触摸按钮“+”或“-”设定重合闸动作延时时间。
瞬时故障时间由操作台上的短路时间继电器设定,当瞬时故障时间小于保护动作时间时保护不会动作;当瞬时故障时间大于保护动作时间而小于重合闸时间,能保证重合闸成功,当瞬时故障时间大于重合闸时间,重合闸后则认为线路为永久性故障加速跳开整条线路。
(三)异步运行和再同步的研究1.在发电机稳定异步运行时,观察并分析功率,发电机的转差,振荡周期及各表的读数变化的特点。
2.在不切除发电机的情况下,研究调节原动机功率,调节发电机励磁对振荡周期,发电机转差的影响,并牵入再同步。
注意事项:1.在做单相重合闸实验时,进行单相故障操作的时间应该在接触器合闸10秒之后进行,否则,在故障发生时会跳三相,微机保护装置会显示“GL- ”,且不会进行重合闸操作。
2.实验结束后,通过励磁装置使无功至零,通过调速器使有功至零,解列之后按下调速器的停机按钮使发电机转速至零。
跳开操作台所有开关之后,方可关断操作台上的电源关断开关,并断开其他电源开关。
3.对失步处理的方法如下:通过励磁调节器增磁按钮,使发电机的电压增大;如系统没处于短路状态,且线路有处于断开状态的,可并入该线路减小系统阻抗;通过调速器的减速按钮减小原动机的输入功率。
四、实验数据分析1.整理不同短路类型下获得实验数据,通过对比,对不同短路类型进行定性分析,详细说明不同短路类型和短路点对系统的稳定性的影响。
答:通过对比,我们可以看出同样的短路故障切除时间在不同短路类型下对系统稳定性的影响不一样,不对称短路时,根据正序等效定则,相当于在正常等值电路中的短路点接入了一个附加阻抗,改变系统阻抗,影响系统输出功率,使之与正常运行情况下的输出有差别,影响功角,进而影响系统的稳定性。
由于不同短路情况下的附加电抗不一样,所以影响也不一样。
单相接地时附加电抗为负序电抗和零序电抗之和,两相短路时附加电抗为负序电抗,两相接地短路时附加电抗附加电抗为负序电抗与零序电抗并联。
2.通过试验中观察到的现象,说明二种提高暂态稳定的措施对系统稳定性作用机理。
答:系统发生短路故障时,发电机输出的电磁功率骤然降低,而原动机的机械输出功率来不及变化,两者失去平衡,发电机转子将加速。
强行励磁可以提高发电机的电势,增加发电机的输出功率,即可使原动机输出与发电机输出功率平衡,可以有效地减小失步引起的不利影响。
且强行励磁的速度越快、强励倍数越大,效果越好。
电力系统中的短路故障大多是由网络放电造成的,是暂时性的,在切断线路经过一段电弧熄灭和空气去游离的时间轴,短路故障便完全消除了。
这时,如果再把线路重新投入系统,它便能继续正常工作。
所以采用自动重合闸装置,用微机保护装置切除故障线路后,经过延时一定时间将自动重合原线路,从而恢复全相供电,即可提高了故障切除后的功率特性曲线,即提高系统的暂态稳定性。
五、思考题1.不同短路状态下对系统阻抗产生影响的机理是什么?不对称短路时,根据正序等效定则,相当于在正常等值电路中的短路点接入了一个附加阻抗,改变了系统阻抗:(1)单相接地短路:以A相短路为例,由边界条件Ua=0、Ib=0、Ic=0,将它们用对称分量法分解,得到各序分量之间表示的边界条件,采用复合序网或结合各序等效电路分析,便可以得到其附加电抗X△=X2+X0;(2)两相相间短路:以BC两相间短路为例,其边界条件为Ub=Uc、Ib+Ic=0、Ia=0,得到其附加电抗为X△=X2;(3)两相接地短路:以BC两相接地短路为例,其边界条件为Ia=0、Ub=0、Uc=0,得到其附加电抗为X△=X2//X0。
2.提高电力系统暂态稳定的措施有哪些?答:(1)快速切除故障;(2)采用自动重合闸;(3)发电机快速强励磁;(4)发电机电气制动;(5)变压器中性点经小电阻接地;(6)快速关闭汽门;(7)切发电机和切负荷;(8)设置中间开关站;(9)输电线路强行串联补偿。
3.对失步处理的方法(注意事项3中提到)的理论根据是什么?答:改变发电机的机端电压或者系统阻抗,进而改变功角,来改变发电机转速;直接调整原动机的输入功率,改变发电机转速,来调节输出功率的频率。
4.自动重合闸装置对系统暂态稳定的影响是什么?答:自动重合闸装置是将被非正常操作跳开的断路器重新自动投入的一种自动装置。
线路采用自动重合闸装置后,如果瞬时性故障时,保护动作切除故障后,重合闸动作能够成功,恢复线路的供电。
作用:1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成的损失。
(2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
(3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起的误跳闸。
注意:重合闸时间必须大于潜供电弧熄灭时间,否则线路再次受到短路故障的冲击,可能会大大恶化系统的暂态稳定性甚至破坏整个系统的稳定。