电力系统发生振荡时电流振荡振荡时的一般现象是什么?

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什么是电力系统的振荡,振荡时电压
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电力系统振荡和短路的主要区别是:1、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。2、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。3、振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。
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电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?
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1、对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5秒时,就可能躲过振荡而不误动作。2、对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化
handayou99
handayou99
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系统震荡主要体现在电压的波动上,保护告警是肯定的,电压三要素都会发生变化。最直观的是幅值和频率的变化,电压的震荡会对保护装置的电压元件造成影响,电流其实影响不会太大。保护装置里面一些需要电压判据的功能可能会失去作用,要么误动要么据动。
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电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器会有影响。1、对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回
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电力系统低频振荡
《电力系统低频振荡》内容涵盖了电力系统低频振荡分析方法的主要方面,首先介绍了电力系统低频振荡分析的基本概念及关键技术;然后重点介绍了低频振荡分析的模型解析法、小扰动随机激励下的模式获取、大扰动激励下的模式获取等;最后介绍了系统在强非线性下轨迹特征根时变性的理论分析和算例验证。书中针对各振荡分析方法,介绍了理论背景、提取算法、仿真分析及优缺点讨论等。
电力系统低频振荡内容简介
《电力系统低频振荡》适合科研人员及研究生阅读,也适合电力系统生产部门的人员阅读。
电力系统低频振荡图书目录
前言   第1章绪论   1.1研究电力系统低频振荡的意义   1.2电力系统低频振荡的基本概念   1.2.1电力系统功角稳定性   1.2.2电力系统低频振荡   1.3电力系统低频振荡的机理   1.3.1负阻尼振荡   1.3.2强迫振荡   1.3.3模式谐振   1.4电力系统低频振荡分析概述   1.4.1基于数学模型的平衡点特征根方法   1.4.2从受扰轨迹获取轨迹特征根方法   1.5电力系统振荡监控系统   参考文献   第2章电力系统低频振荡分析的关键技术   2.1主导振荡断面的判断   2.1.1区域振荡模式的解析估算   2.1.2电力系统主导振荡断面   2.2受扰轨迹的选取   2.2.1观测量的灵敏度   2.2.2相对运动受扰轨迹作为观测量   2.3数据预处理技术   2.3.1消除趋势项   2.3.2高频去噪   2.3.3随机信号采样   参考文献   第3章基于模型解析法的平衡点特征根   3.1经典特征根方法   3.1.1特征根及特征向量   3.1.2相关因子   3.1.3机电回路相关比   3.1.4特征根对参数变化的灵敏度   3.2正规形方法   3.2.1正规形方法   3.2.2初值计算   3.2.3非线性模式及非线性参与因子   3.2.4根据正规形方法判断系统的失稳分群   3.2.5谐振的影响   3.2.6计及非线性因素影响的控制器设计   3.3模态级数法   3.4模型解析法面临的困难   参考文献   第4章随机小扰动激励下轨迹特征根的获取   4.1ARMA方法   4.1.1时间序列模型   4.1.2时间序列模型的定阶方法   4.1.3基于时间序列模型的模式辨识   4.2随机子空间方法   4.2.1模态参数识别的电力系统模型   4.2.2随机子空间方法   4.2.3模式参数辨识   4.3频域分解方法   4.3.1频域分解方法   4.3.2基于FDD方法的模式参数辨识   4.4频域优化方法   4.4.1线性系统的频域特性   4.4.2模型简化   4.4.3频域优化方法用于振荡阻尼参数辨识   4.4.4模式参数辨识结果   4.5模态参数辨识   4.5.1谱相关函数方法   4.5.2基于小波功率谱识别模态参数   4.6振荡频率接近的模式的模态识别   4.6.1傅里叶相干函数方法   4.6.2小波相干函数方法   4.7影响模式参数辨识精度的因素   4.7.1时窗长度对辨识精度的影响   4.7.2采样频率对辨识精度的影响   参考文献   第5章大扰动激励下轨迹特征根的获取   5.1平稳振荡的模式提取   5.1.1傅里叶分析   5.1.2Prony分析   5.2非平稳振荡的轨迹窗口特征根   5.2.1瞬时振荡模式与轨迹窗口特征根   5.2.2窗口傅里叶脊   5.2.3小波脊算法   5.2.4HHT变换   5.3轨迹断面特征根   5.3.1轨迹断面特征根   5.3.2轨迹断面特征根判断稳定性的困难   5.3.3扩展轨迹特征根及稳定性判断   5.3.4算例说明   参考文献   第6章非线性因素对振荡特性的影响分析   6.1非线性程度的定量分析   6.1.1定性分析   6.1.2定量分析   6.2非线性因素对振荡模式的影响   6.3非线性因素对振荡模态的影响   参考文献
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什么叫电力系统的稳定和振荡?
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电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。
电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。系统振荡的五大原因:1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;  2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏; 3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏; 5、电源间非同步合闸未能拖入同步。系统振荡最 严重的后果是引起系统崩溃,轻则是各设备无法在额定工况下工作、系统保护误动作
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