国产精品尤物福利片在线观看_少妇免费毛片久久久久久久久_久久久久成人精品免费播放动漫_日韩av综合在线观看

歡迎來(lái)到010在線作文網(wǎng)!

電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定機(jī)理研究論文

實(shí)用文 時(shí)間:2021-08-31 手機(jī)版

  摘要:在學(xué)到理解電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定概念的前提下,牢固掌握電壓穩(wěn)定機(jī)理是研究電壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。從失穩(wěn)機(jī)理的角度來(lái)看,導(dǎo)致電力系統(tǒng)電壓失穩(wěn)的原因包括:負(fù)荷的動(dòng)態(tài)恢復(fù)特性,電力系統(tǒng)受端電壓支撐不足,電力系統(tǒng)送端的供電限制,以及綜合負(fù)荷因素。從以上四種角度定義的電壓穩(wěn)定機(jī)理進(jìn)行了綜合分析和評(píng)價(jià),并歸納總結(jié)了各類定義方式的特點(diǎn)及優(yōu)缺點(diǎn)。

電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定機(jī)理研究論文

關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng);電壓穩(wěn)定;機(jī)理;負(fù)荷動(dòng)態(tài)特性

  在電力系統(tǒng)的研究領(lǐng)域當(dāng)中,電壓穩(wěn)定問(wèn)題是一項(xiàng)十分重要的課題,因?yàn)樗苯記Q定著電力系統(tǒng)能否正常運(yùn)行⑴。研究電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定主要有三個(gè)步驟:第一,明確理解電壓穩(wěn)定機(jī)理;第二,根據(jù)電壓穩(wěn)定機(jī)理來(lái)建立可以從本質(zhì)上反映系統(tǒng)電壓崩潰的模型;第三,找到分析和控制電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的手段與方法W。其中掌握電壓穩(wěn)定機(jī)理是其余兩個(gè)步驟的關(guān)鍵性基礎(chǔ),因此本文就目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于電壓穩(wěn)定機(jī)理的研究成果進(jìn)行系統(tǒng)的歸納和總結(jié),并指出其相應(yīng)的優(yōu)缺點(diǎn)。

1電壓穩(wěn)定的定義

  目前對(duì)于電壓穩(wěn)定的定義,不同文獻(xiàn)資料中的研究成果不盡相同。但從總體上可以歸為兩類,大干擾電壓穩(wěn)定和靜態(tài)電壓穩(wěn)定[3]。其中大干擾電壓穩(wěn)定還包括暫態(tài)電壓穩(wěn)定,動(dòng)態(tài)電壓穩(wěn)定和中長(zhǎng)期電壓穩(wěn)定。這類問(wèn)題主要反映在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中有大擾動(dòng)介人時(shí),系統(tǒng)不會(huì)發(fā)生電壓崩潰的能力。而靜態(tài)電壓穩(wěn)定則指在電力系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,小干擾事件發(fā)生并介人電力系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)電壓水平能夠保持或者恢復(fù)到系統(tǒng)可接受的范圍極限內(nèi),不發(fā)生電壓崩潰的能力⑷。然而,以上定義電壓穩(wěn)定的方法十分宏觀,對(duì)于具體定量的研究電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定不利。因此本文引入電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定的最新定義,電壓穩(wěn)定是指:當(dāng)負(fù)荷試圖通過(guò)增加電流來(lái)從系統(tǒng)中獲得更大的功率時(shí),系統(tǒng)電壓的降低不足以抵消功率增大的趨勢(shì),此時(shí)稱為電壓穩(wěn)定狀態(tài)[5]。由此電壓穩(wěn)定的概念得到了進(jìn)一步的具體化,能更好的為反映電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定本質(zhì)而服務(wù)。

2電壓穩(wěn)定機(jī)理的研究現(xiàn)狀

  關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定機(jī)理的學(xué)術(shù)研究成果中,影響電壓穩(wěn)定的因素大體上可以分為四類:第一類,負(fù)荷的動(dòng)態(tài)特性;第二類,電力系統(tǒng)受端的電壓支撐情況;第三類,電力系統(tǒng)送端的供電極限;第四類,綜合因素影響。本文將分別就以上四類影響電壓穩(wěn)定的因素進(jìn)行歸納總結(jié)并加以拓展。

  2.1負(fù)荷的恢復(fù)特性對(duì)電壓穩(wěn)定性的影響

  負(fù)荷動(dòng)態(tài)特性對(duì)于電壓穩(wěn)定的影響,目前的學(xué)術(shù)成果可分為兩類:一類觀點(diǎn)認(rèn)為,系統(tǒng)在發(fā)生故障時(shí),負(fù)荷為了維持它自身的有功功率平衡,會(huì)試圖改變其自身對(duì)外的等效電納以此來(lái)進(jìn)行功率調(diào)節(jié),從而影響了電力系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定性[6],然而這種調(diào)節(jié)自身導(dǎo)納的方式會(huì)因?yàn)榫唧w元件的.特性而有一定差異。例如,異步電動(dòng)機(jī)常常利用電磁功率的輸入與機(jī)械功率的輸出來(lái)進(jìn)行導(dǎo)納調(diào)節(jié),配電系統(tǒng)中的OLTC(OnLoadTapChanger有載分接開(kāi)關(guān))則會(huì)在維持其副邊電壓恒定的前提下,通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)變比來(lái)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)納的調(diào)節(jié)。含電力電子元件的負(fù)荷,調(diào)節(jié)自身導(dǎo)納的情況則更為復(fù)雜[6’7]。總體上來(lái)看,當(dāng)元件的有功功率平衡被打破以后,若負(fù)荷輸出的其他形式功率多于輸人的電磁功率,那么負(fù)荷就會(huì)根據(jù)自身特點(diǎn)自動(dòng)選擇恰當(dāng)手段來(lái)減小其等效阻抗,從而獲得自身所需要的功率[8]。但是隨著元件恢復(fù)功率過(guò)程中電流的增加,負(fù)荷元件的漏抗上會(huì)消耗更多的無(wú)功功率,這一部分的無(wú)功消耗,可以加劇整個(gè)系統(tǒng)的無(wú)功欠缺[9]。無(wú)功功率不足,使得系統(tǒng)電壓持續(xù)下降,進(jìn)而產(chǎn)生電壓失穩(wěn)的現(xiàn)象[1°]。這種觀點(diǎn)在用于定量研究負(fù)荷特性對(duì)電壓穩(wěn)定的影響時(shí)意義重大,但理論不夠成熟,有待進(jìn)一步完善。另一類觀點(diǎn)認(rèn)為,電壓失穩(wěn)與系統(tǒng)所帶負(fù)荷的性質(zhì)密切相關(guān)[11]。例如,系統(tǒng)所帶負(fù)荷為恒阻抗靜態(tài)負(fù)荷時(shí),假定其功率因數(shù)為cosp,阻抗為&=札+)&,那么負(fù)荷消耗的有功功率如式(1)所示:由PL的單調(diào)性可知,當(dāng)滿足|Z,|=丨&|時(shí),在恒定功率因數(shù)的負(fù)荷模型下,負(fù)荷有功功率最大,由于電壓降低時(shí)恒阻抗負(fù)荷功率會(huì)下降,有利于電壓穩(wěn)定[12],那么當(dāng)系統(tǒng)的功率和電壓水平均低于期望值時(shí),系統(tǒng)電壓會(huì)保持穩(wěn)定[13]。當(dāng)系統(tǒng)所帶的負(fù)荷為恒功率負(fù)荷模型時(shí),一旦負(fù)荷端電壓降低,負(fù)荷為了保持恒定功率,必然會(huì)導(dǎo)致負(fù)荷電流的增加,由于輸電線路上阻抗的存在,使得輸電線路的壓降進(jìn)一步增大,從而造成了更低的負(fù)荷端電壓[14]。這也形成了一個(gè)電壓下降的正反饋機(jī)制,最終必然會(huì)導(dǎo)致電壓崩潰[15]。這種觀點(diǎn)在計(jì)算和理論發(fā)展上,都比較成熟。但是,在實(shí)際電力系統(tǒng)當(dāng)中,特別是系統(tǒng)受到擾動(dòng)的過(guò)程當(dāng)中,實(shí)際的負(fù)荷很難以恒定功率或恒定功率因數(shù)運(yùn)行[16],因此將該理論算法應(yīng)用于計(jì)算實(shí)際電力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)時(shí)會(huì)存在一定誤差。

  2.2電力系統(tǒng)受端電壓支撐情況對(duì)電壓穩(wěn)定的影響

  重負(fù)荷的電力系統(tǒng)本身就具備很多薄弱環(huán)節(jié),一方面,受端的發(fā)電機(jī)一直處于過(guò)載狀態(tài),發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)過(guò)載,如果這時(shí)出現(xiàn)了大干擾事件,負(fù)荷為了恢復(fù)其有功功率的平衡,試圖調(diào)節(jié)自身電流獲得更大的功率[17]。但是發(fā)電機(jī)勵(lì)磁繞組本身的熱容量存在一定限值。過(guò)勵(lì)磁限制器會(huì)將勵(lì)磁電流強(qiáng)制減少到額定值,使得負(fù)荷的有功功率無(wú)法平衡[18],同時(shí)網(wǎng)絡(luò)中的無(wú)功功率大量缺失。這種情況下受端發(fā)電機(jī)無(wú)法提供足夠的無(wú)功功率來(lái)支持系統(tǒng)的正常運(yùn)行,最終導(dǎo)致電壓失穩(wěn)甚至電壓崩潰…]。另一方面由于電力系統(tǒng)的無(wú)功功率的大小隨著電壓的平方而發(fā)生變化,如果系統(tǒng)電壓下降,則無(wú)功功率會(huì)以更快的速度減少,因此HVDC、SVC以及大量安裝并聯(lián)電容器也是造成暫態(tài)電壓失穩(wěn)的重要原因。

  2.3電力系統(tǒng)送端供電極限對(duì)電壓穩(wěn)定的影響

  由于受到線路阻抗、輸電距離、電壓等級(jí)的制定以及送端發(fā)電機(jī)勵(lì)磁繞組的熱容量限制等一系列因素的影響,送端并不能毫無(wú)限制的向受端供電,并且送端對(duì)全網(wǎng)電壓的調(diào)節(jié)能力有限,因此在研究電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定特性時(shí),常常將電壓崩潰的臨界點(diǎn)作為衡量電網(wǎng)輸送能力的指標(biāo)[2°]。動(dòng)態(tài)負(fù)荷有功功率的恢復(fù)特性,即在電壓下降以后,各類負(fù)荷的有功功率和無(wú)功功率都會(huì)以或快或慢的速度恢復(fù)到一定水平,其中發(fā)電機(jī)、調(diào)相機(jī)側(cè)勵(lì)磁系統(tǒng)、負(fù)荷側(cè)同步電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)靜止無(wú)功補(bǔ)償器都屬于反應(yīng)快速的元件,他們?cè)跁簯B(tài)電壓失穩(wěn)中,起到的作用十分巨大。因此為了提高在工程實(shí)踐中對(duì)于電壓穩(wěn)定性評(píng)估的精確程度,常常使用瞬時(shí)有功功率隨暫態(tài)電壓變化的關(guān)系曲線來(lái)研究電壓穩(wěn)定性問(wèn)題[M]。系統(tǒng)向負(fù)荷提供的功率隨著電流的增加而增加時(shí),系統(tǒng)負(fù)荷元件可以保持自身功率平衡,系統(tǒng)電壓處于穩(wěn)定狀態(tài),反之系統(tǒng)電壓不穩(wěn)定。

  2.4綜合因素對(duì)電壓穩(wěn)定的影響

  從單一類因素去考慮電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的研究大多數(shù)意義明確,但是由于考慮因素不夠全面,因此這種理論成果與工程實(shí)際情況差距比較大,所以從以上三類因素的綜合作用來(lái)解釋電壓穩(wěn)定的機(jī)理會(huì)更加完善。當(dāng)有干擾事件介人電力系統(tǒng)后,發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)會(huì)啟動(dòng)強(qiáng)勵(lì)磁作用,系統(tǒng)無(wú)功缺失,電壓下降,負(fù)荷對(duì)于功率的需求也相應(yīng)的減少[21]。此時(shí)系統(tǒng)能在短時(shí)間內(nèi)保持電壓穩(wěn)定,但是在系統(tǒng)負(fù)荷的中心電壓會(huì)維持在較高的水平,若負(fù)荷中心電壓降低,則該現(xiàn)象會(huì)迅速反映到配電系統(tǒng)中,那么在2-4分鐘內(nèi)OLTC會(huì)起到連續(xù)調(diào)節(jié)的作用,使負(fù)荷的功率和電壓恢復(fù)到故障前水平,同時(shí)使OLTC原方電壓下降,并且OLTC每次的分接頭調(diào)整都會(huì)導(dǎo)致超高壓線路負(fù)荷的增加[22]。由此可得,發(fā)電機(jī)需要強(qiáng)制增大無(wú)功功率的輸出來(lái)滿足系統(tǒng)電流的上升趨勢(shì)。但這種無(wú)功功率的輸出不會(huì)是沒(méi)有限制的,一旦造成發(fā)電機(jī)無(wú)功功率越限的連鎖反應(yīng),就會(huì)使得系統(tǒng)的電壓急劇下降,這個(gè)過(guò)程最終必然會(huì)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組失步,最后對(duì)受電系統(tǒng)停電[M]。雖然從綜合因素角度來(lái)分析電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定機(jī)理比較全面,但是影響電壓穩(wěn)定的因素實(shí)質(zhì)上是多種因素的有機(jī)疊加,該方法只停留在理性階段,在工程實(shí)踐的應(yīng)用中,很難形成準(zhǔn)確的判據(jù)。


本文來(lái)源http://www.nvnqwx.com/shiyongwen/1934833.htm
以上內(nèi)容來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),請(qǐng)自行判斷內(nèi)容的正確性。若本站收錄的信息無(wú)意侵犯了貴司版權(quán),請(qǐng)給我們來(lái)信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會(huì)及時(shí)處理和回復(fù),謝謝.
国产精品尤物福利片在线观看_少妇免费毛片久久久久久久久_久久久久成人精品免费播放动漫_日韩av综合在线观看
成人亚洲综合色就1024| 国产九色精品| 国产精品亚发布| 久久国产日韩欧美| 午夜久久资源| 99www免费人成精品| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 欧美在线观看网址综合| 久久一区二区三区av| 色综合色综合网色综合| 狠狠综合久久av| 久久精品国产久精国产思思| 日韩久久一级片| 久久艹国产精品| 日韩精品一区二区三区色欲av| 久久亚洲高清| 日韩免费中文专区| 日韩专区中文字幕| 欧美极品一区| 国产精品久久久久久久久久东京| 黄色一级一级片| 精品久久久三级| 国产精品综合网站| 亚洲永久在线观看| 久久久精彩视频| 欧美在线一级va免费观看| 久热99视频在线观看| 免费拍拍拍网站| 精品久久久久久无码中文野结衣| 国产免费一区二区三区在线观看| 久久久久久国产| 国产精品69久久久| 日本一本a高清免费不卡| 日韩在线视频线视频免费网站| 欧美亚洲国产精品| 精品自在线视频| 久久综合九色综合88i| 久久久人成影片一区二区三区| 国产av国片精品| 黄色三级中文字幕| 国产精品男人的天堂| 人妻无码视频一区二区三区| 91传媒久久久| 久久91亚洲精品中文字幕| 欧美日韩一区二区视频在线| 国产传媒一区| 日韩色妇久久av| 久久久久久亚洲精品| 亚洲免费不卡| 久久免费福利视频| 日本一区二区三区在线视频| 久久久一二三四| 日日橹狠狠爱欧美超碰| 国产高清一区二区三区| 日韩手机在线观看视频| 久久精品国产美女| 青青草久久网络| 久久色在线播放| 欧美性受xxx| 久久这里只有精品99| 国产熟女高潮视频| 一本大道熟女人妻中文字幕在线 | 亚洲综合av影视| 97久久国产亚洲精品超碰热| 日本最新一区二区三区视频观看| 久久久中精品2020中文| 日本精品中文字幕| 国产精品美女xx| 欧美在线亚洲一区| 欧美精品在线播放| av免费观看网| 欧洲黄色一级视频| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 91久久精品在线| 欧美国产一区二区在线| 欧美激情亚洲精品| 久草免费福利在线| 国产日韩欧美成人| 日韩欧美精品在线不卡| 精品不卡在线| 久久久久久一区| 99精品国产高清在线观看| 欧美自拍视频在线观看| 精品国偷自产一区二区三区| 国产激情视频一区| 国产伦精品一区二区三区在线 | 亚洲啪啪av| 国产精品久久久av久久久| 91精品在线看| 精品视频无码一区二区三区| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 欧美成人精品三级在线观看| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 国产偷久久久精品专区| 日韩高清国产精品| 亚洲一区在线直播| 欧美激情国产精品| 久久久精品欧美| 久久久av水蜜桃| 国产美女在线精品免费观看| 欧美在线一二三区| 日本高清视频一区二区三区| 亚洲永久激情精品| 欧美激情综合亚洲一二区| 精品国产欧美一区二区五十路 | 国产欧美亚洲视频| 国产一区精品在线| 欧美亚洲视频一区二区| 色欲色香天天天综合网www | av动漫在线播放| 国产欧美精品在线| 国产在线精品一区| 韩日精品中文字幕| 男人添女人下部视频免费| 秋霞无码一区二区| 欧美专区在线播放| 日本一区二区视频| 日本欧美黄网站| 欧美一区二区大胆人体摄影专业网站 | 国产精品久久久久秋霞鲁丝 | 日韩在线观看免费网站| 国产v亚洲v天堂无码久久久| 久久全国免费视频| 操人视频欧美| 91精品国产自产在线| 777久久精品一区二区三区无码| 国产欧美综合精品一区二区| 国产精品夜间视频香蕉| 91精品视频免费| 国产成人精品一区二区三区福利| 国产精品视频一区二区三区四 | 国产高清免费在线| 久久精品色欧美aⅴ一区二区| 久久久久www| 欧美日本精品在线| 亚洲第一页在线视频| 欧美中文字幕在线观看视频| 国产在线视频2019最新视频| 奇米精品一区二区三区| 欧美日韩黄色一级片| 国内视频一区二区| 国产伦精品一区二区三| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合| 国产欧美亚洲日本| 久久成人福利视频| 欧美猛交ⅹxxx乱大交视频| 亚洲精品日产aⅴ| 免费看国产一级片| 97干在线视频| 国产精品久久久久99| 亚洲国产一区二区在线| 激情五月综合色婷婷一区二区| 国产精品香蕉视屏| 久久一区二区三区欧美亚洲| 国产精品盗摄久久久| 日本网站免费在线观看| 国产在线一区二区三区四区| 久久五月天婷婷| 欧美激情亚洲视频| 精品一区二区三区无码视频| 久久国产色av免费观看| 自拍另类欧美| 久久人人九九| 久久久久久久久久久一区| 免费97视频在线精品国自产拍| 色综合久久88| 日本在线观看一区二区| 黄色网zhan| 成人在线观看毛片| 色噜噜国产精品视频一区二区 | 亚洲精品国产精品国自产| 欧美日韩精品免费看| 国产精品永久在线| 久久久久久久激情视频| 欧美精品www| 青青草成人免费在线视频| 成人免费无码av| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 中文字幕在线乱| 欧美,日韩,国产在线| 二级片在线观看| 国产精品丝袜视频| 性欧美长视频免费观看不卡| 欧美亚洲一级片| 97久久精品在线| 国产精品久久国产| 日本欧洲国产一区二区| 国产精品一区免费观看| 久久久精品美女| 欧美一级黄色影院| 国产精品永久免费视频| 国产精品日日做人人爱| 日本三级中文字幕在线观看| 国产伦精品免费视频| 国产精品区一区| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 国产一级不卡毛片| 俺去啦;欧美日韩| 日韩在线视频在线| av观看免费在线|