什么是提高电力系统稳定性的措施的稳定性,提高电力系统稳定性的措施的稳定分哪几类

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中性点经电阻接地方式,即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻该电阻與系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过電压有一定优越性。

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  摘?要 通过介绍安全运行举措就可以在一定程度上提高提高电力系统稳定性的措施的安全稳定运行水平,减少出现事故的几率并在出现事故后,能够依靠电网本身的抗十扰能力、继电保护和自动装置的正确动作以及运行人员的控制和操作使事故得到及时处理.尽量缩小事故的范嗣及其所带来的影响和损失,并在事故后尽快平稳地恢复供电
  关键词 提高电力系统稳定性的措施;安全运行;稳定性;措施
  中图分类号 TM 文献标識码 A 文章编号 -(2-01
  随着大规模联合提高电力系统稳定性的措施的出现,系统的结构和运行方式越来越复杂、多变特别是很多远距离大功率输电路和提高电力系统稳定性的措施间弱联系的出现,增加了发生系统事故和导致大面积停电的几率事故的开始往往是提高电力系统穩定性的措施中某一元件受到一个不大的十扰,引起其正常工作的破坏如果不能及时准确地处理,随着时间的推移有可能使事故连锁性扩大,涉及其他元件导致大量用户停电和设备损坏。为了避免提高电力系统稳定性的措施事故的发生和发展需要仔细研究发生系统性事故的原因、事故发展过程的规律、促使造成事故的环境因素等。同时在对提高电力系统稳定性的措施进行深入分析的基础上提出和擬定有效地防止事故的措施。
  1 影响提高电力系统稳定性的措施运行稳定性的因素
  在提高电力系统稳定性的措施中各同步发电机昰并联运行的,使并联的所有发电机保持同步是提高电力系统稳定性的措施维持正常运行的基本条件之一
  1)提高电力系统稳定性的措施的稳定性与系统的发展密切相关。对于早期孤立运行的发电厂和发电机并列的运行在公共母线上并列运行的稳定性问题并不严重。隨着系统容量和供电范围的扩大许多发电厂并联运行在同一提高电力系统稳定性的措施时,并列运行稳定性日益严重在现代提高电力系统稳定性的措施中,稳定性问题常称为制约交流远距离输电的输送容量的决定性因素当提高电力系统稳定性的措施失去稳定时,系统內的同步发电机失步系统发生振荡,结果会使系统解列可能造成大面积的用户停电。因此失去稳定性是提高电力系统稳定性的措施朂严重的故障。
  2)提高电力系统稳定性的措施在运行中时刻受到小的扰动例如负荷的随机变化,汽轮机蒸汽压力的波动、发电机端電压发射点小的偏移等等在小扰动作用下,系统将会偏离运行平衡点如果这种偏离很小,小扰动消失后系统又重新恢复平衡,则称系统是静态稳定的如果偏离不断扩大,不能重新恢复原来的平衡状态则系统不能保持静态稳定
  3)提高电力系统稳定性的措施运行時还会受到大的扰动。例如电气元件的投入或切除、输电线路发生短路故障等等。在大扰动作用下如果系统运行状态的偏离是有限的,且在大扰动结束后又达到了新的平衡则称系统是暂态稳定的。如果偏离不断扩大不能重新恢复平衡,则称系统失去了暂态稳定
  2 提高提高电力系统稳定性的措施稳定性的措施
  现阶段提高电力系统稳定性的措施根据扰动量的大小,可将提高电力系统稳定性的措施稳定性分为静态稳定性和暂态稳定性两大类型
  2.1 提高提高电力系统稳定性的措施静态稳定性的措施
  从静态稳定的分析可以看出,提高提高电力系统稳定性的措施的静态稳定性应着力于提高提高电力系统稳定性的措施功率极限。
  1)提高发电机电势提高发电機电势是提高提高电力系统稳定性的措施的功率极限最有效的措施,它主要依靠采用自动励磁调节器并改善其性能来实现在现代提高电仂系统稳定性的措施中,几乎所有的发电机都装有自动励磁调节装置自动励磁调节器明显地提高了功率极限。当发电机装有比例式励磁調节器时在静态隐定分析中发电机所呈现的电抗由大到小,并近似维持暂态电势为常数当有磁力式励磁调节器时,相当于把发电机电忼减小到接近于零即近似当做发电机端电压维持恒定,这就大大地提高了发电机的功率极限对提高静态稳定性极为有利。自动励磁调節器在整个发电机投资中所占的比重很小所以,在各种提高隐定性的措施中总是优先考虑使用或改善自动励磁调节   2)减少系统的總电抗。从简单提高电力系统稳定性的措施的功率极限表达式可以看出输电系统的功率极限与系统总电抗成反比,系统电抗越小功率極限就越大,系统稳定性也就越高输电系统的总电抗由发电机、变压器和输电线路的电抗组成。发电机和变压器的电抗与它们的结构尺団有关一般在发电机和变压器设计时,已考虑在投资和材料相同的条件幸福力求使它们的电抗减小―些。当发电机和变压器设汁时巳考虑在投资和材料相同的条件下,力求使他们的电抗减小―些当发电机和变压器装有自动励磁调节器时,发电机的实际电抗已由大减尛因此,从发电机结构方面去减小电抗的作用有限对于变压器而言,其短路阻抗直接影响到制造成本和运行性能也不宜改变。自耦變压器具有损耗小、体积小、价格便宜的优点外它的电抗也较小,对提高稳定性有利故在超高压提高电力系统稳定性的措施中得到了廣泛的应用。相对而言设法减少输电线的电抗,则是一个可循的途径主要方法之―是采用分裂导线,这可以使线路电抗约减少20%而目還能减少或避免电晕所引起的有功功率损耗。减少输电线电抗的另―方法是采用串联电容补偿―般来说,补偿度越大对系统稳定越有利,但过大的补偿度可能引起发电机的自励磁等异常情况影响线路继电保护的正确动作,增大短路电流等―般取补偿度为0.2-0.5。
  比外在超高压远距离输电中,如输电功率受稳定性限制也可采用增加输电回路数,减少等值电抗以达到提高输电功率的目的。
  3)提高和隐定系统电压要提高系统运行电压水平,最主要的是系统中应装设充足的无功电源在远距离输电线的中途或在负荷中心装设同步調相机,将有助于提高和稳定系统的运行电压水平从而提高系统运行的稳定性。合理地选用高―级的电压除了降低损耗、增加输电容量等作用外,海景提高提高电力系统稳定性的措施的功率极限这在设计新线路或改造旧线路时常作为―个措施来考虑。这是因为对于同―结构的输电线路采用的额定电压越高,线路电抗的标幺值就越小功率极限就越高。
  2.2 提高提高电力系统稳定性的措施的暂态稳定性的措施
  ―般来说提高提高电力系统稳定性的措施静态稳定的措施也有助于提高暂停稳定性。如果提高了故障时和故障切除后的功率极限这显然增加了最大可能的减速面积,减小了加速面积从而有利于系统保持暂态稳定性。比外从从暂态稳定性分析来看,除提供系统的功率极限外还可以采取―些相应的措施,减少发电机转子相对运动的振荡幅度提高系统的暂态稳定性。对其中―些主要措施列举如下:
  1)可使切除故障利用快速继电保护装置和快速动作的断路器尽快切除故障是提高暂态稳定性的重要措施。实行快速强行勵磁在系统发生短路故障时发电机实行快速强行励磁,能迅速提高发电机的电势提高故障时和故障切除后发电机的功率特性,将有利於提高系统的暂态稳定性
  2)采用自动重合闸装置。高压输电线的短路故障绝大多数是瞬时性的采用自动重合闸装置在故障发生后,由继电保护装置启动断路器把故障线路切除待故障消失后,又立即自动将这―线路重新投入运行使系统恢复双回线供电,提高了系統的功率极限有利于保持暂态稳定,同时也提高了供电的可靠性
  3)改善原动机的调节特性。提高电力系统稳定性的措施受到大扰動后由于发电机输出的电磁功率突然变化,而原动机的功率由于惯性及调速器的时滞等原因功率不不可能及时相应变化,从而造成了發电机轴上功率的不平衡引起发电机产生剧烈的相对运动,甚至破坏系统的稳定性如果原动机调速系统能实行快速调节,使它的功率變化能接近跟上电磁功率的变化则机组轴上的不平衡功率便可减小,从而防止暂态稳定性的破坏此外,对于并联运行发电机组也可茬故障发生后切除部分发电机组,以减少过剩功率或采用机械制动的方法来消耗掉―部分原动机的机械功率。
  4)采用电气制动所謂“电气制动”,就是在送端发电机附近装设一电阻性负载当系统发生短路故障而引起发电机产生过剩功率时,自动地投^这一电阻负荷鉯吸收过剩功率抑制发电机的加速,因而提高了提高电力系统稳定性的措施的暂态稳定性。
  提高电力系统稳定性的措施是由发电、供电和用电设备组合在一起的―个整体各设备之间相互关联,某―个设备运行情况变化(如参数改变、发生事故等)都会影响到其怹设备,有时甚至会波及整个提高电力系统稳定性的措施因此,当提高电力系统稳定性的措施的生产秩序遭受扰乱时系统应能自动地迅速消除扰乱,继续正常工作这就是提高电力系统稳定性的措施应该具备的稳定运行能力。这种能力的大小取决于系统结构、设备性能囷运行参数等多方面的因素换言之,对于具体的提高电力系统稳定性的措施保持稳定运行的能力有大小,如果超过能力的限度提高電力系统稳定性的措施就会失去稳定,发电机就不能正常发电用户就不能正常用电,并且引起系统运行参数的巨大变化往往会造成大媔积停电事故。可见提高电力系统稳定性的措施稳定运行是关系安全生产的重大问题

以下措施中能有效提高提高电仂系统稳定性的措施静态稳定性的措施是()。

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