学位论文-—电力系统静态稳定性分析.doc
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1、青岛理工大学毕业设计(论文)电力系统静态稳定性分析摘 要近几年,电力系统的规模日益增大,系统的稳定问题越来越严重地威胁着电网的安全稳定运行,对电力系统的静态稳定分析也成为一个十分重要的问题。为提高和保证电力系统的稳定运行,本文主要阐述了电力系统静态稳定性的基本概念,对小干扰法的基本原理做了研究,并利用小干扰法对简单的单机电力系统进行了简要的分析。且为了理解调节励磁对电力系统稳定性的影响,本文做了简要要研究,并以单机系统为实例,进行了简单地分析。本文通过搜集相关资料,整理了保证和提高电力系统静态稳定性的措施。关键词:电力系统,静态稳定,小干扰分析法 ,励磁调节ABSTRACTIn recent
2、years, the scale of power system is increasing,so system stability problem is increasingly serious threat to the safe and stable operation of power grid,and power system static stability analysis has become a very important problem.In order to improve and ensure the stable operation of electric powe
3、r system, this paper mainly expounds the basic concept of the static stability of power system,using the small disturbance method basic principle to do the research, and the use of small disturbance method for simple stand-alone power system undertook brief analysis. And in order to understand the r
4、egulation of excitation effects on the power system stability, this paper makes a brief to research, and single system as an example, undertook simple analysis.In this paper, by collecting relevant information, organize the guarantee and improve the power system static stability measures.Key words p
5、ower system , static stability, small signal analysis method of excitation regulator 目录摘 要IABSTRACTII第1章 绪论11.1 研究电力系统静态稳定性的目的以及原则11.2 本文采用的解决电力系统静态稳定性问题的方法11.3 课题研究的成果和意义1第2章 电力系统静态稳定性简析22.1 电力系统的基本概念22.11电力系统的定义22.12电力系统的运行特点和要求22.2电力系统静态稳定性的基本概念22.21电力系统静态稳定性的定义22.22电力系统静态稳定性的分类32.23 电力系统静态稳定性的定性
6、分析7第3章 小扰动法分析简单系统的静态稳定性113.1 小扰动法基本原理113.2小扰动法分析简单电力系统静态稳定性12第四章调节励磁对电力系统静态稳定性的影响174.1 不连续调节励磁对静态稳定性的影响174.2 实例分析励磁调节对稳定性的影响19第5章提高电力系统静态稳定性的措施225.1提高静态稳定性的一般原则225.2 改善电力系统基本元件的特性和参数235.21 改善系统电抗235.22改善发电机及其励磁调节系统的特性235.23 采用直流输电245.3 采用附加装置提高电力系统的静态稳定性245.31 输电线路采用串联电容补偿24532 励磁系统采用电力系统稳定器PSS 装置25
7、第6章 结论26谢辞27参考文献2829第1章 绪论1.1 研究电力系统静态稳定性的目的以及原则电力系统是一个复杂的大规模的非线性动态系统,其稳定性分析是是电力系统规划和运行的最重要也是最复杂的任务之一。电力系统的安全经济运行对国民经济的发展有着重要的影响。当前我国的电力负荷急剧增加, 电力系统的容量越来越大, 对电力系统安全运行的要求也越来越高。电力系统静态稳定性问题已经成为制约电力系统安全运行的重要因素之一。从静态稳定分析可知, 不发生自发振荡时, 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。从这些概念出发, 可以得出提高电力系统稳定性和输送能力的一般原则: 尽可能地提高电
8、力系统的功率极限; 抑制自发振荡的发生; 尽可能减少发电机相对运行的振荡幅度。电力系统正常运行时,都难免会受到可能的小干扰,电力系统的静态稳定性是研究电力系统在某一运行方式下遭受微小扰动时的稳定性问题。本文针对电力系统的静态稳定性,阐述了小干扰分析法的理论基础及其在简单电力系统和多机系统中的应用,同时建立电力系统静态稳定性分析的数学模型,进行详尽的算例分析1.2 本文采用的解决电力系统静态稳定性问题的方法本文采用了小干扰法对简单的单机电力系统的静态稳定性进行分析。小干扰法的基本原理事李雅普诺夫对于一般稳定性系统的理论。任何一个系统中,可以用下列参数的函数表示时,因某种微小的扰动使其参数发生了变
9、化,其函数变为;若其所有参数的微小能量趋近于零(当微小扰动消失后),则认为系统是稳定的。1.3 课题研究的成果和意义 经过三年半的大学本科理论的学习,虽然已基本掌握理论知识,但对理论的实践应用还是空白。通过大四下学期的毕业设计,巩固学生所学的理论知识,拓展知识视野和应用能力。同时锻炼学生的自学能力和知识运用能力。第2章 电力系统静态稳定性简析2.1 电力系统的基本概念2.11电力系统的定义电能的生产、输送、分配、使用是同时进行的,所用的设备构成一个整体。通常将生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电力线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、继电保护、控制装置乃至
10、能量管理系统所组成的统一整体,称为电力系统。2.12电力系统的运行特点和要求()电能生产、输送、分配和使用特点电能与国民经济各个部门、国防和日常生活之间的关系都很密切。电能不能大量储存。电力系统中的暂态过程十分迅速。对电能质量的要求比较严格。()对电力系统运行的基本要求保证系统运行的可靠性。保证良好的电能质量。保证系统运行的经济性。2.2电力系统静态稳定性的基本概念2.21电力系统静态稳定性的定义 电力系统静态稳定性指的是正常运行的电力系统承受微小的、瞬时出现但是有立即消失的扰动后,恢复到他原有的运行状况的能力;或者这种扰动虽不消失,但可用原有的运行状况近似的表示新运行状况的可能性。这也就是电
11、力系统在受到微小扰动下的稳定性,而这种扰动后可理解为任意不懂于零的无限小扰动。正因为如此,任意描述电力系统运行状态的非线性方程式,都可在原始运行点附近线性化。换言之,电力系统静态稳定性涉及的数学问题将是解线性化了的机电暂态过程方程式组的问题。针对上述电力系统静态稳定性的定义,有如下两点说明;(1) 定义中的小扰动指系统正常运行时负荷的小波动或者运行点的正常调节。由于扰动小,因此不必像暂态稳定那样直接求解微分方程和代数方程,在得到系统的运动轨迹后判稳,而可采用线性化的方法,将一个本质为非线性的暂态问题化为线性问题然后用线性系统的理论。由其特征根在复平面上的位置判断稳定。这种方
12、法称为小扰动法。与此同时,人们通过实践也发现了一些判别系统稳定性的实用判据,其简单直观,对简单电力系统尤为便利,可作为小扰动法的补充。可以说,扰动法是分析电力系统静态稳定性的根本方法。而实用判据法是在一定假设前提下用来判定电力系统静稳的简单判断条件。也可以说,电力系统的静态稳定性是电力系统暂态稳定性在扰动小且无换路情况下的一种特例。换言之,分析电力系统暂态稳定性的方法可用于静态稳定性,有的静态稳定问题仍可用暂稳方法解决,但由于静态稳定问题较为简单而无此必要,于是采用了较为简单的小扰动法。(2) 所谓周期失步是指:系统受扰后形成周期性振荡,振荡的幅值随时间越来越大,无法稳定运行而失步,也称为自发
13、振荡。所谓非周期失步是指,系统受扰后不形成振荡,但幅值随时间单调增大,同样无法稳定运行而失步,也称为滑行失步。前者具有正实部的共轭复根(简称正实共轭根下同),后者则具有正实根。总之有特征根位于复平面的右半部分,故系统不稳定。由此可推理,如系统的特征根为负实共轭根,则将为周期性减幅振荡,能稳定运行,如系统的特征根为负实根,则将为周期性单调减幅运动,也能稳定运行。2.22电力系统静态稳定性的分类电力系统两大国际组织国际大电网会议(INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, CIGRE)和国际电气与电子工程师学会电力工程分会(
14、Institute of Electrical and Electronic Engineers, Power Engineering Society,IEEE PES) 稳定定义联合工作组IEEE/CIGRE 最新提出的电力系统稳定定义和分类与行标DL 755-2001 中的定义和分类有所不同。IEEE/CIGRE 和行标DL 755-2001 均认为电力系统稳定是一个整体性问题,客观上只有稳定或不稳定状态,但依据系统的稳定特性、扰动大小和时间框架的不同,系统失稳可表现为多种不同的形式。为识别导致电力系统失稳的主要诱因,在分析特定问题时进行简化假设以及采用恰当的模型和计算方法,从而安排合理的
15、方式、制定提高系统安全稳定水平的控制策略、规划和优化电网结构,IEEE/CIGRE 和行标DL755-2001 均将电力系统稳定分为功角稳定、频率稳定和电压稳定,这种分类对于分析和解决电力系统实际稳定问题十分必要,也有助于正确理解和有效处理电力系统稳定性问题。表2.1 给出了两种定义的比较与对应关系。电力系统简要分类图如图2.1所示。比较项IEEE/CIGRE航标DL755-2001功角稳定小干扰功角稳定短期过程静态稳定小干扰动态稳定大干扰功角稳定短期过程暂态稳定大干扰动态稳定第一、二摇摆过程短、长期过程电压稳定小干扰电压稳定短、长期过程静态电压稳定大干扰电压稳定短、长期过程大干扰电压稳定短、
16、长期过程频率稳定短、长期过程短、长期过程表2.1功角稳定性电压稳定性小干扰功角稳定性暂态稳定性大干扰电压稳定性小干扰电压稳定性短期稳定性短期稳定性长期稳定性电力系统稳定性频率稳定性短期稳定性长期稳定性图2.1电力系统分类图(1)功角稳定IEEE/CIGRE 从数学计算方法和稳定预测的角度,将功角稳定分为小干扰功角稳定和大干扰功角稳定。在这种分类下,小干扰功角稳定认为扰动足够小,从而可采用基于线性化微分方程的小干扰稳定分析方法来研究,而大干扰功角稳定必须基于保留电力系统动态因素的非线性微分方程加以研究。小干扰功角稳定可通过特征根分析以预测和判断系统的稳定特性,而大干扰功角稳定可基于时域仿真预测和
17、判断稳定性。IEEE/CIGRE 认为,小干扰功角稳定研究的时间框架通常是扰动之后的1020 s 时间,第一摆失稳的大干扰功角稳定研究的时间框架通常是扰动之后的35 s 时间,振荡失稳的大干扰功角稳定研究的时间框架通常延长到扰动之后1020 s 的时间。因此,IEEE/CIGRE 将功角稳定(小干扰功角稳定和大干扰功角稳定)归为短期稳定问题。IEEE 和CIGRE 在早前各自给出的电力系统稳定的定义中曾将“动态稳定”作为功角稳定的一种稳定形式。但因为“动态稳定”在北美和欧洲分别表示不同的现象:在北美,动态稳定一般表示考虑控制(主要指发电机励磁控制)的小干扰稳定,以区别于不计发电机控制的经典“静
18、态稳定”;而在欧洲却表示暂态稳定。为避免应用“动态稳定”这一术语造成的混乱,IEEE/CIGRE 在新的定义中不再采用“动态稳定”的术语表示。行标 DL 755-2001 从稳定物理特性和数学计算方法的角度,将功角稳定细分为静态稳定、小干扰动态稳定、暂态稳定和大干扰动态稳定。这种分类既考虑了失稳的不同原因,又兼顾了受到扰动的大小从而可以采用不同的分析方法加以研究。行标 DL755-2001 中,静态稳定的物理特性是指与同步力矩相关的小干扰动态稳定性,主要用以定义系统正常运行和事故后运行方式下的静稳定储备情况。小干扰动态稳定的物理特性是指与阻尼力矩相关的小干扰动态稳定性,主要用于分析系统正常运行
19、和事故后运行方式下的阻尼特性。暂态稳定的物理特性是指与同步力矩相关的大扰动后第一、二摇摆的稳定性,用以确定系统暂态稳定极限和稳定措施。大干扰动态稳定的物理特性是指与阻尼力矩相关的大干扰动态稳定性,主要用于分析系统暂态稳定后的动态稳定性。行标 DL755-2001 中,暂态稳定(同步转矩不足)和大干扰动态稳定(阻尼转矩不足)都是受到大扰动之后的功角稳定性,因此需采用基于微分方程的时域分析方法。由上述分析可以看出,IEEE/CIGRE 依据扰动的大小,对功角稳定分为小干扰功角稳定和大干扰功角稳定,而子类中不再具体细分是由哪种原因导致的稳定问题。行标DL 755-2001 同时考虑稳定物理特性和数学
20、计算方法的不同,将功角稳定细分为静态稳定(在小扰动下由于同步力矩不足引起的小干扰功角稳定)、小干扰动态稳定(在小扰动下由于阻尼力矩不足引起的小干扰功角稳定)、暂态稳定在大扰动下由于同步力矩不足引起的大干扰功角稳定)和大干扰动态稳定(在大扰动下由于同步阻尼力矩不足引起的大干扰功角稳定)。(2)电压稳定 对于电压稳定,IEEE/CIGRE 从数学计算方法和稳定预测的角度,将电压稳定分为小干扰电压稳定和大干扰电压稳定。行标DL 755-2001 同样从数学计算方法和稳定预测的角度,将电压稳定分为静态电压稳定和大干扰电压稳定,该静态电压稳定与IEEE/CIGRE 中的小干扰电压稳定是对应的。对于大干扰
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