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1、長(zhǎng)期以來,電力系統(tǒng)穩(wěn)定性理論及其分析方法,其關(guān)注的重點(diǎn)均為角度穩(wěn)定性,弄清了功角失穩(wěn)的機(jī)理,并發(fā)展出一套成熟的分析方法和控制措施。但是近些年來,世界上不少國(guó)家都發(fā)生了由于電壓不穩(wěn)定而引發(fā)的電壓崩潰事故,造成大面積、長(zhǎng)時(shí)間的停電,引起電力工業(yè)界與學(xué)術(shù)界的廣泛重視,推動(dòng)了電壓穩(wěn)定的研究,電壓穩(wěn)定問題也成為現(xiàn)代電力系統(tǒng)研究的重要課題之一。早期的電壓穩(wěn)定性研究屬于靜態(tài)穩(wěn)定范疇,研究集中在用靜態(tài)的觀點(diǎn)來探討電壓失穩(wěn)的機(jī)理或基于潮流方程求取極限運(yùn)行
2、條件,電壓穩(wěn)定分析中一般不考慮系統(tǒng)的非線性。隨著研究的深入,人們逐漸認(rèn)識(shí)到電力系統(tǒng)是非線性電力系統(tǒng),穩(wěn)定本身屬于動(dòng)態(tài)范疇,電壓失穩(wěn)或電壓崩潰本質(zhì)上是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,計(jì)及系統(tǒng)各元件的動(dòng)態(tài)作用,采用動(dòng)態(tài)的分析方法,才能真正揭示電壓失穩(wěn)的發(fā)展機(jī)制。電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)行為的數(shù)學(xué)描述必須保留其非線性特性。本文首先給出了電壓穩(wěn)定動(dòng)態(tài)仿真計(jì)算所需要的各種動(dòng)態(tài)元件的數(shù)學(xué)模型,其中包括:發(fā)電機(jī)及其相關(guān)勵(lì)磁系統(tǒng)、原動(dòng)機(jī)及其調(diào)速系統(tǒng)、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)類負(fù)荷、有載調(diào)壓變壓器
3、、無功補(bǔ)償設(shè)備和低壓減載裝置。 本文主要采用時(shí)域仿真法,分別基于Matlab/Simulink和PSASP對(duì)簡(jiǎn)單的單機(jī)系統(tǒng)和復(fù)雜的多機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真計(jì)算,對(duì)電壓崩潰的機(jī)理進(jìn)行了研究,分析了不同負(fù)荷模型對(duì)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性的影響,著重分析了負(fù)荷動(dòng)態(tài)特性、有載調(diào)壓變壓器、最大勵(lì)磁限制器在中長(zhǎng)期電壓失穩(wěn)過程中所起的作用。研究表明:負(fù)荷特性是電壓穩(wěn)定性研究的關(guān)鍵;有載調(diào)壓變壓器和最大勵(lì)磁限制器是導(dǎo)致中長(zhǎng)期電壓失穩(wěn)的重要機(jī)理。 最后提
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