
- •3.Наслідки від короткочасних порушень електропостачання
- •5. Фізика процесів при аналізі динамічної стійкості генератора (системи) при різних
- •6. Які параметри оцінюються при розрахунку електромеханічних процесів
- •12.Метод д-разбиения для оценки
- •9.За яких умов забезпечується стійкість
- •10. Лінеаризація нелінійних рівнянь
- •11.Критерій Гурвіца: алгоритм та обмеження
- •13. За яких умов і параметрів зберігається
- •14.Критерій статичної стійкості генератора
- •15 Розрахунок кутової характеристики генератора
- •16.До яких процесів призводить порушення статичної і динамічної стійкості?
- •17 Метод малих коливань
- •18.Припущення при розрахункахелектромагнітних процесів
- •19.Мета розрахунку електромеханічних перехідних процесів .
- •20.Анализ результирующей устойчивости при действии разных регуляторов
- •21.Зіставлення процесів збереження результуючої стійкості в турбо-гідрогенератора.
- •22.Векторна діаграма синхронного генератора
- •23. Фізика процесів при аналізі статичної стійкості генератора (системи).
- •24. При яких параметрах і умовах зберігається динамічна стійкість генератора (системи)?
- •25.Які процеси описує стійкість генератора?
- •26.Критерії динам. Стійкості генератора(системи)
- •27.Який зміст оцінки статичної стійкості за практичними критеріями?
24. При яких параметрах і умовах зберігається динамічна стійкість генератора (системи)?
Будемо розглядати динамічну стійкість найпростішої електричної системи, що складається з еквівалентного синхронного генератора (який може заміщати всю електричну станцію), що передає потужність по двом лініям електропередачі в приймаючу систему настільки великої потужності, що напругу шин приймаючої системи можна вважати постійним по величині та частоті. Будемо припускати також, що на генераторі відсутній автоматичний регулятор збудження (АРЗ). Крім того, не будемо враховувати електромагнітні перехідні процеси в генераторі, що при відсутності АРЗ практично не впливають на динамічну стійкість. При таких допущеннях ЕРС генератора, пропорційна струму збудження, залишається постійною протягом усього перехідного процесу. Перехідний процес у цьому випадку буде визначатися лише рівнянням електромеханічного руху ротора генератора: де Мт - момент турбіни, що характеризує механічну потужність, одержувану синхронним генератором від вала турбіни; Мэ - електромагнітний момент синхронного генератора, що характеризує електричну потужність, що віддається генератором у мережу прийомної системи.
25.Які процеси описує стійкість генератора?
26.Критерії динам. Стійкості генератора(системи)
Критерии динамической устойчивости характеризуют способность системы сохранять синхронную работу и восстанавливать исходный режим или режим, практической близкий к исходному, при резких его изменениях. Резкие изменения режима могут быть вызваны изменением параметров системы. Причиной больших возмущений м.б. также изменения нагрузки системы, потеря возбуждения какого-либо генератора или синхронного компенсатора, изменение напряжения в приемной системе и т.д.
Основные допущения:
Резкие изменения режима или большие возмущения означают существенные изменения состояния системы, т.е. такие изменения в ее схеме приводят к быстрому и значительному изменению мощности, отдаваемой генераторами, получаемой потребителями или передаваемой отдельным элементам системы.
Изменения мощности при всех процессах, происходящих в электрической системе, не могут совершаться мгновенно, т.к. они связаны с изменением запаса механической и Эл./магн-ой энергии в отдельных элементах системы.
Рис. 1. Пример резкого изменения режима (при К.З.)
а – схема системы; б – хар-р изменений мощности Р; в – моменты вращения
Характер относительного движения ротора ген-ра можно установить без решения диф-ых уравнений, рассматривая изменения его механической энергии и применяя способ площадей. Критерий устойчивости требует чтобы:
∫δ∆Pdδ=0.
27.Який зміст оцінки статичної стійкості за практичними критеріями?
Оценка устойчивости по практическим критериям является грубой завышенной по запасу устойчивости и устанавливает лишь сам факт устойчивости данного режима. В основе применения практических критериев статич. устойчивость режима СЭС лежат оценки её свойств по энергетическому критерию, который устанавливает соотношение между интенсивностью внешнего воздействия на систему и её реакцией на это воздействие. Он придусматривает оценку избыточной энергии во всей системе в целом.