
- •Оглавление
- •1.Основные понятия и определения, используемые при изучении электромеханических переходных процессов. Виды режимов электрических систем.
- •2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.
- •Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).
- •3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.
- •4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.
- •5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.
- •6.Качество переходного процесса. Понятие о коэффициентах запаса.
- •7.Условия существования установившегося режима. Графо-аналитический способ определения параметров установившегося режима. Математическая оценка возможности существования установившегося режима.
- •8.Практические критерии устойчивости простейшей эл.Системы и асинхронного двигателя.
- •9.Прямой практический критерий статической устойчивости простейшей эл.Системы.
- •10.Косвенные (вторичные) критерии статической устойчивости простейшей эл.Системы.
- •11.Характеристики мощности явнополюсного синхронного генератора.
- •Р ис.5.3. Векторная диаграмма нормального режима работы явнополюсного генератора
- •12.Характеристика мощности электропередачи с генераторами, имеющими арв.
- •13.Действительный предел мощности электропередачи:понятие и порядок его определения.
- •Электропередачи при различных свойствах нагрузки
- •14.Статические характеристики комплексной нагрузки при изменении напряжения и частоты в системе. Понятие о регулирующем эффекте нагрузки.
- •15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.
- •16.Устойчивость асинхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.
- •Ри.6.20. Схемы замещения асинхронного двигателя
- •Изменения активной и реактивной мощностей ад при изменениях час-
- •17. Устойчивость синхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.
- •18.Вторичные признаки устойчивости комплексной нагрузки.
- •19.Основные положения анализа динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.
- •20.Схемы замещения при коротких замыканиях в расчетах динамической устойчивости.
- •21.Учет параметров синхронных машин в расчетах динамической устойчивости.
- •22.Правило площадей как метод оценки динамической устойчивости при работе электростанции на шины приемной системы неограниченной мощности.
- •23.Система относительных единиц, используемая в расчетах электромеханических переходных процессов.
- •24.Метод последовательных интервалов при расчете динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.
- •25.Порядок расчета времени отключения трехфазного короткого замыкания в начале или в конце двухцепной линии электропередачи.
- •26.Порядок расчета динамической устойчивости двух электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку.
- •27.Общая характеристика асинхронных режимов в эл.Системе: условия возникновения, возможность существования, мероприятия по их устранению.
- •28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.
- •Р ис.9.13. Представление синхронной машины с тремя обмотками тремя машинами
- •29.Характеристика условий пуска асинхронных и синхронных двигателей.
- •30.Характеристика условий пуска асинхронного двигателя от источника соизмеримой мощности.
- •31.Уравнение движения при пуске двигателя. Графо-аналитический способ решения уравнения движения двигателя.
- •32.Упрощенный расчет динамической характеристики асинхронного двигателя.
- •33.Мероприятия по повышению статической и динамической устойчивости систем электроснабжения промпредприятий.
2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.
(1)
Система должна быть устойчива при этих малых возмущениях или, иначе говоря, она должна обладать статической устойчивостью.
Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).
Нормальные переходные процессы при больших возмущениях и аварийные переходные процессы возникают вследствие резких и существенных изменений режима системы: при коротких замыканиях (к.з.) в системе и последующем их отключении; при соответствующей схеме соединения системы, например, при аварийном отключении ЛЭП, генераторов и т.д., несущих значительные нагрузки при нормальном включении.
По отношению к большим возмущениям вводят понятие динамической устойчивости системы.
Динамическая устойчивость – это способность системы восстанавливать после большого возмущения исходное состояние или практически близкое к исходному (допустимое по условиям эксплуатации системы).
Если после большого возмущения синхронная работа генераторов системы сначала нарушается, а затем после некоторого допустимого по условиям эксплуатации перерыва восстанавливается, то считается, что система имеет результирующую устойчивость.
Аварии, связанные с нарушениями устойчивости параллельной работы крупных электроэнергетических систем, влекут за собой расстройство электроснабжения больших районов и городов.
Тяжелые последствия таких аварий заставляют уделять значительное внимание вопросам увеличения устойчивости как при проектировании электрических станций и сетей, так и в эксплуатации.
Проблема устойчивости наложила глубокий отпечаток на схемы коммутации, режимы работы и параметры электрических систем. Здесь можно указать на применение быстродействующих выключателей, релейной защиты, использование систем автоматического регулирования возбуждения генераторов, систем противоаварийной автоматики, а также проведение других мероприятий.
Исключительно велико значение проблемы устойчивости при передаче электрической энергии на большие расстояния. Можно утверждать, что устойчивость систем яваляется основным фактором, ограничивающим дальность передачи энергии переменным током.
3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.
Ряд допущений, принимаемых при исследованиях электромеханических переходных процессов, имеет свои особенности.
Так при изучении быстрых электромагнитных переходных процессов, происходящих со скоростью, соизмеримой с синусоидальными изменениями тока и напряжения, рассмотрение мгновенных значений токов и напряжений является обязательным.
Изучение
более медленно протекающих
электромеханических процессов часто
можно упростиь, отказавшись от рассмотрения
изменений мгновенных значений параметров
режима и учитывая только изменения их
огибающих (рис.2.2).
Рис.2.2
Мгновенные значения токов
и
(сплошные линии)
и их огибающие (пунктирные линии)
Такое упрощение оказывается возможным, так как длительность переходных электромеханических процессов значительно превосходит время распространения в пространстве изменяющихся физических величин (напряжения, тока и т.д.), характеризующих эти процессы.