發電機同步電動勢基波相量和機端電壓基波正序相量之間的相位差。
——引自DL/T 280-2012《電力系統同步相量測量裝置通用技術條件》
基本介紹
- 中文名:發電機功角
- 外文名:power angle
- 所屬學科:電力系統
發電機同步電動勢基波相量和機端電壓基波正序相量之間的相位差。
——引自DL/T 280-2012《電力系統同步相量測量裝置通用技術條件》
發電機功角 發電機同步電動勢基波相量和機端電壓基波正序相量之間的相位差。——引自DL/T 280-2012《電力系統同步相量測量裝置通用技術條件》
同步發電機功[率]角 中文名稱 同步發電機功[率]角 英文名稱 powerangleofsynchronousgenerator 定義1:(1)在時間意義上,為同步發電機電勢相量圖上空載電勢與端電...
功角δ反映出發電機所帶負荷的大小。當原動力減少時,轉子旋轉磁場與定子電樞磁場平衡被打破,功角δ逐步減小,發電機向電網輸送的功率也減少,直至轉子旋轉磁場與定子電樞磁場形成新的穩定夾角,此時發電機的功角δ和輸出的電功率較小。當發電機輸入的功率僅能抵消空載損耗時,功角δ趨於零,發電機處於空載運行狀態...
定義:是指發電機的勵磁突然消失或部分消失,當發電機完全失去勵磁時,勵磁電流將逐漸衰減至零。由於發電機的感應電勢Ed 隨著勵磁電流的減小而減小,因此,其勵磁轉矩也將小於原動機的轉矩,因此引起轉子加速,使發電機的功角δ增大。當δ超過靜態穩定極限角時,發電機與系統失去同步,此時發電機保護裝置動作於發電機...
結合神經網路的相關知識,用一個有兩個計算層的神經網路來區分同步發電機的穩定和失磁現象。通過選取一組表征運行狀態的特徵向量,然後進行傅立葉變換,作為神經網路的輸入,運用神經網路的模式識別功能來區分穩定和失磁。文獻通過對發電機失磁的基本原理的研究,得出了三個失磁保護的新判據:①從無功等於0到功角等於...
靜態功角穩定 電力系統受到小擾動後,不發生功角非周期性失步,自動恢復到起始運行狀態的能力 。——引自GB 38755—2019《電力系統安全穩定導則》
51.功率因數變動時對發電運動有何影響?四 同步發電機的功角特性和並聯運行 52.同步發電機並聯運行有什麼好處?53.同步發電機並列運行應滿足哪些條件?54.同步發電機準同期並列操作步驟是什麼?55.哪些情況下,不允許進行同期合閘操作?56.準同期與自同期各適用於什麼場合?57.自同步並列的方法步驟是什麼?58.何謂...
而在電網電壓恢復瞬間,因DFIG從電網吸收無功功率來恢復氣隙磁鏈,導致定子側注入較大的浪涌電流,造成發電機電網側電壓的降低。另外,DFIG轉子側由於採用了小功率變流器併網,變流器過流能力和DC環節的過電壓能力都非常有限,需要在電壓、電流和有功功率控制之間要很好地匹配,以保證功率器件不被過電壓、過電流損壞並...
功率角 功率角θ,又稱功角,是指發電機端電壓和空載電勢之間的夾角,或發電機轉子軸線和同步轉速轉動時參考軸線之間的夾角。
當負載增加時,功角將增大,這相當於把磁力線拉長;當負載減小時,功角將減小,這相當於磁力線縮短。當負載突然變化時,由於轉子有慣性,轉子功角不能立即穩定在新的數值,而是在新的穩定值左右要經過若干次擺動,這種現象稱為同步發電機的振盪。振盪有兩種類型:一種是振盪的幅度越來越小,功角的擺動逐漸衰減,最後...
功角穩定 功角穩定是指互聯繫統中的同步發電機受到擾動後,保持同步運行的能力。功角失穩可能由同步轉矩或阻尼轉矩不足引起,其中,同步轉矩不足引起非周期失穩,阻尼轉矩不足將引起振盪失穩。根據擾動的大小,將功角穩定分為小擾動功角穩定與大擾動功角穩定。小擾動功角穩定是指系統遭受小擾動後保持同步運行的能力...
非同步振盪 當電力系統受到大的干擾或由於負阻尼而失去同步穩定後,系統中的發電機相對功角將發生在00~360~之間的劇烈變化,引起系統的各運行參數發生大幅度振盪,直至故障消除或發電機恢復同步,系統振盪逐步衰減,能達到系統的穩定運行。
發電機功角特性穩定範圍在θ=0°~90°,而θ=90°~180°範圍內無法穩定運行。在穩定運行區內,θ與Pem同時增減,因此靜態穩定的判據可寫成 dPem/dθ >0 反之,dPem/dθ 一般要求發電機的額定運行功角θ=20°~35°左右。電力系統的靜態穩定指電力系統受到小的干擾之後,不發生自發振盪和非同期性的失步,...
微觀式安全評估法的主要研究對象通常為節點電壓、支路潮流、發電機出力、發電機功角和負荷功率等可以直接觀測、控制的電網中的電氣量。而對於隱藏在輸電潮流表面之下的發電機與負荷之間電能傳輸路徑缺乏足夠的關注。事實上,電網的主要任務正是保質保量地完成電能輸送任務,儘管電能傳輸路徑不易直接觀測、控制,但是電能...
電力系統中的電磁參量(電流、電壓、功率、磁鏈等)的振幅和機械參量(功角、轉速等)的大小隨時間發生等幅、衰減或發散的周期性變化的現象。(當電力系統由於某種原因受到干擾時(如短路、故障切除、電源的投入或切除等),這時並列運行的各同步發電機間電勢差相角差將隨時間變化,系統中各點電壓和各迴路電流也隨時間...
當逐漸減少勵磁電流使發電機從向系統提供無功而變為從系統吸收無功,定子電流從滯後而變為超前發電機端電壓一個角度,此種狀態即進相運行。同步發電機進相運行時較遲相運行狀態勵磁電流大幅度減少,發電機電勢Eq亦相應降低。從P-功角關係看,在有功不變的情況下,功角必將相應增大,比值整步功亦相應降低,發電機...
(2) 測量發電機機端三相基波電壓、三相基波電流、序量值、開關量、發電機功角、發電機內電勢的實時數據及實時時標;(3) 測量勵磁系統、agc 系統等的直流模擬量等。2 同步相量數據傳輸 裝置根據 ieee std 1344 規約將同步相量數據傳輸到主站,傳輸的通道根據實際情況而定,如:10/100mhz 乙太網、rs232、2m...
當負載需求的有功功率增加時,發電機通過調節功角來改變系統提供的有功功率,滿足負載的要求。但是這樣會引起發電機端電壓下降,而且發電機的內部損耗增大,因此採用UPFC的相角調節模式,負載需要的有功功率通過串聯側的注入電壓來補償,發電機的功角不變,從而在不必調控輸電線路兩端電壓相位的情況下,可連續調控輸...
1.3 同步發電機的功角特性、運行穩定性和極限輸電功率 1.3. 1發電機的功角特性 1.3.2 發電機運行穩定性和極限輸電功率 1.4 電力系統功率?電壓特性 1.4.1 負載的無功功率?電壓特性 1.4.2 線路電阻R≠0時輸電系統的功率電壓特性 1.4.3 線路電阻R=0時輸電系統的功率電壓特性 1.5 電力系統潮流和潮...
若得到功角搖擺是增幅振盪或非周期擴散,則是不穩定。在小干擾的條件下,特徵值分析法和數值解法兩種計算結果可以互相對照。提高動態穩定的措施 ①對於網路結構不合理的系統,應增加線路迴路數,發電機接入高壓主網以增強系統聯繫;②對於網路結構一定的情況下,合理配置電力系統穩定器,改善大型發電機快速勵磁調節系統的...
第二部分包括3~5章,在小時和年時間周期內對P(包括PG和PL)、QG、U、θ,以及變壓器變比T、電容器組數C或電抗器組數R進行最佳化規劃。第三部分包括6、7章,在秒、毫秒時間周期內對系統遭受小擾動或大擾動後的發電機出力PF、發電機的功角δ或系統頻率f等變數進行安全穩定及最佳化控制。
5.6.3暫態電壓穩定的判據是在電力系統受到擾動後的暫態和動態過程中,負荷母線電壓能夠恢復到規定的運行電壓水平以上。應區分由發電機功角失穩引起的振盪中心附近電壓降低和暫態電壓失穩引起的電壓降低。5.6.4 詳細研究暫態電壓穩定時,模型中應包括負荷特性、無功補償裝置動態特性、帶負荷自動調壓變壓器的分接頭動作...
10.2.4考慮時滯影響的電力系統廣域控制 10.3對電力系統中搖擺曲線的研究 10.3.1利用三角函式擬合發電機功角受擾軌跡 10.3.2利用類擺方程近似觀測曲線 10.3.3利用擬周期函式近似觀測曲線 10.3.4利用諧振近似電力系統的擬周期函式 10.4基於擬周期特性的拉格朗日穩定性判據 參考文獻 ...
在運行的時候,如果調節原動機非常靈敏,需要保證能夠符合電磁功率的實際變化情況,可以在一定程度上降低不平衡的發電機功率,導致電力系統失去應有的穩定性。想要保障在出現故障之後具有比較小的輸入功率,就需要完全消除輸出功率和輸入功率之間出現的不平衡,相關操作人員需要合理地利用再熱式汽輪機組,控制發電機功角檢測裝置、...
非同期振盪,指電力系統受到小干擾後出現的非同期性的失步與自發振盪。電力系統受到小干擾後,不發生自發振盪和非同期性的失步,自動恢復到起始運行狀態的能力為靜態穩定。電力系統受小干擾後,引並列運行的各發電機間的功角從0º到360º範圍內不斷變化,使系統並列運行中各發電機失去同步,進入失步行動狀態,這種...
若得到功角搖擺是增幅振盪或非周期擴散,則是不穩定。在小干擾的條件下,特徵值分析法和數值解法兩種計算結果可以互相對照。措施 提高動態穩定的措施有:①對於網路結構不合理的系統,應增加線路迴路數,發電機接入高壓主網以增強系統聯繫;②對於網路結構一定的情況下,合理配置電力系統穩定器,改善大型發電機快速勵磁...
其中區域A為送端系統,其外特性具有發電機性質,區域B為受端系統,其外特性具有負荷性質。根據送受端系統的外部特性,可將其等值為單機單負荷系統。輸電斷面上功率的變化是兩端母線電壓幅值變化量和電壓相角差變化量的函式。主導系統變數的選取 功角穩定問題和電壓穩定問題需根據失穩時的主導系統變數加以區分,因此選擇...
大擾動穩定性 電力系統運行於某一穩態運行方式時,系統受到大擾動後,系統中各同步發電機能維持同步運行的能力。根據性質的不同,大擾動穩定可分為大擾動功角穩定(暫態功角穩定)和大擾動電壓穩定。