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提高电网故障后的稳定性措施有哪些?

2017-03-18 08:46分类:电气工程 阅读:

  由于短路故障或输电线路断开而使送端发电机的电磁功率减少,为了不使发电机加速而失去稳定,可迅速切除部分送端的发电机组,使剩余机组的原动机输入功率和输出的电磁功率尽可能趋于平衡,以抑制发电机转子的加速。因此,为了控制和提高电力系统的稳定性,比较普遍应用的简便措施是切发电机。同时根据不同的系统结构和运行要求,采用措施还有如下几种:

    (l)电气制动。这是在故障切除后,人为地在送端发电机上加一个电负荷,吸收发电机的过剩功率,以便校正发电机输入和输出功率间的不平衡。
    (2)快关阀门。为了减少故障后发电机组的输入功率,对于汽轮发电机组可快速关闭原动机的进汽阀门(一般关截止阀门),以便瞬时地减少原动机功率,然后再慢慢打开阀门。这样可在故障后不切机的情况下,使系统保持稳定,同时在故障后使发电机能很快地恢复到原来的出力。
    (3)汽轮机的旁路阀门控制。
    (4)快速励磁系统。在电力系统中的发电机上都装有自动励磁调节装置,故障情况下,随着电压的突然变化,将有一很大的信号进入励磁系统,高顶值的强行励磁装置将会动作,使励磁系统的输出电压在暂态过程中维持顶值。所以,快速励磁系统能维持暂态过程中的发电机电压,使输电线路保持较大的暂态稳定极限。高的发电机母线电压可使发电机邻近地区的负荷维持正常工作,而不致发生电压崩溃。
    (5)串联电容器的切换。在远距离高压输电线路上,串联电容器用来补偿线路电抗,使输送容量增加,在故障情况下,可短时间接入串联电容器(或短时间切除部分并接的串联电容器),使串联容抗增大,用以提高暂态稳定性。
    (6)调节直流输电的功率。有直流输电线路存在的交、直流混合系统中,在交流系统中发生故障时,可利用对变流桥阀的迅速调节,改变通过直流线路的功率,来调节交流系统的功率不平衡。

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