• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Püsise oleku stabiilsus

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Püsise oleku stabiilsuse määratlus


Püsise oleku stabiilsus on elektrivõrgu võime jääda sinkroonis väikeste ja aeglaste töötingimuste muutustega.

 


Püsise oleku stabiilsus


Püsise oleku stabiilsuse uurimine hõlmab süsteemi tööoleku väikeseid ja aeglaste muutusi. See eesmärgiks on leida maksimaalne laastus, mida masin saab käsitleda enne sinkroonilisuse kaotamist. Seda teostatakse aeglaselt suurendades laastust.

 


Kõrgeim võimsus, mis saab edastada süsteemi vastuvõtva osa kaudu ilma sinkroonilisuse kaotamiseta, nimetatakse püsiva oleku stabiilsuse piiriks.

 


Vingumise võrrand on teada sellest


  • P m → Mehaaniline võimsus

  • Pe → Elektriline võimsus

  • δ → Laastuskulma

  • H → Inertsiakonstant

  • ωs → Sinkroonkiirus

 


d3fb463e0d7cf1d3cae84e65f0097d72.jpeg

5538d6fbc420d7cd2c97e77ab815f40f.jpeg

 


Vaadelda järgmist süsteemi (üla pooled), mis töötab püsiva oleku võimsuse edastamisel

Eeldame, et võimsus tõuseb väikese võrra, ütleme Δ Pe. Tulemusena muutub rotorikulm δ0-st.

 


p → vingumiskordajate sagedus.

 


6932af37e6829abce409436dc1ff1a09.jpeg

 


Omadussuhete võrrand kasutatakse süsteemi stabiilsuse määramiseks väikeste muutuste tõttu.

 


756fd63efe8a2a0977265755650b4f33.jpeg

 


Püsise oleku stabiilsuse tähtsus


See määrab maksimaalse laastuse, mida elektrivõrk saab käsitleda ilma sinkroonilisuse kaotamiseta.

 


Stabiilsust mõjutavad tegurid


Olulised tegurid hõlmavad mehaanilist võimsust (Pm), elektrilist võimsust (Pe), laastuskulma (δ), inertsiakonstanti (H) ja sinkroonkiirust (ωs).

 


Stabiilsuse tingimused


036ca0b3c94fed970bb9d19643b7bb1b.jpeg


Ilma stabiilsuse kaotamiseta maksimaalne võimsuse edastamine annab

 


Kui süsteem töötab alla püsiva oleku stabiilsuse piirile, võib see vinguda pikka aega, kui demping on madal, mis ohustab süsteemi turvalisust. Püsiva oleku stabiilsuse piiri säilitamiseks tuleks jännituse (|Vt|) pidada igal laastusel konstandina, reguleerides juurutamist.

 


e4592baf5dfbaffdd7b1f665cfbedaf0.jpeg

 


  • Süsteemi ei tohi kunagi töödelda kõrgemalt kui tema püsiva oleku stabiilsuse piir, kuid seda saab töödelda kaugemale ajutise stabiilsuse piirist.



  • Vähendades X-i (reaktsiooni) või tõstes |E|-t või suurendades |V|-t, on võimalik parandada süsteemi püsiva oleku stabiilsuse piiri.



  • Kahte süsteemi, mis parandavad stabiilsuse piiri, on kiire juurutamisvool ja kõrgem juurutamisvool.



  • Et vähendada X-d kõrge reaktiooniga edasijõul, saame kasutada paralleelseid joont.

 


Stabiilsuse parandamine


Stabiilsuse parandamise meetodid hõlmavad reaktiooni (X) vähendamist, juurutamisvoolu (|E|) suurendamist ja paralleelseid joont kõrge reaktiooniga edasijõudes.

 

 

 


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut