【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述

上传人:豆浆 文档编号:11762890 上传时间:2017-10-15 格式:DOC 页数:26 大小:1.59MB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述_第1页
第1页 / 共26页
【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述_第2页
第2页 / 共26页
【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述_第3页
第3页 / 共26页
【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述_第4页
第4页 / 共26页
【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】1电力系统电磁暂态概述(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1第 1 章 电力系统电磁暂态概述1.1 电力系统电磁暂态现象 .1.2 电力系统电磁暂态分析的目的 .1.3 电力系统电磁暂态研究的方法 .1.4 电力系统电磁暂态仿真的特点 .1.5 电力系统数字仿真 .思考与练习题1.1 电力系统电磁暂态现象 .21.2 电力系统电磁暂态分析的目的 .41.3 电力系统电磁暂态研究的方法 .51.4 电力系统电磁暂态的特点 .71.4.1 频率范围广 .71.4.2 元件模型因计算目的而异 .81.4.3 行波现象和分布参数 .101.4.4 非线性元件和开关操作 .161.4.5 元件参数的频率特性 .171.4.6 时间跨度的要求 .181.5 电力

2、系统数字仿真 .181.5.1 电力系统数字仿真的分类 .181.5.2 电力系统数字仿真的优点 .201.5.3 电力系统数字仿真软件 .212第 1 章 电力系统电磁暂态概述1.1 电力系统电磁暂态现象 电力系统稳态运行时,发电厂发出的功率与用户所需要的功率及电网中损耗的功率相平衡,系统的电压和频率都是稳定的。但电力系统在运行过程中常常会发生故障或需要进行操作,常见的电力系统故障有:雷击电力设备等雷害故障,短路、接地故障和谐振等电气故障,断线等机械故障。常见的电力系统操作有:(1)断路器的投切操作,如合空载线路、合空载变压器、切空载线路、重合闸、甩负荷等。(2)隔离开关的投切操作,如母线投

3、切等。电力系统发生故障或进行操作时,系统的运行参数发生急剧变化,系统的运行状态有可能急促地从一种运行状态过渡到另一种运行状态,也有可能使正常运行的电力系统局部甚至全部遭到破坏,其运行参数大大偏离正常值,如不采取特别措施,系统很难恢复正常运行,这将给国民经济生产和人民生活带来严重的后果。电力系统运行状态的改变,不是瞬时完成的,而要经历一个过渡状态,这种过渡状态称为暂态过程。电力系统的暂态过程通常可以分为电磁暂态过程和机电暂态过程。电磁暂态过程指电力系统各元件中电场和磁场以及相应的电压和电流的变化过程,机电暂态过程指由于发动机和电动机电磁转矩的变化所引起的电机转子机械运动的变化过程。虽然电磁暂态过

4、程和机电暂态过程同时发生并且相互影响,但由于现代电力系统规模的不断扩大,结构愈益复杂,需要考虑的因素繁多,再加上这两个暂态过程的变化速度相差很大,要对它们统一分析是十分复杂的工作,因此在工程上通常近似地对它们分别进行分析。例如,在电磁暂态过程分析中,由于在刚开始的一段时间内,系统中的发电机和电动机等转动机械的转速由于惯性作用还来不及变化,暂态过程主要决定于系统各元件的电磁参数,故常不计发动机和电动机的转速变化,即忽略机电暂态过程。而在静态稳定性和暂态稳定性等机电暂态过程分析中,转动机械的转速已有了变化,暂态过程不仅与电磁参数有关,而且还与转动机械的机械参数(转速、角位移)有关,分析时往往3近似

5、考虑或甚至忽略电磁暂态过程。只在分析由发动机轴系引起的次同步谐振现象、计算大扰动后轴系的暂态扭矩等问题中,才不得不同时考虑电磁暂态过程和机电暂态过程。下面以一个简单开关接通 RL 电路的例子,以便获得对在电力系统暂态时起关键作用的物理过程的充分了解。一个正弦波电压接通到一个电感与电阻串联的电路上,如图 1-1 所示。这实际上是一个高压断路器闭合到短路的输电线路或短路的电缆的最简单单相表示法。电压源 代表连接的同步发电机的电动势。电感 L 包括)sin()(tEtem发电机的同步电感、电力变压器的漏电感与母线、电缆与输电线的电感,电阻R 表示供电电路的电阻损耗。图 1-1 正弦波电压源接通到 R

6、L 串联电路假设 时合闸,应用基尔霍夫电压定律,得到电路方程s0t(1-1))sin(tEdtiLRm该方程为一阶常系数、线性、非齐次常微分方程,其解就是合闸电路的全电流,它由两部分组成:稳态分量和暂态分量,即 aPii其中稳态分量为(1-2))tnsi()(122 RLLREimP 暂态分量,也就是合闸电流的自由分量,记为 (1-3)aTtptaPCei式中, ,为特征方程 的根; ,为暂态分量电LRp0LRRLpa14流衰减的时间常数;C 为由初始条件决定的积分常数。在开关闭合之前,电感 L 中的磁通为 0,根据磁通守恒定律,在闭合的瞬间,即 0)tansi()(122 RLRECm由此得

7、到(1-4))tansi()(122Lm从而得到合闸的全电流表达式为tLRmm eLREtLREti )/(122122 tansi()()ansi()()( (1-5)式(1-5 )中的暂态分量含有 衰减项,也称为直流分量,其系数为常tLRe)/(数,数值大小取决于电流合闸瞬间,在 为 (其中 ))an1k2,10时,直流分量为 0,电流立即进入稳态,换言之,不存在暂态振荡过程。但当开关闭合电路不在 为 (其中 )时,合闸过程将引起)tan(1RLk2,0电磁暂态过程,在 为 时,暂态过程将达到最大电流,如图 1-290所示。图 1-2 开关合闸的暂态过程电流波形51.2 电力系统电磁暂态分

8、析的目的电磁暂态过程分析的主要目的在于分析和计算故障或进行操作后可能出现的暂态过电压和过电流,以便对电力设备进行合理设计。通常情况下,电力系统电磁暂态产生的过电压在确定设备绝缘水平中起决定作用,据此制定高电压试验电压标准,确定已有设备能否安全运行,并研究相应的限制和保护措施。此外,对于研究电力系统新型快速保护装置的动作原理及其工况分析,故障测距原理与定点方法以及电磁干扰等问题,也常需要进行电磁暂态过程分析。另外,调查事故原因,寻找对策;计算电力系统过电压发生概率,预测事故率;检查电气设备的动作责能,如断路器的暂态恢复电压和零点偏移;检查继电保护和安全自动装置的响应等,也离不开电磁暂态过程的计算

9、和模拟。电磁暂态过程变化很快,一般需要分析和计算持续时间在 ms 级,甚至是s 级以内的电压、电流瞬时值变化情况,因此,在分析中需要考虑元件的电磁耦合,计及输电线路分布参数所引起的波过程,有时甚至要考虑三相结构的不对称、线路参数的频率特性以及电晕等因素的影响。1.3 电力系统电磁暂态研究的方法为了保证电力系统运行的可靠性、安全性和经济性,在电力系统设计、运行、分析和研究中必须全面地了解实际系统的电磁暂态特性。目前,研究电力系统电磁暂态过程的手段有 3 种:(1)系统的现场实测方法。(2)应用暂态网络分析仪(Transient Network Analyzer,简称 TNA)的物理模拟方法。(3

10、)计算机的数字仿真(或称数值计算)方法。系统的现场实测方法是在实际的电力系统上直接进行试验和研究,六十年代之前经常要在实际电力系统进行短路、操作等试验,这种试验对电力系统的考验是真实和严格的,以确保电力系统运行的可靠性、安全性和经济性,但是系统的现场实测方法会对电力系统的正常运行和电气设备带来很大危害,短路点的电弧有可能烧坏电气设备,很大的短路电流通过设备会使发热增加,当持续一定时间后,可能使设备过热而损伤;很大的短路电流引起的电动力有可能使设备变形或遭到不同程度的破坏;操作试验过程中产生的过电压可能引起电6气设备载流部分的绝缘损坏,加剧绝缘材料的老化。即便如此,实测对于研究电力系统电磁暂态过程仍是非常重要的,它一方面验证 TNA 及数字仿真的准确性,为系统安全运行提供依据;另一方面可以全面研究系统各类元件的参数特性,为 TNA 及数字仿真提供更精确的原始数据。系统的现场实测常常会遇到困难,有些困难甚至是不可能解决的,利用模型系统进行试验和分析就成为一种非常有效的途径。暂态网络分析仪就是一种用于研究电力系统动态特性的物理模型系统。TNA 方法多用于模拟操作过电压和交流过电压的暂态现象,同时通过改变元件特性,TNA 也可用来模拟更高频率下的暂态现象。它是在相似理论的指导下,把实际电力系统的各个部分,如同步发电机、变压器、输配电线

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号