什么是電力系統的低頻振盪,什麼是電力系統的低頻振盪

時間 2022-09-09 21:00:09

1樓:聚興碳素

低頻振盪產生的原因是由於電力系統的負阻尼效應,常出現在弱聯絡、遠距離、重負荷輸電線路上,在採用快速、高放大倍數勵磁系統的條件下更容易發生。系統缺乏阻尼甚至阻尼為負,對應發電機轉子間的相對搖擺,表現在輸電線路上就出現功率波動, 由系統缺乏阻尼或系統負阻尼引起的輸電線路上的功率波動頻率一般在0.1—2.0 hz之間,通常稱之為低頻振盪(又稱功率振盪,機電振盪)。一般來說,電力系統振盪模式可分為兩種型別:

地區振盪模式和區域振盪模式,若系統低頻振盪頻率很低(0.1~0.5 hz),則一般認為屬互聯絡統區域間振盪模式。而如果振盪較高,在1 hz以上,則認為是本地或區域問機組問的振盪模式。對於地區振盪模式,振盪頻率較高,參與的機組較少,因而只要在少數強相關機組上增加阻尼,就能顯著地增加振盪模式的阻尼。

對於區域振盪模式,振盪頻率較低,參與的機組較多,因而只有在多數參與機組上增加阻尼,才能顯著地增加振盪模式的阻尼。顯然,抑制區域振盪模式的低頻振盪要比抑制地區振盪模式的低頻振盪更加複雜和困難,所以,系統執行中更容易發生區域振盪模式的低頻振盪。

2樓:老馬特爾

發電機的轉子角、轉速,以及相關電氣量,如線路功率、母線電壓等發生近似等幅或增幅的振盪,因振盪頻率較低,一般在0.1-2.5hz,故稱為低頻振盪。

低頻振盪是隨著電網互聯而產生的。聯網初期,同步發電機之間聯絡緊密,阻尼繞組可產生足夠的阻尼,低頻振盪少有發生。隨著電網互聯規模的擴大,高放大倍數快速勵磁技術的廣泛採用,以及受經濟性、環保等因素影響下電網的執行更加接近穩定極限,在世界各地許多電網陸續觀察到低頻振盪。

3樓:匿名使用者

諧振是指電容與電感相等 相互抵消 使得系統電阻降低 電流增大

低頻諧振就是由頻率較低的諧波諧振造成的啊

電力系統低頻振盪是怎麼產生的?

4樓:諧波治理無功補償

一、低頻振盪定義:

發電機的轉子角、轉速,以及相關電氣量,如線路功率、母線電壓等發生近似等幅或增幅的振盪,因振盪頻率較低,一般在0.1-2.5hz,故稱為低頻振盪。

二、低頻振盪成因:

低頻振盪產生的原因主要為電力系統中發電機並列執行時,在擾動下發生發電機轉子間的相對搖擺,並在缺乏阻尼時持續振盪導致。

低頻振盪是隨著電網互聯而產生的。聯網初期,同步發電機之間聯絡緊密,阻尼繞組可產生足夠的阻尼,低頻振盪少有發生。隨著電網互聯規模的擴大,高放大倍數快速勵磁技術的廣泛採用,以及受經濟性、環保等因素影響下電網的執行更加接近穩定極限,在世界各地許多電網陸續觀察到低頻振盪。

三、低頻振盪分類:

低頻振盪可分為區域性模式振盪和區域間模式振盪兩種。

四、低頻振盪現象:

主要現象:系統頻率在一定範圍內振盪,且具有與同步振盪類似現象。

五、低頻振盪解決方案:

1) 應根據振盪頻率、振盪分佈等資訊正確判斷低頻振盪源;

2) 如振盪源為本廠,則降低機組有功,直至振盪平息;

3) 提高振盪區域系統電壓;

4) 若有執行機組pss未投入,應立即將其投入。

5樓:匿名使用者

大型發電機組突然解列或失磁.引起系統頻率降底.

破壞了系統靜態平衡

電力系統低頻振盪中,什麼是機電振盪模式,什麼是電磁振盪模式?如何區分呢?

6樓:

電磁振盪模式是在電路中,電荷和電流以及與之相聯絡的電場和磁場週期性地變化,同時相應的電場能和磁場能在儲能元件中不斷轉換的現象。例如,在由純電容和純電感組成的電路中,電流的大小和方向週期性地變化,電容器極板上的電荷也週期性地變化,相應的電容內儲存的電場能和電感內儲存的磁場能不斷相互轉換。由於開始時儲存的電場能或磁場能既無損耗又無電源補充能量,電流和電荷的振幅都不會衰減。

這種往復的電磁振盪稱為自由振盪,相應的振盪頻率稱為電路的固有頻率。

機電振盪模式,是一種具有三個pn 結的四層結構的大功率半導體器件,一般由兩閘流體反向連線而成.它的功用不僅是整流,還可以用作無觸點開關以快速接通或切斷電路,實現將直流電變成交流電的逆變,將一種頻率的交流電變成另一種頻率的交流電等等。

電力系統低頻振盪屬於什麼穩定性

電力系統低頻振盪的分析方法有幾種

電力系統出現高頻或低頻的原因

7樓:天空留痕

一、低頻振盪定義:

發電機的轉子角、轉速,以及相關電氣量,如線路功率、母線電壓等發生近似等幅或增幅的振盪,因振盪頻率較低,一般在0.1-2.5hz,故稱為低頻振盪。

二、低頻振盪成因:

低頻振盪產生的原因主要為電力系統中發電機並列執行時,在擾動下發生發電機轉子間的相對搖擺,並在缺乏阻尼時持續振盪導致。

低頻振盪是隨著電網互聯而產生的。聯網初期,同步發電機之間聯絡緊密,阻尼繞組可產生足夠的阻尼,低頻振盪少有發生。隨著電網互聯規模的擴大,高放大倍數快速勵磁技術的廣泛採用,以及受經濟性、環保等因素影響下電網的執行更加接近穩定極限,在世界各地許多電網陸續觀察到低頻振盪。

三、高頻保護包括相差高頻保護和功率方向閉鎖高頻保護。相差高頻保護是測量和比較被保護線路兩側電流量的相位,是採用輸電線路載波通訊方式傳遞兩側電流相位的。

功率方向閉鎖高頻保護,是比較被保護線路兩側功率的方向,規定功率方向由母線指向某線路為正,指向母線為負,線路內部故障,兩側功率方向都由母線指向線路,保護動作跳閘,訊號傳遞方式相同。

電力系統同步振盪與次同步振盪的區別?

8樓:匿名使用者

同步振盪是功角失穩,但是工作頻率仍是工頻50hz

次同步振盪的頻率是是小於工頻,但是又遠大於低頻振盪的0.5-2hz,即為次同步頻率的振盪

目前所採用的串聯電容補償大規模送出系統很容易在發電機組引發次同步振盪,對軸系損害很大;主要形成的原因有電氣部分的感應發電機效應,自勵磁,還有扭轉作用以及暫態扭矩放大等;另外facts裝置以及勵磁調速系統、hvdc等也可能會引發次同步振盪,需要加裝相應的抑制次同步振盪的裝置。

9樓:

諧振頻率通常低於同步(50赫茲)頻率,稱之為次同步振盪。

最主要的區別就是頻率不一樣,還有就是引起的原因不樣。

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