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B系统暂态分析第二章 电力系统稳定性
南京电力自动化设备总厂研究开发中心 WBX-128E型500kV变电站综合自动化系统 南京电力自动化设备总厂研究开发中心 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2.0 动态系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1 电力系统稳定性概述 2. 1.1 电力系统静态稳定的初步概念 2. 1.1 电力系统静态稳定的初步概念 2. 1.1 电力系统静态稳定的初步概念 2. 1.1 电力系统静态稳定的初步概念 2. 1.2 电力系统暂态稳定的初步概念 2. 1.2 电力系统暂态稳定的初步概念 2. 1.2 电力系统暂态稳定的初步概念 2. 2 同步发电机的机电模型 2. 2.1 同步发电机的转子运动方程 2. 2.1 同步发电机的转子运动方程 2. 2.1 同步发电机的转子运动方程 2. 2.1 同步发电机的转子运动方程 2. 2.1 同步发电机的转子运动方程 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.2 同步发电机的电磁转矩和电磁功率 2. 2.3 原动机的机械转矩和机械功率 2. 2.3 原动机的机械转矩和机械功率 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 2.4 自动调节系统的数学模型 2. 3 电力系统静态稳定 2. 3.1 静态稳定分析的基本方法 2. 3.1 静态稳定分析的基本方法 2. 3.1 静态稳定分析的基本方法 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.2 简单电力系统的静态稳定 2. 3.3 多机电力系统静态稳定分析 2. 4 电力系统暂态稳定分析 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.1 简单电力系统的暂态稳定 2. 4.2 多机电力系统暂态稳定计算 2. 4.2 多机电力系统暂态稳定计算 2. 4.2 多机电力系统暂态稳定计算 2. 4.2 多机电力系统暂态稳定计算 2. 5 提高电力系统稳定性的措施 2. 5 提高电力系统稳定性的措施 故简单系统的静态稳定判据为: 2)当发电机阻尼为正值,即 不论 取何值,系统特征根具有正的实部,
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