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*************************************提高系统暂态稳定性的措施快速切除故障缩短故障持续时间是提高暂态稳定性最有效的措施。使用高速断路器和先进的保护系统,将故障切除时间控制在50-100ms以内,可显著提高系统的暂态稳定性。单相快速重合闸技术能进一步减少故障对系统的影响。2使用快速励磁系统现代数字励磁系统具有高励磁天花板电压和快速响应特性,可在故障期间迅速提高发电机端电压,增加同步力矩,改善系统暂态稳定性。高初始响应励磁系统(HIR)对暂态稳定性提升尤为显著。应用快速阀控制火电机组的快速阀控制技术可在系统扰动期间临时增加汽轮机的机械功率,提供附加的同步力矩,帮助系统度过暂态不稳定期。这种技术对改善首摆稳定性特别有效。安装FACTS设备现代柔性交流输电技术(FACTS)设备如静止同步补偿器(STATCOM)、统一潮流控制器(UPFC)等,能够快速调节系统的功率流和节点电压,显著提高系统的暂态稳定性能。第八章:电力系统的短路计算短路故障的类型电力系统中的短路故障主要分为对称故障和不对称故障。对称故障指三相短路,虽然发生概率较低(约5%),但故障电流最大,是设备选择的主要依据。不对称故障不对称故障包括单相接地短路(占故障总数约70%)、两相短路(约15%)和两相接地短路(约10%)。不对称故障会导致系统三相不平衡,需要使用对称分量法分析。短路电流特点短路电流通常包含直流分量和交流分量。交流分量又可分为稳态、暂态和亚暂态三个阶段,反映了系统不同时间常数的电磁过程。短路计算需考虑不同时间段的电流特性。对称短路计算系统等值将系统中各元件用相应的等值电路表示,建立故障点到电源的连接网络。在标幺值系统中,不同电压等级的设备可直接连接,简化计算过程。等值阻抗计算计算从故障点看入系统的等值阻抗Zf。对于三相短路,只需考虑正序阻抗网络。复杂网络可通过节点导纳矩阵求解或采用网络简化方法计算。短路电流计算根据等值阻抗和系统电压,计算初始对称短路电流Ik=E/Zf,其中E为故障前电压。对于发电机附近的故障,需考虑发电机内电势和暂态/亚暂态电抗。不同时刻电流值根据系统组成和故障点位置,确定不同时刻的电流衰减特性。对于断路器选择,需计算断流时刻(通常为故障后3-5周波)的对称分量和直流分量。不对称短路计算对称分量法对称分量法是分析不对称故障的基本工具,将不平衡三相系统分解为正序、负序和零序三个对称分量系统的叠加。各序分量系统独立计算,最后通过变换矩阵合成得到原始相量。正序网络正序网络包含系统所有元件的正序阻抗,反映了与正常运行相同方向的电流和电压分量。正序网络包含电源,是唯一含有电动势的序网络。负序网络负序网络包含系统各元件的负序阻抗,反映了与正常运行相反方向的电流和电压分量。对于静止设备,负序阻抗通常等于正序阻抗。零序网络零序网络包含系统各元件的零序阻抗,反映了同相位、同幅值的电流和电压分量。零序网络的连接受系统接地方式的显著影响,如变压器接线方式和中性点接地方式。各种不对称故障的计算故障类型故障概率序网络连接短路电流计算单相接地70%三序网络串联Ia=3I0=3E/(Z1+Z2+Z0)两相短路15%正负序并联Ib=-Ic=jE/(Z1+Z2)两相接地10%正序与负零序并联电路串联复杂表达式,需计算各序分量后合成三相短路5%仅考虑正序网络Ia=Ib=Ic=E/Z1单相接地故障是最常见的短路故障类型。计算时,三序网络串联连接,故障相电流等于三倍的零序电流。该故障的特点是零序电流显著,对电网零序阻抗和接地方式高度敏感。两相短路故障计算中,正负序网络并联连接,无零序分量参与。故障相电流相互等值反向,健全相无电流。两相接地故障则更为复杂,需要考虑零序网络的参与,故障电流的计算需要通过各序分量的合成得到。第九章:电力系统的继电保护继电保护的作用继电保护是电力系统的安全卫士,其主要作用是快速检测系统故障,及时切除故障元件,防止故障扩大和蔓延,保障电力系统的安全稳定运行。保护性能要求良好的继电保护装置应具备可靠性(不拒绝动作)、选择性(只切除故障元件)、快速性(尽量缩短故障持续时间)和灵敏性(对最小故障电流也能可靠动作)。保护装置类型现代继电保护装置主要包括电磁式、静态式和微处理器式三种。微处理器式保护具有功能强大、适应性好、可靠性高等优点,已成为主流保护形式。保护系统构成完整的继电保护系统由测量单元(CT/PT)、继电器单元、断路器跳闸回路和辅助电源组成。各部分必须协调可靠,确保保护系统在故障时正
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