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1.
2.
对现有的电压稳定裕度指标分析方法进行了总结和评述。对复杂系统采用P —V或Q—V曲线分析电压稳定的局限性进行 了 讨论,指出P—V,Q—V曲线是描 述简单系统(两维空间)电压稳定性的工具,但并不能很好地描述复杂系统(多维空间)的 电压稳定性。当选定区域的负荷节点功率增长,其它负荷节点功率保持不变时,判断是否到 达负荷极限点的判据dλ/dk=0并不一定成立。最后,还指出了计算裕度指标时所面 临的困难。  相似文献   
3.
0 INTRODUCTIONInrecentyears ,powersystemfaultsduetovoltageinstability ,haveresultedinenormouseconomicloss .Thereforemuchattentionhasbeenpaidtoproblemsofvoltageinstability .Approachesforvoltagestabilityanaly siscanbeclassifiedintostaticanddynamicmethods .Vo…  相似文献   
4.
考虑发电机约束条件的潮流计算方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
由于当发电机满足励磁电流限制时,并不能保证发电机定子电流不越限,当发电机满足定子电流限制时,也不能保证发电机励磁电流不越限,因此,本文将受发电机定子和转子电流约束下的节点定义为PI节点,同时,基于凸极式同步发电机定子电流和转了电流约束方程组,采用牛顿法分别推导了极坐标和直角坐标系统下的功率偏并型潮流方程,并给出PI节点的潮流雅可比矩阵元素修正公式,当考虑了定子电流和转子电流约束条件后,潮流计算的计  相似文献   
5.
电力系统电压稳定分析和动态负荷建模   总被引:19,自引:0,他引:19  
对电压稳定与负荷动态的关系进行了分析,强调了负荷动态在电压稳定问题中的重 要作用,指出建立恰当的负荷模型是电压稳定分析走向成熟的关键。对电压稳定负荷建模研 究现状进行了总结与评述,并对电压稳定负荷建模研究中的无功平衡、状态变量的选取、OL TC和用电设备动态的关系、慢动态与快动态的描述、新型无功功率补偿和其他电力电子装置 对负荷建模的影响及负荷动态的平衡关系等几个关键问题进行了讨论。  相似文献   
6.
电压稳定裕度指标分析方法综述   总被引:22,自引:2,他引:22  
对现有的电压稳定裕度指标分析方法进行了总结和评述。对复杂系统采用P —V或Q—V曲线分析电压稳定的局限性进行 了 讨论,指出P—V,Q—V曲线是描 述简单系统(两维空间)电压稳定性的工具,但并不能很好地描述复杂系统(多维空间)的 电压稳定性。当选定区域的负荷节点功率增长,其它负荷节点功率保持不变时,判断是否到 达负荷极限点的判据dλ/dk=0并不一定成立。最后,还指出了计算裕度指标时所面 临的困难。  相似文献   
7.
采用小扰动分析法和非线性动态方法中的分岔等概念对SVC和TCSC提高电压稳定性的作用进行了全面的分析。研究了由SVC和动态负荷相互作用引起的Hopf分岔现象,并对SVC和TCSC时间常数的选择进行了讨论。分析表明,在简单系统中,TCSC比SVC更能有效地提高系统的电压稳定性;TCSC时间常数的变化比SVC 时间常数的变化对电压稳定功率极限影响小;装设SVC和TCSC后可以显著地增大系统的电压稳定功率极限。在考虑SVC或TCSC动态的情况下,PV曲线鼻尖点并不一定是系统失稳点。  相似文献   
8.
详细推导了凸极式发电机组在最大励磁电流限制下无功功率随机端电压变化的方程式,同时考虑了最小励磁 限制和电枢电流限制对发电机无功输出的影响,提出了一个精确计算凸极式同步发电机组无功运行极限的方 法,并给出一个计算实例。为规划和运行人员充分利用发电机无功调节能力,合理规划负荷中心无功补偿率 提供了依据。  相似文献   
9.
状态空间中电压稳定性的动态分析   总被引:23,自引:9,他引:14  
将非线线性动态系统稳定理论的一些成果运用到电压稳定分析中,研究了系统平衡点个数随运行条件变化的特性及平衡点点的稳定性,提出了一种新的求解静态分叉点的方法,并在状态空间中构成了计及OLTC和负荷动态特性的电压稳定域,最后,采用时域仿真说明了该理论在电压稳定分析中的应用。  相似文献   
10.
SVC和TCSC提高电压稳定性作用的动态分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
利用小扰动分析法和非线性动态方法中的分岔等概念对SVC和TCSC提高电压稳定性的作用进行了全面的分析。研究了由SVC和动态负荷相互作用引起的Hopf分岔现象,并对SVC和TCSC时间常数的选择进行了讨论。分析表明,在简单系统中,TCSC比SVC更能有效地提高系统的电压稳定性;TCSC时间常数的变化比SVC时间常数的变化对电压稳定功率极限影响小;装设SVC和TCSC后可以显示地增大系统的电压稳定功率极限。在考虑SVC或TCSC动态的情况下PV曲线鼻尖点并不一定是系统失稳点。  相似文献   
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