1.次同步振荡频率扫描分析法
2.次同步谐振分析计算法简介
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次同步振荡频率扫描分析法
频率扫描分析法是次同次同一种近似的线性方法,其核心是步振步振通过模拟系统来检测潜在的次同步振荡(SSR)问题。首先,荡线荡通过正序网络来模拟研究对象,性化系统其他发电机则用次暂态电抗等值电路代表,源码而待研究发电机则用随频率变化的什叫y币支付系统源码yb通道源码b币通道源码阻抗模型来表示。这种方法在特定频率下计算等效阻抗,次同次同即从发电机转子向系统侧看的步振步振阻抗,称为SSR等值阻抗。荡线荡分析结果表现为实部(SSR等值电阻)和虚部(SSR等值电抗)随频率变化的性化系统曲线,从而初步评估异步发电机效应、源码机电扭振互作用和暂态力矩放大等问题。什叫 频率扫描法尤其适用于检测异步发电机效应,次同次同若SSR等值电抗接近零且对应频率的步振步振等值电阻为负,就可能表明存在这种效应。荡线荡而负阻尼程度的大小影响电气振荡的扩散速度,尽管不一定导致轴系负阻尼振荡,但对电气设备来说可能构成威胁。若已知机组机械参数,氢源码还能进一步分析机电扭振和暂态力矩放大。 对于直流输电系统的次同步振荡问题,有机组作用系数法,通过计算发电机组与直流输电系统的相互作用程度,来判断是否需要进一步研究。机组作用系数法简单且数据需求少,仅需基本的系统参数和电力系统短路电流数据。 复转矩系数法通过施加小振荡并比较电气和机械响应,分析系统的机械 源码临界状态和稳定性。特征值分析法则利用线性化模型分析轴系扭振特性和阻尼特性,以及潜在的次同步振荡风险。时域仿真法则通过数值积分模拟系统动态,提供详细的时间响应,适用于大、小扰动的研究,但难以精确分析振荡模式和阻尼特性。扩展资料
次同步振荡是电力系统中的一个专用术语。关于次同步振荡问题的framework源码最早讨论始于年,但直到年,有关轴系扭振的问题皆被忽略。年月和年月,美国Mohave电站先后两次因次同步谐振而引起发电机组大轴损坏,其中第二次事故的发生,引发了一股世界范围内对次同步谐振研究的热潮。由直流输电引起的汽轮发电机组的次同步振荡问题,年首先在美国SquareButte直流输电工程调试时被发现。后来,根源码在美国的CU、IPP,印度的Rihand-Deli,瑞典的Fenno-Skan等高压直流输电工程中,都表明有或可能导致次同步振荡。次同步谐振分析计算法简介
在电力系统中,次同步谐振现象涉及到频率阻抗的变化,特别是当转子电阻和负滑差导致负电阻分量出现时。当次同步频率接近同步频率,滑差减小,负电阻增大。当这个负电阻值超过回路电阻,可能导致自激,形成感应发电机效应,增加系统的次同步电压和电流,甚至可能对发电机及其他设备造成损害。
这种现象与汽轮发电机的机械系统和串联电容补偿电气网络的交互作用密切相关。当发电机转子轴系在特定的扭转模态频率(fn)下振动,会引发电枢电压中次同步频率(fn - f)和超同步频率(fn + f)的成分。当机械振动产生的次同步电压分量频率接近电气系统的自然频率(fr),次同步电流产生的转子扭矩会维持这种振荡。若扭矩分量与转子速度偏差相一致且足够大,能够抵消固有阻尼,系统就会进入自激状态,这就是扭矩交互作用。
当电力系统故障后,串联电容器释放储存的能量,产生次同步电流,这可能导致轴扭矩的快速放大,特别是在电磁扭矩以接近轴的自然频率振荡时。分析次同步谐振的计算方法主要包括频率扫描法、特征值分析法和时域数字仿真法。频率扫描法通过计算系统阻抗随频率变化,用于检测潜在的次同步问题和系统条件,是一种快速筛查工具。特征值分析则基于线性化微分方程,构建发电机轴系、电气系统和控制系统状态方程,通过特征值分析系统的稳定性,包括阻尼情况,可用于设计抑制次同步谐振的控制器。
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