系統振盪時一般現象是什麼?

時間 2025-05-16 03:13:27

1樓:網友

a) 發電機,變壓器,線路的電壓表,電流表及功率表週期性的劇烈擺動,發電機和變壓器發出有節奏的搜漏亮轟鳴聲。

b) 連線失去同步的發電機或系統的聯絡線上的電流表和功率表擺動得最大。電壓振盪最激烈的地方是系統振搜鎮蕩中心,每一週期約降低至零值一次。隨著離振盪中心距離的增加,電壓波世寬動逐漸減少。

如果聯絡線的阻抗較大,兩側電壓的電容也很大,則線路兩端的電壓振盪是較大的。

2樓:禿頭小李頭

1、發電機,變壓器,線路的姿遊電壓表,電流表及功率表週期性的劇烈擺動,發電機和變壓器發出有節奏的轟鳴聲;

2、連線失去同步的態冊春發電機或系統的聯絡線上的電流表和功率表擺動得最大。電壓振盪最激烈的地方是系統振盪中心,每一週期約降低至零值帆耐一次。隨著離振盪中心距離的增加,電壓波動逐漸減少;

3、失去同期的電網,雖有電氣聯絡,但仍有頻率差出現,送端頻率高,受端頻率低並略有擺動。

什麼是電力系統振盪?振盪產生的原因,有什麼危害

3樓:惠企百科

一、電力系統中的電磁參量(電流、電壓、功率、磁鏈等)的振幅和機械參量(功角、轉速等)的大碧數小隨時間發生等幅、衰減或發散的週期性變化的現象。

二、系統振盪的五大原因:

1、輸電線路輸送功率超過極限值造成靜態穩定破壞;

2、電網發生短路故障,切除大容量的發電、輸電或變電裝置,負荷瞬間發生較大突變等造成電力系統暫態穩定破壞;

3、環狀系統(或並列雙回線)突然開環,使兩部分系統聯絡阻抗突然增大,引啟動穩定破壞而失去同步;

4、大容量機組跳閘或失磁,使系統聯絡線負荷增大或使系統電壓嚴重下降,造成聯絡線穩定極限降低,易引起穩橋慧悉定破壞;

5、電源間非同步合閘未能拖入同步。

三、發電機將發生不正常的、有節奏的轟鳴聲;強行勵磁一般會動作;變壓器由於電壓的擺動,鐵芯也會發生不正常的、有節奏的轟鳴聲。

4樓:網友

電力系統**表現為周波、電壓、電流和有功功率週期性的忽高忽低,上述量的指標式儀表左右搖擺不定,運轉的發電機和電動機產生週期性的嗡鳴聲,白熾燈忽明忽暗。嚴重時會造成電網解列。

系統振盪時有何現象?如何處理?

5樓:網友

1)發電機、變壓器及聯絡線的電流表、電壓表、功率表週期性地劇烈擺動;發電機和變壓器在表計擺動的同時發出有節奏的嗡鳴聲。

2)失去同步的發電廠與系統間的聯絡線的輸送功率表、電流表將大幅度往復擺動。

3)振盪中心電壓週期性地降至接近於零,且其附近的電壓擺動最大,隨著離振盪中心距離的增加,電壓波動逐漸減小。白熾照明燈隨電壓波動有不同程度的明暗現象。

4)送端部分系統的頻率公升高,受端部分系統的頻率降低,並略有擺動。處理:

1)立即增加發電機的無功至最大,提高系統電壓。若勵磁調節器強勵動作時不應手動干預。

2)若頻率公升高時,應按省調命令降低發電機的有功負荷,使頻率下降,直至振盪消失或頻率降至為止。

3)若系統頻率降低時,應立即增加發電機的有功負荷,發電機的定子電流按事故過負荷規定處理。

4)若由於發電機失磁而引起系統振盪時,應立即將失磁機組解列。

5)密切監視220kv系統,根據有功及電流表計擺動最劇烈者,確認為系統振盪中心,彙報省調。

6)經上述處理在三分鐘後振盪仍未消除,聽候省調處理。

什麼是電力系統振盪?振盪產生的原因,有什麼危害

6樓:

比如系統電壓忽高忽低,系統頻率忽高忽低。**的原因比較多,比如負荷頻繁大幅度變化,系統調節又跟不上節奏。還有負荷變化後,由於調節策略或引數問題,導致不能穩定。

比如乙個大的電廠在負荷下降後,響應調節,減少輸出,而另乙個大電廠因為錯誤響應也去調節減少輸出,於是可能就導致減太多了,又去往**,增加輸出,**又調過了,反覆下去,就形成系統**。系統**的危害很大,可以想象一下你家的電視機電源電壓忽高忽低,頻率忽高忽低,你是什麼感覺。這樣的電源放到大型工廠呢?

最終的後果就是為了系統保護動作,停電,事故擴大的話,就是大範圍的停電。經濟損失難以估量,各種事故。

電力系統發生振盪時,振盪中心的電壓波動情況是什麼

7樓:如夢隨行

一般指電力系統受到擾動或調節控制的誘發,由本身的電磁特性和機械特性而產生的一種動態過程,表現為電力系統中發電機的轉速、並列執行的發電機間的相對角度、系統的頻率、母線上的電壓、支路中的電流和功率產生波動、偏離正常值,振盪中心的電壓有大幅度的跌落。不衰減和增幅的振盪會破壞電力系統的正常執行,甚至損壞電工裝置,導致系統的崩潰。所以通過分析,掌握電力系統的動態特性,採取措施,預防發生振盪,抑制和消除已發生的振盪,是保證電力系統安全執行的重要內容。

電力系統振盪與電力系統穩定密切相關。根據電力系統穩定與否,分同步振盪和非同步振盪。如果系統是穩定的,則系統在受到擾動以後,產生的振盪將在有限的時間內衰減,進而達到新的平衡的執行狀態,稱為同步振盪。

如果系統是不穩定的,則系統受到擾動後產生的振盪將導致系統中發電機同步執行的破壞,進而過渡到非同步執行狀態,這種振盪稱為非同步振盪。其特徵是系統將不能保持同乙個頻率,並且所有的電參量和機械量的波動明顯地偏離額定值。非同步振盪會對電力系統的安全產生嚴重的威脅,必須採取調節控制措施。

在採取措施後可能再同步成功,即系統重新過渡到同步振盪而最後達到新的平衡狀態。也可能再同步不成功,則必須進而採取措施將系統不同步的幾部分分解開來,以結束非同步振盪。

在現代發電機組容量日益增大、電網規模日趨擴大、調節控制手段日益增多的電力系統中,還存在以下兩種形式的振盪:

低頻振盪。由於系統中發電機組的電聯絡相對薄弱,阻尼特性很弱,因而在快速勵磁調節的作用下產生負阻尼,系統受到擾動後發生長時間不衰減的振盪。現代電力系統中遇到的這種振盪,頻率範圍常在赫。

次週期振盪。由於大型發電機組(長軸)的機械引數和電裝置的電磁引數相互匹配而產生的頻率略低於同步頻率的振盪。

實際電力系統中,振盪事故的發生往往可能是上述幾種振盪的交替發生。例如,1974年 5月28日中國西北330千伏超高壓電力系統發生的振盪事故,先是在220千伏線路發生短路跳閘甩負荷,隨後造成330千伏線路同步振盪,失去同步約3秒,造成非同步振盪約10秒,再同步成功後,又進入同步振盪,而後衰減到新的穩態執行方式,全過程約30秒。

電力系統**有什麼特點

8樓:匿名使用者

當發生短路或突然有大負荷切除或投入時,發電機與大系統之間的功角會發生內變化,發電機容的輸出功率就會沿著發電機的功角特性曲線來回擺動,這就是電力系統的振盪。

電力系統振盪的結果有兩種:

乙個是發電機的輸出功率和負載能重新在乙個點上實現平衡,經過一段時間的振盪後達到穩定。

乙個是發電機的輸出功率和負載能無法再在任何乙個點上實現平衡,從而導致發電機失去同步。

9樓:匿名使用者

電力系統**時系統各點電壓和電流的值做往復擺動,其相位角也隨功角δ的變化而變化,**電流增大,電壓降低,一般系統**週期為(秒,**時系統仍是對稱的,沒有負序和零序分量。

10樓:匿名使用者

電力系統**會出現過電壓。

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