Понятие о статической устойчивости системы
Для осуществления установившегося режима в электрической системе необходимо соблюдение баланса мощностей, система стремится восстановить исходный или близкий к нему режим. Такое состояние оценивается как устойчивое. отклонение от исходного состояния.- такое состояние системы оценивается как неустойчивое.
Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей система должна быть устойчивой Способность системы самостоятельно восстанавливать исходный установившийся режим при малых возмущениях или режим весьма близкий к исходном)', если возмущение не снято, принято называть статической устойчивостью .
В результате уменьшения утла режим работы из точки а' возвращается к точке а. Если угол уменьшается , то это вызовет уменьшение мощности генератора Поскольку Р" <Ри, то на валу генератора образуется избыточный ускоряющий момент и скорость ротора увеличивается. В результате будет также увеличиваться угол и, который снова получит свое исходное значение.. Следовательно, режим работы системы в точке а является устойчивым.
Математическое условие устойчивости простейшей электрической системы
Величина с!Р/с/6 называется синхронизирующей мощностью. Следовательно, можно сказать, что критерием статической устойчивости является положительный знак синхронизирующей мощности. С учетом (2.9) значение синхронизирующей мощности определяется
Этот критерий статической устойчивости справедлив лишь для простейших случаев. Па устойчивость электрической системы влияет ряд других факторов, например параметры регуляторов. Статическая устойчивость является необходимым условием физической реализуемости установившегося режима. Практически он определяется путем расчета так называемого коэффициента запаса статической устойчивости
4.ХАРАКТЕРИСТИКА МОЩНОСТИ ПРИ СЛОЖНОЙ СВЯЗИ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ
Рассмотрим электрическую систему, состоящую из синхронной машины, связанной через трансформаторы и две линии электропередачи с шинами неизменного напряжения энергосистемы. После упрощение схемы, в начале которой приложена ЭДС синхронной машины К и в конце напряжение шин бесконечной мощности энергосистемы. При этом ток синхронной машины
ток в энергосистему
и ток в эквивалентной цепи нагрузки
Таким образом, нахождение действительных токов сводится к определению их отдельных составляющих, которые пропорциональны соответствующим ЭДС Е и напряжению
Собственные сопротивления и проводимости определяют амплитуду и фазу тока в ветви данного источника при отсутствии ЭДС в других ветвях схемы. Взаимные сопротивления и проводимости определяют амплитуду и фазу тока какой-либо ветви схемы, обусловленного приложением ЭДС или напряжения в другой ветви при отсутствии ЭДС во всех остальных ветвях.
Собственные и взаимные сопротивления и проводимости ветвей определяются исключительно конфигурацией схемы и значением сопротивлений отдельных ее ветвей. Они могут быть вычислены методом единичных токов или методом преобразования схемы замещения .
Собственные и взаимные сопротивления и проводимости можно представить в виде