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电压稳定定义和分类 2 I. W2 A8 U" C# Q( l
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1993年国际大电网会议报告中提出了与一般动态系统稳定性定义相类似的电压稳定定义和分类,目前被国际电力界广泛采用: 7 {9 Q0 h7 K- T. R. s$ @4 r, t
•小扰动电压稳定性:电力系统在某一运行状态,如果在受到小扰动后,负荷附近的电压等于或接近扰动前的值,则系统是“小扰动电压稳定”的。小扰动电压稳定性对应于线性化动态模型的具有负实部的特征值,分析时,表示变压器分接头切换的不连续模型须用等值连续模型代替; 0 R; L' R& u% u
•电压稳定:电力系统在给定运行状态下并承受某一给定扰动,如果负荷附近的电压趋于故障后的平衡值,则系统是“电压稳定”的。该扰动状态处于稳定的故障后平衡吸引域内; - C# @6 n$ [/ N6 m' V8 g
•电压失稳:是指系统缺乏电压稳定性而导致电压不断降低(或升高)。在此过程中,如采取某些控制措施有可能建立新的系统全局稳定状态; u/ j: u) P4 Y u•电压崩溃:是指系统发生电压失稳后,临近负荷节点的电压在扰动后平衡状态下的值低于可接受的值,电压崩溃可能是全局的或局部的。 ( M7 {5 ?0 \& b$ g6 r. M; i1 u
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另外,国际上一些研究学者也从不同角度提供了电压稳定的定义: 2 E9 o. K; V; Q4 U
•从扰动大小出发,Kunder和Taylor把电压稳定分为小扰动电压稳定和大扰动电压稳定。 * s: }2 {4 @! [1 o•从研究的时间范畴出发,把电压稳定分为暂态电压稳定和中长期电压稳定。 6 O* B' N: L! p: g: O H•从研究的方法出发,分为静态电压稳定、动态电压稳定和暂态电压稳定。0 f0 R H! ^" i
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% e" }) s Y% r% M通过二十多年的研究,电压稳定问题取得了很大进展,逐步理清了影响电压稳定的关键因素,初步理解了电压失稳的机理。 # u5 ?6 |% [9 Z; F& F0 X
) ^8 _+ l- u9 E, |9 f2 ~在早期的研究中,电压稳定被认为是一个静态问题,从静态观点来研究电压崩溃的机理,提出了大量基于潮流方程或扩展潮流方程的分析方法。此后,电压稳定的动态本质逐步为人们所认识:负荷动态特性、HVDC的控制特性、发电机及其励磁控制系统、无功补偿器的特性以及有载调压变压器等动态因素都可能导致电压崩溃。因此采用动态模型,用动态观点研究电压崩溃的机理更为合理。一些学者利用非线性理论中的分岔分析方法来研究系统动态方程,发现其鞍-结点分岔点对应与静态电压稳定分析中的电压崩溃点。进一步的研究发现,系统Hopf分岔、循环分岔、周期性的双分岔和混沌都可能导致电力系统中的电压崩溃。分岔方法作为一种可以沟通静态分析和动态分析的统一方法而被广泛采用。 & D+ {8 d4 [1 p9 O6 Z, N& d
7 g1 V: {! L4 Z! j; A u静态电压稳定分析时,为简化分析、加快计算速度,不可避免的采用了简单的系统模型,采用了一些和系统实际行为不是很一致的假设,因此在计算分析时,不可避免的会导致分析结果偏差甚至得到错误的分析结论。在电压稳定分析时,采用详细的元件模型,使用动态的方法,才会得到真正可信的结论。 ( ^- V _& ^1 [& ?$ L' k
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随着科技发展,计算机速度大幅度提升,并行分析和一些先进算法的使用也会使大规模电力系统分析技术会日益成熟可行-%-16384-%-
I think power system stability mainly has two kind;9 e+ k1 p3 R5 _' ^
1. power angle2 w" v- b; U3 m2 a
disturbance by real power unbalance.( E- ]$ M1 E- }) I" W
2 voltage stability4 V1 ` l* R7 [6 D4 O# ~
manly caused by reactive power unbalance.