小干擾穩定

電力系統小干擾穩定分析的主要任務是研究遭受小干擾後電力系統的穩定性。 由於電力系統運行過程中難以避免小干擾的存在,一個小干擾不穩定的系統在實際中難以正常運行。 但暫態穩定分析側重於描述系統在擾動之後的動態過程,小干擾穩定分析則用於揭示系統當前運行點內在的動態特性。

小干擾穩定性是指系統受到小干擾後,不發生自發振盪或非周期性失步,自動恢復到起始運行狀態的能力。
電力系統在運行過程中無時不遭受到一些小的干擾,例如負荷的隨機變化及隨後的發電機組調節;因風吹引起架空線路線間距離變化從而導致線路等值阻抗的變化等等。和暫態穩定分析中的大幹擾不同,小干擾的發生一般不會引起系統結構的變化。電力系統小干擾穩定分析的主要任務是研究遭受小干擾後電力系統的穩定性。系統在小干擾作用下所產生的振盪如果能夠被抑制,以至於在相當長的時間以後,系統狀態的偏移足夠小,則系統是穩定的。相反,如果振盪的幅值不斷增大或無限地維持下去,則系統是不穩定的。遭受小干擾後的系統是否穩定與很多因素有關,主要包括:電網初始運行狀態,輸電系統中各元件聯繫的緊密程度,以及各種控制裝置的特性等等。由於電力系統運行過程中難以避免小干擾的存在,一個小干擾不穩定的系統在實際中難以正常運行。換言之,正常運行的電力系統首先應該是小干擾穩定的。因此,進行電力系統的小干擾穩定分析,判斷系統在指定運行方式下是否穩定,也是電力系統分析中最基本和最重要的任務。
小干擾穩定和暫態穩定都屬於電力系統機電暫態問題,都是分析系統在某一正常運行狀態下受到某種干擾後,能否經過一定的時間後回到原來的運行狀態或者過渡到一個新的穩定運行狀態的問題。但暫態穩定分析側重於描述系統在擾動之後的動態過程,小干擾穩定分析則用於揭示系統當前運行點內在的動態特性。在實際發生擾動時,系統當前運行點內在的動態特性(線性)與外界擾動(非線性)共同作用決定了系統在擾動之後的動態運動過程。

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