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电力系统的振荡是怎么回事?
电力系统低频振荡的原因是动力系统负载变化,当负载增加或减少时就会导致发电机和负载失衡,即引起低频振荡。
当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。
振荡是一种形亥,是一个过程。而脉冲是一个信号。而脉冲信号可以是振荡电路输出来的。知道什么意思了吗?现在。振荡电路与谐振电路的区别与特点 不要输入信号,自主产生一定频率、一定波形的电路称振荡电路。
电力系统振荡与电力系统稳定密切相关。根据电力系统稳定与否,分同步振荡和非同步振荡。如果系统是稳定的,则系统在受到扰动以后,产生的振荡将在有限的时间内衰减,进而达到新的平衡的运行状态,称为同步振荡。
准确的用语应该是振荡,就是在直流工作电压供电的电路中产生了交流电压信号。
电力系统振荡和短路的主要区别是:振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?
1、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡? 同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。
2、当负载突然变化时,由于转子有惯性,转子功角不能立即稳定在新的数值,而是在新的稳定值左右要经过若干次摆动,这种现象称为同步发电机的振荡。
3、当负载突然变化时,由于转子有惯性,转子功角不能立即稳定在新的数值,而是在新的稳定值左右要经过若干次摆动,这种现象称为同步发电机的振荡。对于步进电机而言,对绕组的通电频率有一定的要求。
4、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。
5、低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
发电机失步的原因及现象有哪些呢?
1、实际运行中,造成失步的主要原因有:(1)系统发生短路故障。(2)发电机励磁系统故障引起发电机失磁,是发电机电动势剧降。(3)发电机电动势过低或功率因素过高。(4)系统电压过于低于额定值。
2、对于步进电机而言,对绕组的通电频率有一定的要求。如果通电频率过高,超过步进电机的最大步进速度,则将产生失步现象。
3、问题三:造成步进电机失步的原因有那些啊 1》高速运转中电压不稳,使输入电流有时达不到额定电流,而造成输出扭矩下降,最终导至失步。2》转速设置过高,力矩不够。3》外部阻力过大。4》速度上升或下降过快,而造成失步。
4、发电机发出异常声响等。同步发电机“失步”的原因主要是“失去励磁”或者“突然甩负荷”或者自动励磁调节器故障等。发电机的失步保护根据发电机失步产生周期性振荡的特点,区分失步与短路故障,因为两者之间故障特征有明显区别。
引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
若功角δ经过振荡后能稳定在某一个数值,则表明发电机之间重新恢复了同步运行,系统具有暂态稳定性。如果电力系统受大扰动后功角不断增大,则表明发电机之间已不再同步,系统失去了暂态稳定。
异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。
发电机的振荡与失步是怎么回事
1、当发生振荡或失步时,应迅速判断是否为本厂误操作引起,并观察是否有某台发电机发生了失磁。如本厂情况正常,应了解系统是否发生故障,以判断发生振荡或失步的原因。
2、实际运行中,造成失步的主要原因有:(1)系统发生短路故障。(2)发电机励磁系统故障引起发电机失磁,是发电机电动势剧降。(3)发电机电动势过低或功率因素过高。(4)系统电压过于低于额定值。
3、发电机正常运行时发出的功率和用户的负荷功率是平衡的,发电机和系统都在稳定状态下运行。当系统中发生某些重大扰动时,发电机与用户的有功平衡将遭到破坏。此时必须立即改变发电机的输出功率。
4、异步发电机本身就是异步的,失步是同步发电机的异常状态,振荡是发电机的功角或电流电压波动变化。
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