Методы расчета устойчивости энергосистем. Хрущев Ю.В. - 101 стр.

UptoLike

Составители: 

101
Глава 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА...
– линий электропередачи, энергоблоков и др. Неучет саморас
качивания роторов синхронных машин резко снижает слож
ность задачи расчета пределов статической устойчивости энер
госистем, поскольку нарушение апериодической статической
устойчивости можно зафиксировать по изменению знака сво
бодного члена характеристического уравнения при утяжелении
режима энергосистемы из заведомо устойчивого состояния. Это
обстоятельство очень широко используется при расчетах устой
чивости энергосистем. Хотя и в таком виде задача остается до
статочно сложной.
Дальнейшее упрощение задачи достигается тем, что при оп
ределенных дополнительных допущениях регулируемая энер
госистема сводится к нерегулируемой, для которой свободный
член характеристического уравнения может быть получен не
посредственно из уравнений установившегося режима. Одна
ко и в этом случае нужно проявлять внимательность и осто
рожность как при получении свободного члена характеристи
ческого уравнения, так и при его исследовании.
Расчет пределов статической устойчивости энергосистем яв
ляется лишь частью более общей задачи определения допусти
мой области изменения ее параметров режима. При определе
нии такой области рассматриваются такие факторы, как обес
печение запасов по статической устойчивости, ограничения по
динамической устойчивости, технические ограничения элект
рооборудования и систем автоматического управления, а так
же ряд других факторов, обусловленных конкретными услови
ями эксплуатации энергосистемы.
5.2. Характеристическое уравнение
нерегулируемой двухмашинной
энергосистемы
Некоторые особенности вывода характеристического урав
нения сложной энергосистемы и получения свободного члена
этого уравнения рассмотрим на примере двухмашинной энер
госистемы, генераторы которой не оборудованы автоматичес
кими регуляторами возбуждения.