Методы расчета устойчивости энергосистем. Хрущев Ю.В. - 120 стр.

UptoLike

Составители: 

120
МЕТОДЫ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИCТЕМ
ной нагрузки), физический смысл имеет лишь часть границы,
расположенная в первом квадранте. При наличии мощной ме
стной нагрузки, соизмеримой с мощностью эквивалентных ге
нераторов, физический смысл имеет вся граница сечения.
Смещение центра сечения области устойчивости относитель
но начала координатных осей зависит от состава и характеристик
генераторов, нагрузок и элементов электрической сети.
Технически вычисление координат точек на границе обла
сти устойчивости может производится по специализированным
программам расчета устойчивости, либо по программам рас
чета установившихся режимов энергосистем при соблюдении
перечисленных выше условий соответствия между а
n
и J.
Наиболее распространенный способ получения предельного
режима заключается в последовательном расчете ряда устано
вившихся режимов при изменении одного или нескольких па
раметров в направлении от заведомо устойчивого состояния к
неустойчивому. Эта процедура называется утяжелением режи#
ма. Контроль перехода в неустойчивое состояние осуществля
ется по изменению знака а
n
, J или по нарушению сходимости
итерационного процесса.
5.9. Связь между практическими критериями
статической устойчивости и свободным членом
характеристического уравнения
Известные практические критерии статической устойчиво
сти энергосистем типа dP/dδ ≥ 0, dQ/dU 0 и т.п. вполне при
менимы для оценки статической устойчивости сложных элек
троэнергетических систем. Существует однозначная функци
ональная связь между полными производными независимых
переменных по зависимым параметрам режима и свободным
членом характеристического уравнения энергосистемы.
Установим для примера такую связь между полной произ
водной dP/dδ и свободным членом характеристического урав
нения четырехмашинной энергосистемы, одна из машин ко
торой представлена шинами бесконечной мощности (рис. 5.8).
Для этого зададим некоторое конечное приращение активной