电力系统稳定和系统振荡.ppt

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1、电力系统稳定和系统振荡电力系统稳定和系统振荡现在学习的是第1页,共42页一、稳定性概述一、稳定性概述不发生主系统的非同步运行不发生主系统的非同步运行 功角稳定(也称同步运行稳定性)功角稳定(也称同步运行稳定性)不发生频率崩溃不发生频率崩溃 频率稳定频率稳定 不发生电压崩溃不发生电压崩溃 电压稳定电压稳定 现在学习的是第2页,共42页为分析方便,为分析方便,又将稳定性问题分为:又将稳定性问题分为:小扰动下的静态稳定小扰动下的静态稳定大扰动下的暂态稳定大扰动下的暂态稳定长过程的动态稳定长过程的动态稳定 现在学习的是第3页,共42页2001版版电力系统安全稳定导则电力系统安全稳定导则附录中给出的有关

2、稳定的定义:附录中给出的有关稳定的定义:电力系统稳定性是指电力系统受到事故扰动后保持电力系统稳定性是指电力系统受到事故扰动后保持稳定运行的能力。通常根据动态过程的特征和参与动作稳定运行的能力。通常根据动态过程的特征和参与动作的元件及控制系统,将稳定性的研究划分为静态稳定、的元件及控制系统,将稳定性的研究划分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定、电压稳定。暂态稳定、动态稳定、电压稳定。现在学习的是第4页,共42页二、静态稳定二、静态稳定 静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。周期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力

3、。现在学习的是第5页,共42页1功角静稳功角静稳以最简单的单机无限大系统为例。以最简单的单机无限大系统为例。设发电机为隐极机,并采用设发电机为隐极机,并采用E,xd模型。发电机模型。发电机电势电势E至无限大系统间总电抗为至无限大系统间总电抗为x。发电机电势与。发电机电势与无限大母线电压之间夹角为无限大母线电压之间夹角为。系统输送的电磁功率为:系统输送的电磁功率为:原动机的机械功率原动机的机械功率即系统正常运行时输送的功率:即系统正常运行时输送的功率:现在学习的是第6页,共42页a点静态稳定。点静态稳定。b点静态不稳定点静态不稳定 现在学习的是第7页,共42页静稳定判据为:静稳定判据为:当时,对

4、应极限传输功率当时,对应极限传输功率Pj 相应的静稳定储备系数为:相应的静稳定储备系数为:在正常运行方式下,对不同的电力系统,按在正常运行方式下,对不同的电力系统,按功角判据计算的静态稳定储备系数(功角判据计算的静态稳定储备系数(KP)应为)应为15%20%,在事故后运行方式和特殊运行方式下,在事故后运行方式和特殊运行方式下,KP不得低于不得低于10%。现在学习的是第8页,共42页提高极限传输功率即可提高系统的静稳提高极限传输功率即可提高系统的静稳发电机采用自动励磁调节装置发电机采用自动励磁调节装置输电线采用分裂导线输电线采用分裂导线输电线采用串联电容器补偿输电线采用串联电容器补偿改善系统结构

5、缩小电气距离改善系统结构缩小电气距离采用中间补偿设备维持电压恒定采用中间补偿设备维持电压恒定(如静止补偿器)(如静止补偿器)提高输电线电压等级提高输电线电压等级现在学习的是第9页,共42页2电压静稳电压静稳电压静稳定判据为:电压静稳定判据为:式中式中Q为电源无功与负荷无功之差。若则电为电源无功与负荷无功之差。若则电压下降,将更加导致系统无功的不足,系统电压崩压下降,将更加导致系统无功的不足,系统电压崩溃。溃。当时,对应母线临界电压当时,对应母线临界电压c。相应的静稳定储备系数为:相应的静稳定储备系数为:(Uz为母线正常电压)为母线正常电压)现在学习的是第10页,共42页在正常运行方式下,对不同

6、的电力系统,按无在正常运行方式下,对不同的电力系统,按无功电压判据计算的静态稳定储备系数(功电压判据计算的静态稳定储备系数(KV)为)为10%15%。在事故后运行方式和特殊运行方式下,。在事故后运行方式和特殊运行方式下,KV不得低于不得低于8%。现在学习的是第11页,共42页三、暂态稳定三、暂态稳定以下图所示:以下图所示:单机无限大系统线路始端发生短路说明暂稳。单机无限大系统线路始端发生短路说明暂稳。简单考虑发电机自动励磁调节装置的作用简单考虑发电机自动励磁调节装置的作用发电机采用发电机采用E,xd模型。模型。现在学习的是第12页,共42页.正常运行时正常运行时系统电抗:系统电抗:电磁功率:电

7、磁功率:现在学习的是第13页,共42页.故障存在时,故障存在时,系统电抗:系统电抗:x:不同短路时的附加电抗。:不同短路时的附加电抗。短路类型短路类型 x三相短路三相短路 0两相短路接地两相短路接地x2/x0两相相间短路两相相间短路x2单相短路单相短路x2+x0 x2、x0:系统负序、零序总阻抗:系统负序、零序总阻抗现在学习的是第14页,共42页 电磁功率:电磁功率:.故障切除后故障切除后系统电抗:系统电抗:电磁功率:电磁功率:现在学习的是第15页,共42页单机无限大系统能否暂稳的条件为:单机无限大系统能否暂稳的条件为:最大可能减速面积大于加速面积。最大可能减速面积大于加速面积。现在学习的是第

8、16页,共42页四种短路对暂稳的影响,四种短路对暂稳的影响,三相短路最不利三相短路最不利以下依次为:两相短路接地以下依次为:两相短路接地两相相间短路两相相间短路单相短路单相短路 任何可以减小加速面积,或增大最大可能减速任何可以减小加速面积,或增大最大可能减速面积的措施,均认为是对暂稳有利。面积的措施,均认为是对暂稳有利。任何提高静稳的措施均对暂稳有利。任何提高静稳的措施均对暂稳有利。现在学习的是第17页,共42页继电保护实现快速切除故障继电保护实现快速切除故障线路采用自动重合闸线路采用自动重合闸(对暂稳而言:单相重合闸好于三相重合闸)(对暂稳而言:单相重合闸好于三相重合闸)发电机采用快速励磁系

9、统,增加强励倍数发电机采用快速励磁系统,增加强励倍数汽轮机快关汽门汽轮机快关汽门水电机组电气制动水电机组电气制动变压器中性点经小电阻接地变压器中性点经小电阻接地长线路中间设置开关站长线路中间设置开关站线路采用串联电容补偿线路采用串联电容补偿采用无功补偿装置采用无功补偿装置实现连锁切机实现连锁切机 现在学习的是第18页,共42页2001版版电力系统安全稳定导则电力系统安全稳定导则暂态稳定是指电力系统受到大扰动后,各同步电暂态稳定是指电力系统受到大扰动后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二振荡周期不失

10、步方式的能力。通常指保持第一或第二振荡周期不失步的功角稳定。的功角稳定。暂态稳定的判据是电网遭受每一次大扰动后,引起暂态稳定的判据是电网遭受每一次大扰动后,引起电力系统各机组之间功角相对增大,在经过第一或第二电力系统各机组之间功角相对增大,在经过第一或第二振荡周期不失步,作同步的衰减振荡,系统中枢点电压振荡周期不失步,作同步的衰减振荡,系统中枢点电压逐渐恢复。逐渐恢复。现在学习的是第19页,共42页我国电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为我国电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为三级。三级。第一级标准:保持稳定运行和电网的正常第一级标准:保持稳定运行和电网的正常供电;供电;第二级标准:保

11、持稳定运行,但允许损失部分第二级标准:保持稳定运行,但允许损失部分负荷;负荷;第三级标准:当系统不能保持稳定运行时,第三级标准:当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃并尽量减少必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失。负荷损失。现在学习的是第20页,共42页第一级安全稳定标准:第一级安全稳定标准:正常运行方式下的电力系统受到下述单一元件故正常运行方式下的电力系统受到下述单一元件故障扰动后,保护、开关及重合闸正确动作,不采取稳障扰动后,保护、开关及重合闸正确动作,不采取稳定控制措施,必须保持电力系统稳定运行和电网的正定控制措施,必须保持电力系统稳定运行和电网的正常供电,其他元件不超过规定的事故过负

12、荷能力,不常供电,其他元件不超过规定的事故过负荷能力,不发生连锁跳闸。发生连锁跳闸。现在学习的是第21页,共42页a)任何线路单相瞬时接地故障重合成功;任何线路单相瞬时接地故障重合成功;b)同级电压的双回线或多回线和环网,任一回线单同级电压的双回线或多回线和环网,任一回线单相永久故障重合不成功及无故障三相断开不重合;相永久故障重合不成功及无故障三相断开不重合;c)同级电压的双回线或多回线和环网,任一回线三相同级电压的双回线或多回线和环网,任一回线三相故障断开不重合;故障断开不重合;d)任一发电机跳闸或失磁;任一发电机跳闸或失磁;e)受端系统任一变压器故障退出运行;受端系统任一变压器故障退出运行

13、;f)任一大负荷突然变化;任一大负荷突然变化;现在学习的是第22页,共42页g)任一回交流联络线故障或无故障断开不重合;任一回交流联络线故障或无故障断开不重合;h)直流输电线路单极故障。直流输电线路单极故障。但对于发电厂的交流送出线路三相故障,发电厂但对于发电厂的交流送出线路三相故障,发电厂的直流送出线路单极故障,两级电压的电磁环网中单的直流送出线路单极故障,两级电压的电磁环网中单回高一级电压线路故障或无故障断开,必要时可采用回高一级电压线路故障或无故障断开,必要时可采用切机或快速降低发电机组出力的措施。切机或快速降低发电机组出力的措施。现在学习的是第23页,共42页第二级安全标准:第二级安全

14、标准:正常运行方式下的电力系统受到下述较严重正常运行方式下的电力系统受到下述较严重的故障扰动后,保护、开关及重合闸正确动作,的故障扰动后,保护、开关及重合闸正确动作,应能保持稳定运行,必要时允许采取切机和切负应能保持稳定运行,必要时允许采取切机和切负荷等稳定控制措施。荷等稳定控制措施。a)单回线单相永久性故障重合不成功及无故障三相单回线单相永久性故障重合不成功及无故障三相断开不重合;断开不重合;b)任一段母线故障;任一段母线故障;c)同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障重合不成功,双回线三相同时跳开;障重合不成功,双回线三相同时跳开;d)直流输

15、电线路双极故障。直流输电线路双极故障。现在学习的是第24页,共42页第三级安全稳定标准:电力系统因下列情第三级安全稳定标准:电力系统因下列情况导致稳定破坏时,必须采取措施,防止系统况导致稳定破坏时,必须采取措施,防止系统崩溃,避免造成长时间大面积停电和对最重要崩溃,避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电,使负荷损用户(包括厂用电)的灾害性停电,使负荷损失尽可能减少到最小,电力系统应尽快恢复正失尽可能减少到最小,电力系统应尽快恢复正常运行。常运行。a)故障时开关拒动;故障时开关拒动;b)故障时继电保护、自动装置误动或拒动;故障时继电保护、自动装置误动或拒动;c)自动调节

16、装置失灵;自动调节装置失灵;d)多重故障;多重故障;e)失去大容量发电厂;失去大容量发电厂;f)其他偶然因素。其他偶然因素。现在学习的是第25页,共42页四、动态稳定四、动态稳定 动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。动态稳定的过程可能持续数十秒行稳定性的能力。动态稳定的过程可能持续数十秒至几分钟。后者包括锅炉、带负荷调节变压器分接至几分钟。后者包括锅炉、带负荷调节变压器分接头、负荷自动恢复等更长响应时间的动力系统的调头、负荷自动恢复等更长响应时

17、间的动力系统的调整,又称为长过程动态稳定性。电压失稳问题有时整,又称为长过程动态稳定性。电压失稳问题有时与长过程动态有关。与快速励磁系统有关的负阻尼与长过程动态有关。与快速励磁系统有关的负阻尼或弱阻尼低频增幅遮挡可能出现在正常工况下,系或弱阻尼低频增幅遮挡可能出现在正常工况下,系统受到小干扰后的动态过程中(称之为小扰动动态统受到小干扰后的动态过程中(称之为小扰动动态稳定),或系统受到大扰动后的动态过程中,一般稳定),或系统受到大扰动后的动态过程中,一般可持续发展可持续发展10s20s后,进一步导致保护动作,使其后,进一步导致保护动作,使其他元件跳闸,问题进一步恶化。他元件跳闸,问题进一步恶化。

18、现在学习的是第26页,共42页动暂态稳定的判据是在受到小的或大的动暂态稳定的判据是在受到小的或大的扰动后,在动态摇摆过程中发电机相对功角扰动后,在动态摇摆过程中发电机相对功角和输电线路功率呈衰减振荡状态,电压和频和输电线路功率呈衰减振荡状态,电压和频率能恢复到允许的范围内。率能恢复到允许的范围内。现在学习的是第27页,共42页现在,动态稳定一般主要研究系统阻尼的问现在,动态稳定一般主要研究系统阻尼的问题。前面所述的功角稳定,系统之所以能够稳定,题。前面所述的功角稳定,系统之所以能够稳定,一个前提条件是作衰减振荡。阻尼力矩,是指发一个前提条件是作衰减振荡。阻尼力矩,是指发电机的转速发生变化时,发

19、电机本身所具有的反电机的转速发生变化时,发电机本身所具有的反应于转速变化的力矩,所谓正的阻尼力矩,是指应于转速变化的力矩,所谓正的阻尼力矩,是指这种力矩的方向正好制止转速变化,当转速增高这种力矩的方向正好制止转速变化,当转速增高时,正阻尼起制动作用,而转速减小时,正阻尼时,正阻尼起制动作用,而转速减小时,正阻尼起加速作用。因而系统具有正阻尼时,振荡将衰起加速作用。因而系统具有正阻尼时,振荡将衰减。动态稳定,要求系统必须具有正阻尼。减。动态稳定,要求系统必须具有正阻尼。现在学习的是第28页,共42页单从发电机结构看,由于水轮发电机转子上的单从发电机结构看,由于水轮发电机转子上的阻尼绕组,以及汽轮

20、发电机的整体转子本身的作用阻尼绕组,以及汽轮发电机的整体转子本身的作用(等效于阻尼绕组),当发电机转子转速与转子空(等效于阻尼绕组),当发电机转子转速与转子空间因电枢反应产生的旋转磁场的转速不同时(间因电枢反应产生的旋转磁场的转速不同时(),即产生阻尼力矩。因动态失稳是振荡性失稳,),即产生阻尼力矩。因动态失稳是振荡性失稳,有一定振荡频率,引入正弦振荡概念,阻尼绕组产有一定振荡频率,引入正弦振荡概念,阻尼绕组产生的阻尼力矩与生的阻尼力矩与同相位,是正阻尼力矩。因而一同相位,是正阻尼力矩。因而一般系统没有动态失稳问题。般系统没有动态失稳问题。现在学习的是第29页,共42页发电机的快速励磁系统感受

21、发电机机端电发电机的快速励磁系统感受发电机机端电压的变化,从而改变励磁电压。以单机无限大压的变化,从而改变励磁电压。以单机无限大系统为例,当因某扰动使发电机的相位从初始系统为例,当因某扰动使发电机的相位从初始的的0,有一个正的,有一个正的的变化,由于系统功率增大,的变化,由于系统功率增大,电流增大,机端电压下降电流增大,机端电压下降UG,快速励磁系统测,快速励磁系统测得机端电压下降后,将基本无时限地由放大系统放大得机端电压下降后,将基本无时限地由放大系统放大若干倍地增大励磁电压若干倍地增大励磁电压Uf。由于励磁回路的时滞,。由于励磁回路的时滞,励磁电流只能慢慢增加,慢慢增大气隙磁束,以励磁电流

22、只能慢慢增加,慢慢增大气隙磁束,以提高发电机端电压,实现电压校正。提高发电机端电压,实现电压校正。现在学习的是第30页,共42页因因成正弦变化,而成正弦变化,而故故总是超前总是超前90。采用快速励磁后,。采用快速励磁后,前述情况下,为负,为负,为正。前述情况下,为负,为负,为正。又因励磁回路有很大的电感,励磁电流又因励磁回路有很大的电感,励磁电流If将滞后将滞后Uf约约90,即滞后,即滞后约约90,从而与,从而与差差180。因之,。因之,该情况下,由快速励磁调节系统产生的机端电压增该情况下,由快速励磁调节系统产生的机端电压增高,和因此电压增高所引起的额外增加的力矩,将高,和因此电压增高所引起的

23、额外增加的力矩,将与与差差180,是负阻尼力矩,这是快速励磁系统引起,是负阻尼力矩,这是快速励磁系统引起系统动态失稳的根本机理。系统动态失稳的根本机理。现在学习的是第31页,共42页由于发电机阻尼绕组的正阻尼,只要励磁调节的负由于发电机阻尼绕组的正阻尼,只要励磁调节的负阻尼效应不过大,综合的阻尼作用仍可为正,故可用降阻尼效应不过大,综合的阻尼作用仍可为正,故可用降低励磁调节器的放大倍数来维持系统动稳。低励磁调节器的放大倍数来维持系统动稳。当系统总体为负阻尼时,因扰动产生的振荡,将当系统总体为负阻尼时,因扰动产生的振荡,将在负阻尼的作用下,或因振荡发散而引起系统间失去在负阻尼的作用下,或因振荡发

24、散而引起系统间失去同步,或由于系统中某些参数的非线性而使振荡的幅同步,或由于系统中某些参数的非线性而使振荡的幅值最终趋于某一定值。负阻尼系统在小扰动的作用下值最终趋于某一定值。负阻尼系统在小扰动的作用下常会发生后者的现象,线路上出现持续的功率摇摆,常会发生后者的现象,线路上出现持续的功率摇摆,振荡频率一般在振荡频率一般在0.22.5Hz范围内,称之为低频振荡。范围内,称之为低频振荡。现在学习的是第32页,共42页经验及研究表明,电厂出线及系统间联络线功经验及研究表明,电厂出线及系统间联络线功率过大,或系统之间联系电抗过大的情况下,更易率过大,或系统之间联系电抗过大的情况下,更易诱发低频振荡。诱

25、发低频振荡。提高动稳最有效的方法是在快速励磁系统的提高动稳最有效的方法是在快速励磁系统的输入回路中引入反应机组转速变化的附加环节,输入回路中引入反应机组转速变化的附加环节,并做到机端电压的变化与转速变化同相,以达到并做到机端电压的变化与转速变化同相,以达到提供正阻尼的最终要求,该引入反应转速的附加提供正阻尼的最终要求,该引入反应转速的附加环节,称之为电力系统稳定器环节,称之为电力系统稳定器(PSS)。国外有利用晶闸管控制静止补偿器进行附加稳国外有利用晶闸管控制静止补偿器进行附加稳定控制增加系统正阻尼的方法,提高动稳,定控制增加系统正阻尼的方法,提高动稳,效果很好。效果很好。现在学习的是第33页

26、,共42页五、系统振荡(异步运行)五、系统振荡(异步运行)电力系统功角稳定破坏,失去同步,将导致系电力系统功角稳定破坏,失去同步,将导致系统振荡。统振荡。造成系统振荡的具体原因主要有:造成系统振荡的具体原因主要有:输电线路输送输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;功率超过极限值造成静态稳定破坏;电网发生短路故电网发生短路故障,切除大容量发电、输电或变电设备,负荷瞬时发生障,切除大容量发电、输电或变电设备,负荷瞬时发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;环状系统环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突(或并列双回线)突然开环,使两部分系统

27、联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;然增大,引起动稳定破坏而失去同步;大容量机组跳大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,引起稳定破坏;降,造成联络线稳定极限降低,引起稳定破坏;电源间非同步合闸未能拖入同步。电源间非同步合闸未能拖入同步。现在学习的是第34页,共42页系统进入异步运行,将导致电压、电流、功率的大系统进入异步运行,将导致电压、电流、功率的大幅振荡。幅振荡。以单机无限大系统的电压说明。以单机无限大系统的电压说明。现在学习的是第35页,共42页其电压电流向量图为:其电压电流向量图为

28、:现在学习的是第36页,共42页当单机与无限大系统之间的当单机与无限大系统之间的角在失步后在角在失步后在0360往往复变化时,系统各点电压将产生振荡,复变化时,系统各点电压将产生振荡,而在时,在距无限大母线处,而在时,在距无限大母线处,电压将降低为电压将降低为0,我们称该点为振荡中心,我们称该点为振荡中心,显然振荡中心的电压将周期性降低为显然振荡中心的电压将周期性降低为0。现在学习的是第37页,共42页系统振荡时一般现象有:系统振荡时一般现象有:发电机、变压器、线路的电压表、电流表及功发电机、变压器、线路的电压表、电流表及功率表周期性地剧烈摆动,发电机和变压器发出率表周期性地剧烈摆动,发电机和

29、变压器发出有节奏的嗡鸣声;有节奏的嗡鸣声;连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期性约降低至零值一次。系统振荡中心,每一周期性约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的容量也很大,如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的容量也很大,则线路两端的电压振荡是较小的;则线路两端的电压振荡是较小的;现在学习的是第38页,共42页失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有

30、频率差失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端部分系统的频率升高,受端部分系统出现,送端部分系统的频率升高,受端部分系统频率降低并略有摆动。频率降低并略有摆动。现在学习的是第39页,共42页振荡的危害:振荡的危害:振荡时处于异步运行的发电机,其机组的振动和转振荡时处于异步运行的发电机,其机组的振动和转子的过热可能造成发电机损坏。子的过热可能造成发电机损坏。振荡时振荡中心附近,由于电压周期性大幅度振荡时振荡中心附近,由于电压周期性大幅度降低,将丧失大量负荷。降低,将丧失大量负荷。系统振荡时电流、电压变化情况复杂,可能引起保系统振荡时电流、电压变化情况复杂,可能引起保护装置的误动而进一

31、步扩大事故。护装置的误动而进一步扩大事故。现在学习的是第40页,共42页应采取措施(如电力系统再同步、人工解列平息振应采取措施(如电力系统再同步、人工解列平息振荡再并列)迅速平息振荡。振荡事故的进一步扩大将导荡再并列)迅速平息振荡。振荡事故的进一步扩大将导致电力系统瓦解甚至大面积停电事故的产生。致电力系统瓦解甚至大面积停电事故的产生。现在学习的是第41页,共42页附附:N-1原则原则正常运行方式下的电力系统中任一元件(如线路、发正常运行方式下的电力系统中任一元件(如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许范围内。这通常称为均在允许范围内。这通常称为N-1原则。原则。N-1原则用于电力系统静态安全分析(单一元件无故原则用于电力系统静态安全分析(单一元件无故障断开),或动态安全分析(单一元件故障后断开的电力障断开),或动态安全分析(单一元件故障后断开的电力系统稳定性分析系统稳定性分析)。当发电厂仅有一回送出线路时,送出线路故障可能导致当发电厂仅有一回送出线路时,送出线路故障可能导致失去一台以上发电机组,此种情况也按失去一台以上发电机组,此种情况也按N-1原则考虑。原则考虑。现在学习的是第42页,共42页

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