电压崩溃分析论文 1 电压崩溃的概念 在电力系统中,人们把因扰动、负荷增大或系统变更后造成大面积、大幅度电压持续下降,并且运行人员和自动系统的控制无法终止这种电压衰落的情况称之为电压崩溃。这种电压的衰落可能只需几秒钟,也可能长达 10~20min,甚至更长,电压崩溃是电压失稳的最明显的特征,它会导致系统瓦解。 2 电压崩溃的物理解释 对于电压崩溃现象的物理解释主要有:P—V 曲线解释、无功功率平衡解释、OLTC 负调压作用解释、同步马达解释和电网动态特性和负荷动态特性相互作用的解释。 (1)P—V 曲线解释。在简单系统中,当负荷功率因数不变时,负荷节点的有功功率和电压幅值的关系曲线就是 P—V 曲线。对于给定负荷功率,存在电压水平不同的两个解,曲线分为上下两个半支。在下半支运行时,假如升高电源端电压,反而会使负荷节点电压下降,即电压控制失去因果性。当负荷加重时,运行点不断向极限点靠近,最后达到极限,假如负荷继续加重,将发生分歧,导致电压崩溃。 (2)无功功率解释。在电力系统中电压水平的高低主要受无功功率的影响,这自然使人们把电压崩溃与某种形式的无功功率的不平衡联系起来,许多文献中都把电压失稳归因于系统不能满足无功功率需求的增加。这类观点典型的代表是传统的 dΔQ/dU 判据,该判据的意义是:当某一节点无功功率不平衡量对该点电压的导数小于 0 时,该节点是电压稳定的,大于 0 时则是电压不稳定的,等于 0 的状态对应于静态电压稳定的临界点。另外还有一种观点是:当负荷节点电压下降时,其从电网吸收的无功功率反而增多,无功功率在电网中远距离传输导致电压进一步下降,形成恶性循环,导致电压崩溃的发生。 (3)有载调压变压器的负调压作用。在正常情况下,有载调压变压器增大变比,将使副边电压上升,保证副边电压运行于给定的整定值,但是,但负荷特别重时,有载调压变压器增大变比,则可能使电压反而下降,导致有载调压变压器在达到上限以前反复调节,副边电压不断下降,这就是负调压作用。 (4)同步马达解释。在主要的重负荷中心往往装有与电力系统其它部分保持同步运行的发电机。有学者认为,在电压稳定讨论中,采纳同步电动机来表示这样的负荷中心应该能更好地反映负荷特性,以同步电动机和无穷大电源构成的简单系统为例,采纳解析的小干扰分析和定性的物理讨论相结合的方法,提出了同步电动机为维持功率平衡增大电流,负荷特性与网络特性相互作用导致电压...