振荡与短路的区别

短路电流、电压是突变的,振荡变化速度较慢,也是周期性的;
短路电流、电压之间角度基本不变,而振荡随功角的变化而变化;
短路时有负序、零序分量,而振荡没有负序、零序分量。
影响电流、电压和阻抗继电器,会造成误动,也因为振荡不含负序、零序分量,所以采用其来启动振荡闭锁。
(1)系统振荡时,由于两侧电源的夹角在0~360度间变化,线路上的电流、电压作大幅变化;夹角在180度时振荡电流达最大值;振荡过程中电压最低的一点称为振荡中心。
(2)全相振荡时系统保持对称性,系统中不会出现负序和零序分量,只有正序分量;短路时会有负序或零序。
对保护装置来说,要求
(1)系统发生振荡时,应可靠闭锁保护,即使是激烈的振荡,闭锁保护也不能开放。
(2)系统发生短路时,应快速开放保护;
(3)外部短路故障切除后紧跟发生振荡,保护不应误动作。
(4)振荡过程中发生短路时,保护应能正确动作。
当发生短路或突然有大负荷切除或投入时,发电机与大系统之间的功角会发生变化,发电机的输出功率就会沿着发电机的功角特性曲线来回摆动,这就是电力系统的振荡。
电力系统振荡的结果有两种:
低频振荡一个是发电机的输出功率和负载能重新在一个点上实现平衡,经过一段时间的振荡后达到稳定。
一个是发电机的输出功率和负载能无法再在任何一个点上实现平衡,从而导致发电机失去同步。
发电机的原动机输入力矩突然变化,如汽轮机调速汽门犯卡又回复动作;系统发生突然短路;大机组或大容量线路突然变化等.通常,短路是引起系统振荡,破坏稳定运行的主要原因.
至于振荡引起的结果正如三楼电老鼠说的,有两种:其一发电机能稳定在新的工作点保持同步运行,其二造成发电机失步.
预防是多方面的,有继电保护上的要求,如快速切断故障线路;也有运行操作上的要求,如避免使发
电机的容量大于被投入空载线路的充电功率,避免发电机带空载线路启动和以全电压向空载线路合闸;也有设计上的考虑,如避免发生发电机的次同步共振.
系统振荡有多种:异步、同步、低频
异步振荡其明显特征是,系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表,功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。
同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范
围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。
并列运行的发电机在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。
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,在采用现代、快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
异步系统振荡的一般现象:
(1)发电机,变压器,线路的电压,电流及功率周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
(2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流和功率摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零一次。
(3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
预防:提高稳定水平
电力系统继电保护 P107

本文发布于:2024-09-24 06:16:18,感谢您对本站的认可!

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