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有載自動調壓對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的分析(已改無錯字)

2022-07-23 03:15:13 本頁面
  

【正文】 電壓(如U1)滑落到較低水平,有載調壓變壓器二次側電壓U2也下降很多。剛開始,由于負荷的電壓效應,降低了總的有功及無功功率需求(如圖3所示),系統(tǒng)仍可以在較低電壓水   平情況下短時間地穩(wěn)定運行。而在事件過后,隨著供電變壓器電壓抽頭的自動調整,用戶側電壓逐漸恢復,負荷的有功及無功功率消耗逐漸恢復正常,同時流過電源阻抗Z和線路WL的電流增大,電壓降也增大,調壓變壓器一次側供電電壓U′1也隨之進一步下降。這時,如果地區(qū)電網沒有足夠的無功電源及時投入,勢必加劇該電網的無功功率缺額,使地區(qū)電網電壓繼續(xù)下降;另一方面,由于負荷的回升,使網絡的電壓降也增大了。兩者作用的結果,導致有載調壓變壓器二次側電壓始終不能恢復至額定值,有載調壓就不斷動作,形成了有載調壓器自動調壓與地區(qū)電網電壓持續(xù)下降的惡性循環(huán),從而最終引起了地區(qū)系統(tǒng)的全面電壓崩潰。1978年的法國大停電、1983年的瑞典大停電和1987年的日本大停電事故都與有載調壓變壓器的自動調壓直接相關。事故的原因相似,即負荷上漲,無功補償能力嚴重不足;調度在全網電壓下降過程中未果斷切除部分負荷;變壓器帶負荷自動調電壓的副作用。從以上的分析可知,當電網的無功功率供給充分的時候,有載調壓器自
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