电力系统分析实验报告(2)
试验台使用说明书。)
表5-2 短路切除时间t=0.5s 短路类型:单相接地短路 QF1 1 0 1 0 QF2 1 1 1 1 QF3 1 0 0 1 QF4 1 1 1 1 QF5 0 0 1 1 QF6 1 1 1 1 Pmax(W) 2000 1200 1000 1800 最大短路电流(A) 6.0 3.125 3.3 5.0 (0:表示对应线路开关断开状态1:表示对应线路开关闭合状态)
表5-3 短路切除时间t=0.5s 短路类型:两相相间短路 QF1 1 0 1 0 QF2 1 1 1 1 QF3 1 0 0 1 QF4 1 1 1 1 QF5 0 0 1 1 QF6 1 1 1 1 Pmax(W) 1400 0 0 1400 最大短路电流(A) 6.01 8.41 7.36 10.1
表5-4 短路切除时间t=0.5s 短路类型:两相接地短路 QF1 1 0 1 0 QF2 1 1 1 1 QF3 1 0 0 1 QF4 1 1 1 1 QF5 0 0 1 1 QF6 1 1 1 1 Pmax(W) 1400 0 0 1400 最大短路电流(A) 8.9 5.75 7.21 10.2
表5-5 短路切除时间t=0.5s 短路类型:三相短路 QF1 1 0 1 0 QF2 1 1 1 1 QF3 1 0 0 1 QF4 1 1 1 1 QF5 0 0 1 1 QF6 1 1 1 1 Pmax(W) 1400 0 0 1400 最大短路电流(A) 6.33 5.31 6.13 10.5 (四)、实验数据处理
整理不同短路类型下获得实验数据,通过对比,对不同短路类型进行定性分析,详细说明不同短路类型和短路点对系统的稳定性的影响。
1、电力系统的暂态稳定是指电力系统在某一运行状态下受大的扰动后能否继续保持同步运行。如系统中任何两台发电机之间的功角差都不随时间一直增大,则改系统暂态稳定;
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否则,暂态不稳定。
2、通过不同短路类型数据的整理,我们发现,在相同切除时间下,单相短路,两相短路,两相接地短路的短路电流越来越大,对系统稳定性的影响也越来越严重。通过实验我们还发现,在相同短路类型条件下,不同短路点对系统的稳定性不同,在实验设备上,在QF5处短路的短路电流较小,在QF1, QF2处短路时的短路电流较大,说明该两处短路时,对系统的稳定性影响较大。
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