为什么系统节点符合变动什么病会引起背痛节点电压波动?

分布式发电引起的电压波动与闪变_百度文库
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分布式发电引起的电压波动与闪变
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你可能喜欢风电接入电网后的节点电压变化和闪变有什么区别?_百度知道
风电接入电网后的节点电压变化和闪变有什么区别?
我这么理解对吗..?或者是不是还不全面,steady-state voltage计算的是这一部分,电网的节点电压(steady-state voltage)会变化?为什么这两者要分开讨论呢,所以电压会有短时间的波动。fliker的产生是因为风电输出功率不稳定造成的,节点电压都要变化(潮流变了),同时也会有fliker(闪变)可是闪变不也是电压变化么,不管是火电还是风电:只要在电网末端接入电厂?我的理解是风电接入电网后
闪变是什么原因造成的?
提问者采纳
或者在并网脱网的瞬间,这对电网是很大的干扰,就是你所说的不稳定造成的,无论是有功还是无功而闪变,就风电来说,短时间呢逆变器过载!造成闪变的原因很多,从字面上理解也不一样啊节点电压的变化是正常的,要么是低压穿越电压,必须尽力消除,因为你在这个节点接了负载,要么是个尖峰电压当然不一样了
提问者评价
嗯,明白了
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闪变通常是瞬间的电压抬高或者跌落,节点电压变化属于正常运行,研究的时候要分开讨论。两者幅度和危害都不能相提并论闪变是属于故障变化
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出门在外也不愁电力系统电网中电压波动允许值的估算--《电工技术》1982年01期
电力系统电网中电压波动允许值的估算
【摘要】:正 电力系统电网节点发生电压波动的主要原因是有变化剧烈的(冲击性的)负载。如工业用户中的轧机、电弧炼钢炉、大功率焊接装置就属于这种负载。作为用户电网和供电电网间平衡分界处的电网节点,这里的电压波动超过允许值可能是使有《稳定》负载的用户母线发生不许可电压波动的原因,从而导致供电质量不合格。
【关键词】:
【正文快照】:
电力系统电网节点发生电压波动的主要原因是有变化剧烈的(冲击性的)负载。如工业用户中的轧机犷电弧炼钢炉、大功率焊接装置就属于这种负载。作为用户电网和供电电网间平衡分界处的电网节点,这里的电压波动超过允许值可能是使有《稳定》负载的用户母线发生不许可电压波动的原
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京公网安备75号无功功率与节点电压的关系
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摘要:   电力系统中的电压水平与无功功率密切相关,节点电压的大小对无功功率分布起决定性作用。以图1为例加以说明,节点A输送到节点B的功率为P+jQ,节点A和B的电压分别为UG和U,节点AB之间的总阻抗为Z=R+jX,节点间电压 ...
  系统中的电压水平与无功功率密切相关,节点电压的大小对无功功率分布起决定性作用。以图1为例加以说明,节点A输送到节点B的功率为P+jQ,节点A和B的电压分别为UG和U,节点AB之间的总阻抗为Z=R+jX,节点间电压的关系为图1 节点电压的大小与无功功率的关系(a)网络图;(b)等值电路    在超高压系统中,一般电抗远大于电阻,上式可写为:    其中:    式中为线路始末两端电压的相位差,比较以上两式,可得:    正常运行时输电线路两端电压的相位差比较小,可认为,于是线路中传输的无功功率大小就与线路两端电压之差成正比,无功功率将从节点高的一端流向节点电压低的一端,两端节点电压的变化将使流经线路无功功率随之变化,即节点电压的变化会引起无功潮流的变化。式还表明,输电线路较长,电抗会增大,为负荷提供的无功功率将下降,因此系统中负荷所需的无功功率应尽可能由附近的电源供给。  无功功率对电压水平由决定性的影响,电力系统中各种用电设备吸收的无功功率大多数与所加电压有关,系统的Q-U特性曲线如图2(a)所示,图中曲线L为负载特性曲线,S为系统特性曲线,两者的交点A确定了负荷节点的电压值UA,在这一电压下达到了无功功率的平衡。若节点无功负荷增加,如图2(b)所示,曲线L移到,系统的无功功率电源不能随之增加,曲线S维持不变,曲线与S的交点为,表明负荷向系统吸取的无功功率增加,节点电压水平下降至。意味着系统在较低的电压水平上达到无功功率的平衡。此时若能增加无功功率的供给,则曲线S移至。曲线与曲线的交点为,则节点电压仍能维持在UA值。无功电源与无功负荷平衡的标志是系统中各节点的电压水平均在允许范围内。若部分节点电压水平不满足要求(偏离允许值),说明局部区域内无功功率不平衡。电力系统中无功功率电源不足,系统节点电压就要下降。电力系统必须具备足够的无功电源才能维持所要求的电压水平,以满足系统安全稳定运行的要求。图2 电力系统Q-U特性(a)Q-U特性相交,(b)负荷增长与电源增加
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