КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Решение уравнения движения ротора генератора методом последовательных интервалов
Качественную оценку переходного процесса смены режимов выполняют по зависимости δ = f(t), которую получают численным решением уравнения движения ротора генератора Переходный процесс, описываемый данным уравнением, разбивают на ряд равных интервалов времени Dt. В практических расчетах интервал времени берут в пределах 0,02-0,1 в зависимости от длительности КЗ и характеристик устройств системной автоматики. Переходный процесс рассматривают последовательно по интервалам. В каждом интервале времени избыток мощности (левая часть уравнения) считают неизменным и при этом допущении вычисляют приращение угла Dδ. В момент сброса мощности (момент KЗ) возникает избыток мощности DP0 (рис. 3.8). Приращение угла в течение первого интервала времени Dt находят при начальных условиях
Во втором интервале времени ротор генератора движется под действием избытка мощности DP=Р0 -Рmax2∙sinδ1 и некоторой начальной скорости, приобретенной в первом интервале:
Решив уравнение переходных процессов относительно приращения угла во втором интервале времени, получим
Рис. 3.8. К расчету динамической устойчивости системы методом последовательных интервалов
После преобразования (3.19) с учетом (3.17) и (3.18) найдем
Если постоянную инерции TJ и время ∆t выразить в секундах, углы Dδ1 и Dδ2 - в градусах и ввести постоянную
Для n -го интервала времени по аналогии запишем
Если в i -м интервале времен и происходит изменение режима с переходом из одной угловой характеристики мощности на другую (см. рис 3.8), то приращение угла определяется выражением
Расчет точек кривой δ = f'(n∆t) следует выполнять до тех пор, пока угол δ не начнет уменьшаться по кривой 1 (см. рис. 3.8), что соответствует сохранению устойчивости, или пока не будет установлено, что угол δ продолжает возрастать по кривой 2, соответствующей нарушению устойчивости. По кривой δ = f(t) можно определить также предельное время отключения КЗ, используя вычисленное по (3.11) значение предельного угла отключения поврежденной цепи ЛЭП. Глава 4. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1510; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |