请问远距离输送电能时电时在线路中部安装静止无功补偿器来抑制低频振荡的原理是什么?请解释的清晰点,谢谢

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电力系统低频振荡机理及控制策略研究
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低频振荡基本介绍
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低频振荡产生的原因 衰减振荡对产生原因?
相关解答一:什么是电力系统振荡?振荡产生的原因,有什么危害 电力系统中的电磁参量(电流、电压、功率、磁链等)的振幅和机械参量(功角、转速等)的大小随时间发生等幅、衰减或发散的周期性变化的现象。(当电力系统由于某种原因受到干扰时(如短路、故障切除、电源的投入或切除等),这时并列运行的各同步发电机间电势差相角差将随时间变化,系统中各点电压和各回路电流也随时间变化,这种现象称为振荡。)系统振荡的五大原因1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;5、电源间非同步合闸未能拖入同步。系统振荡最 严重的后果是引起系统崩溃,轻则是各设备无法在额定工况下工作、系统保护误动作相关解答二:等幅振荡和衰减振荡的区别 10分等幅振荡的振幅是相等的,振荡的衰减有能量补充。在电磁振荡中,如果没有能量损失,振荡应该永远持续下去,电磁振荡中振荡电流的振幅能够保持不变,这种振荡叫做无阻尼振荡或等幅振荡;振幅随时间而逐渐衰减的振荡称为衰减振荡。例如电磁振荡电路不可能没有阻尼,阻尼是要消耗电能的,如果没有能量补充,其振幅将随时间而逐渐衰减。相关解答三:什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么? 并列运行的发电机间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,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。相关解答四:在电路当中常有一些振荡电路:如自激振荡电路……它产生振荡的条件是什么?以及它的作用和工作原理是什么? 产生自激振荡必须同时满足两个条件:幅度平衡条件 和相位平衡条件,同时起振必须满足|AF|略大于1的起振条件 。本放大电路必须由多级放大电路构成,以实现很高的开环放大倍数,然而在多级放大电路的级间加负反馈,信号的相位移动可能使负反馈放大电路工作不稳定,产生自激振荡。负反馈放大电路产生自激振荡的根本原因是AF(环路放大倍数)附加相移.   单级和两级放大电路是稳定的,而三级或三级以上的负反馈放大电路,只要有一定的反馈深度,就可能产生自激振荡,因为在低频段和高频段可以分别找出一个满足相移为180度的频率(满足相位条件),此时如果满足幅值条件|AF|=1,则将产生自激振荡。它的作用嘛很多了,很多电子仪器都要用到,电子定时器振荡源,信号发生器的振荡源,无线信号的传输振荡源,计算机上振荡源等等。所有开关电源的振荡电路。相关解答五:RC正弦波振荡器误差产生的原因 原因很多,有几个方面:电阻,电容本身就存在误差,不是纯的;直流电源中含有交流成分;正弦震荡器存在系统误差,等等相关解答六:负反馈放大电路产生自激振荡的原因,不要消除方法 首先,负反馈的原理是输入量的极性在输出时被移相180龚,然后返回给输入端,极性正好相反,输入加输出就变小,然后,自激的原因是,移相为360°,或者相差不大,反馈到输入端时极性相同,然后输入量加反馈量就变大了,最后就产生了自激。希望我的回答能帮助到你。相关解答七:分析图示电路,能否产生自激振荡,试说明原因 可以振荡,从四个方面判断,1典型的分压电流负反馈放大器,可放大信号。2稳幅环节,晶体管非线性保证。3选频环节,LC并联选频。4正反馈,把基级电容C断开,设晶体管基级加正向信号Fo电压,根据瞬态电压法知道晶体管C瞬态为负,电容C1、C2上正下负,C2是反馈电容,对晶体管是正反馈。所以断定可振荡。而且是典型电容三点式正弦波振荡器。相关解答八:负反馈放大器产生自激振荡的原因是什么 反馈强度Af=1(在振幅稳定的情况下),相移度数为180℃。相关解答九:正弦波振荡电路产生失真的原因 振荡电路中的无源器件是不会产生失真的,之所以出现失真是由于电路的静态工作点设置不对或者是振荡幅度太大 ,使得起振后,有源器件(如三极管 )出现饱和或者截止状况,波形被削顶。把静态工作点设置在三极管线性工作段的中点,就可以得到最大的振荡幅度,如果工作点偏离中点,就只能减小振荡幅度,以避免出现三极管饱和或者截止的情况。相关解答十:什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止? 当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡。对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。措施有:1、通过附加或改造一次设备;2、降低串联补偿度;3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)。百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
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