电力系统振荡中心发生振荡时会出现哪些现象?

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[单选] 电力系统发生振荡时,系统三相()。
A . 对称B . 不对称C . 不确定是否对称D . 其他三个选项都不是
吸着等温线
区域电网互联有利于()。 降低电网故障的影响。
合理利用能源。
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产生正能量还是负能量,取决于你的关注点。
制约我国社区卫生发展的因素是什么?
人们对客观的思想道德关系和如何正确处理这些关系的思想政治准则和法纪道德规范及其执行意义的认识是() 品德认识。
品德情感。
品德意志。
品德行为。
电力系统发生振荡时,系统三相()。
参考答案:A
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什么是电力系统振荡?振荡产生的原因,有什么危害
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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
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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。
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比如系统电压忽高忽低,系统频率忽高忽低。震荡的原因比较多,比如负荷频繁大幅度变化,系统调节又跟不上节奏。还有负荷变化后,由于调节策略或参数问题,导致不能稳定。比如一个大的电厂在负荷下降后,响应调节,减少输出,而另一个大电厂因为错误响应也去调节减少输出,于是可能就导致减太多了,又去往回调,增加输出,回调又调过了,反复下去,就形成系统震荡。系统震荡的危害很大,可以想象一下你家的电视机电源电压忽高忽低,频率忽高忽低,你是什么感觉。这样的电源放到大型工厂呢?最终的后果就是为了系统保护动作,停电,事故扩大的话,就是大范围的停电。经济损失难以估量,各种事故。
有没有正式一点的答案,考试要用。。。
离开校园很多年。。。看看电力系统稳态分析那本教材吧。
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电力系统发生振荡时有哪些现象?
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1)电压升高.2)电压忽高忽低.3)供电设施损坏.4)电网瓦解.
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什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
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赵文星空絮雨
科学技术类认证行家
赵文星空絮雨
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本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。
电力系统的振荡是指在电力系统正常运行时,所有发电机都以同步转速旋转,这时并列运行的各发电机之间相位没有相对变化,系统各发电机之间的电势差为常数,系统中各点电压和各回路的电流均不变。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。  电力系统的振荡有同步振荡和异步振荡两种情况,能够保持同步而稳定运行的振荡称为同步振荡,导致失去同步而不能正常运行的振荡称为异步振荡。引起系统异步振荡的主要原因为: 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。 系统振荡时一般现象: (1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。 (2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。( 3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。参考资料:
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引起系统异步振荡的主要原因为: 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。 系统振荡时一般现象: 1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。 2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。 3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
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