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    摘要电力系统正常运行的必要条件是系统所有发电机保持同步运行。电力系统暂态稳定分析就是分析在受到大的扰动下系统的稳定性,即受到大扰动下系统中各发电机保持同步运行的能力,这边的大扰动指各种短路、断路故障,大容量发电机和负荷等重要电力设备的投入或者切除等。目前,关于暂态稳定的研究方法主要有时域法、直接法和混合法。本文分析了单机系统和多机系统暂态稳定性的判断方法,基于MATLAB仿真软件编写了多机系统稳定性判断的程序,通过仿真分析判断了本文所用多机系统的暂态稳定性。在此基础上,通过改变线路故障位置,仿真分析了不同故障位置对系统的暂态稳定性的影响,得到了一些结论。34071
    关键词   暂态稳定   电力系统   三机九节点   MATLAB   故障位置
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title    Effect of Line Fault Location on Power System Stability  Analysis                                         
    Abstract
    A necessary condition for the normal operation of the power system is that all generators keep pace running.Power system transient stability analysis is the analysis in the system's stability by the large disturbance.That is the capacity of the system to keep the generator running synchronously by the large disturbance.Large disturbance here refers to various short-circuit fault,open fault,the investment and the removal of large-capacity generators, load, or an important power transmission equipment, etc.Currently, transient stability study methods are time domain method, the direct method and mixing method.This paper analyzes the single-machine infinite bus system and multi-machine system transient stability determination method.Writing multi-machine system stability judgment procedure by MATLAB.Determining the transient stability of the system used in this paper.And on this basis,by changing the fault location of the line,analysing the influence of different fault location to the transient stability of the system,get some conclusions.
    Keywords  Transient Stability   Power Systems   Three-machine Nine Node  MATLAB    
              Fault Location
    目   次
    1  引言    1
    1.1  本课题的研究背景及意义    1
    1.2  电力系统暂态稳定分析简述    1
    1.3  MATLAB软件简介    3
    1.4  本文主要内容    3
    2  暂态稳定分析方法    4
    2.1  网络模型的简化    4
    2.2  计算方法    4
    3  电力系统暂态稳定判断    10
    3.1  单机无穷大系统(OMIB)暂态稳定判断    10
    3.2  多机系统暂态稳定判断    11
    3.3  仿真过程及结果    13
    4  线路故障位置对系统暂态稳定的影响    16
    4.1  研究内容    16
    4.2  基本原理    17
    4.3  仿真思想和程序设计    18
    4.4  仿真结果及分析    19
    4.5  本章小结    26
    结论与感想    27
    致  谢    28
    参考文献29
    1  引言
    1.1  本课题的研究背景及意义
    随着社会与经济的发展,电网规模日益扩大,多地建设了大型多重互联电力网络。电力网络的结构变得越来越复杂,电力网络安全运行的不稳定性随之增加,保障稳定运行的工作变得越来越困难。同时,新型的电力网络也带来了新的问题,电力系统中任意线路、任意设备发生故障,都将不同程度上影响整个电力系统的正常运行[1]。当系统中某条线路或某个设备受到扰动,系统正常运行受到影响,如果不能及时正确地处理,随着时间的推移会使扰动不断扩大,影响到系统其他设备,导致大量用户的停电和设备损坏。近几十年以来世界各地发生的多起大停电事故,例如2003年8月14日美国东部的大停电和8月28日英国东南部的停电事故[2]等,这些大停电事故不但给人们生活带来了很多不便,而且造成了巨大的经济损失和社会影响。这些大停电事故发生的主要原因都是电力系统的暂态失稳[2],因此加强对现有电力系统在大扰动后的暂态稳定性的研究具有十分重要的意义。要提高系统的稳定性,防止大面积停电事故的发生,保证电力系统安全稳定的运行,必然要对电力系统稳定性研究给予重视。
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