电力系统发生振荡性失稳的原因是()。

题目
单选题
电力系统发生振荡性失稳的原因是()。
A

系统阻尼力矩为负

B

系统阻尼力矩为正

C

系统发电机起初过快

D

负荷切除过快

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

电力系统发生振荡的原因是什么?


正确答案: 系统发生振荡的主要原因是:
(1)电网发生严重事故,特别是邻近长距离联络线发生短路故障。
(2)长距离线路送电到受端电网,输送功率超过其稳定极限。
(3)环状网络(或并列双回线)突然开环,使两部分电网联络阻抗增大。
(4)送、受端之间的大型联络变压器突然断开或电网大型机组突然切除,使联络阻抗增大。
(5)大型发电机(特别是送端发电厂)进相运行或失去励磁,大型调相机欠励磁运行。
(6)事故时开关或继电保护拒动或误动,无自动调节装臵或虽有而失灵。
(7)电源间非同期合闸未能拖入同步。

第2题:

电力系统发生振荡时,各点电压和电流()。

  • A、均作往复性摆动;
  • B、均会发生突变;
  • C、在振荡的频率高时会发生突变;
  • D、不变。

正确答案:A

第3题:

电力系统发生振荡时,振荡中心的电压等于零。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

电力系统为什么会发生振荡?


正确答案:电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗Xc和电压感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式:
1)当容抗XL和感抗XC比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,一般不超过2.5们的相电压。
2)当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。
3)当XC和XL的比值在分频和高频之间,接近50周/秒时,为基频谐振,其特点是二相电压升高,一相降低,线电压基本不变,过电压倍数不到3.2倍,过电流却很大。

第5题:

电力系统发生振荡时会出现哪些现象。


正确答案: 当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表、功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。失去同步的发电机其定子电流表指针摆动最为剧烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率表指针的摆动幅度也很大;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁装置可能会反复动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出有节奏的异常声响。

第6题:

电力系统发生非周期性失稳的原因是()不足。


正确答案:同步力矩

第7题:

什么是电力系统发生振荡?是怎样形成的?


正确答案: 在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切除大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之振荡。

第8题:

电力系统发生同步振荡的一般现象是什么?


正确答案: 系统发生同步振荡的一般现象:
(1)发电机和联络线电流、功率表周期性变化,但变化范围较小,发电机鸣声较小,发电机有功不过零。
(2)发电机机端和电网电压波动较小,无局部明显降低。
(3)发电机及电网频率变化不大,全网频率同步降低或升高。

第9题:

电力系统发生振荡时,振荡中心电压波动的情况是()

  • A、幅度最大
  • B、幅度最小
  • C、幅度不变
  • D、不能确定

正确答案:A

第10题:

电力系统发生振荡时,振荡中心处电压幅值有何特点?在振荡中心附近安装的距离保护将怎样运行?如何避免?


正确答案: 振荡时,各节点电压幅值均随时间呈周期性变化;变化的速度较慢。
振荡时线路电流与线路始端电压之间的相位关系随线路两侧电源的相位差变化而变化。测量阻抗中的电阻分量或电抗分量随线路两侧电源的相位差变化而变化。在振荡中心附近,距离保护可能会发生误动作。
为避免振荡时距离保护误动作,采用振荡闭锁:一是利用负序分量是否出现的实现原理;二是利用电流电压或测量阻抗的变化速度的不同的实现原理。