为了防止系统失误和事故扩展,我们采取了一种将整个电力系统分解为几个不再同步运行的独立系统的措施。 一些本地系统可能会出现电力,因此频率和电压的降低需要部分负载,以防止整个系统的稳定。解除过程由同时保护决定,当达到无法忍受时发生系统振荡。如果在同一时期强制保护,即使系统严重故障严重,但从电源可靠性的角度来看也不允许。
1.非同步振荡的变化 当电力系统受到干扰时,其稳定性被破坏,发电机之间的同步丢失,电力系统过渡为异步振荡。
2.非同步振荡的结果有两种可能性:
①利用发电机和电力系统所允许的短期异步运行的性能,采取适当的技术措施,将两部分的同步带回到同步振荡过程中,然后衰减到一个新的稳态运行状态,称为再周期。
②无法恢复同步,它就会切断两个不同步部分之间的连接,并分解成两个断开的部分,从而结束异步振荡,称为解列。
3.综合式柱拆卸装置 现代电力系统已经使用各种简单或高度自动化的集成拆卸装置来实现。
①简单拆卸装置:由检测到的失误继电器和相应的断开装置组成。根据前期系统计算分析的结果,在前选系统的合理柱点(在相应变电站内)进行配置。
②集成拆卸装置:电力系统集成稳定控制系统的一部