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1)  mid/long term voltage stability
中长期电压稳定
1.
The analysis method and modeling requirement for short term and mid/long term voltage stability are expounded.
阐述了短期及中长期电压稳定分析方法和建模要求,并针对我国电网仿真分析的现状,指出了电压稳定仿真和建模方面存在的主要问题;结合实际电网的短期及中长期电压稳定仿真计算,分析了短期电压崩溃和中长期电压崩溃过程的事故特征,并对电压失稳机理、暂态电压稳定和中长期电压稳定的评价方法做了进一步的探讨。
2)  long-term voltage stability
长期电压稳定
1.
Based on slow dynamic characteristic,the components including generator,excitation current limiter,armature current limiter,transformer with on-load tap changer(OLTC),load and secondary voltage controller,which have great effect on long-term voltage stability,are modeled.
根据长期电压慢动态的特点,对长期电压稳定有重要影响的发电机、励磁电流限制器、电枢电流限制器、有载调压变压器、负荷和二级电压控制器建模,从而建立整个系统的准稳态模型,通过时域仿真获得系统动态演变过程中的一系列暂态平衡点,从而可描绘出系统长期电压动态过程,并实现快速仿真。
2.
This model considered long-term voltage stability and costs of controls synthetically,which could coordinate different kinds of controls distributed over different locations.
该模型综合考虑长期电压稳定性和控制成本因素,协调不同地理位置和不同种类的控制手段。
3.
Based on the concept, the reliability index was constructed in which the transient and the long-term voltage stability could be considered.
在调研国内外电压稳定可靠性评估研究的基础上,基于电压稳定的定义和分类,并结合电力系统可靠性评估方法,提出大干扰概率电压稳定性的概念,基于该概念构造能够综合考虑暂态和长期电压稳定性的大干扰电压稳定的可靠性指标,制定概率电压稳定的综合评价原则,在此基础上,提出基于电力系统可靠性评估的大干扰概率电压稳定的评估方法及相应的算法流程。
3)  long-term voltage stability
长期电压稳定性
1.
Simulated results on New England 10-machine 39-bus system demonstrate that the proposed method improves the long-term voltage stability of power systems because it effectively coordinates the actions of different control devices.
新英格兰10机39节点系统的仿真结果表明,所提方法能有效地协调各种控制设备动作,从而增强了电力系统的长期电压稳定性。
4)  mid-term voltage stability
中期电压稳定
1.
Considering the characteristic of voltage stability analysis, the parallel computation method is applied to the quasi steady state (QSS) simulation which is suitable for the mid-term voltage stability analysis.
文章结合电压稳定分析的特点,将并行计算方法应用到描述中期电压稳定的准稳态(quasisteadystate,QSS)仿真分析中。
5)  Mid-and long-term stability analysis
中长期稳定
6)  power system mid term and long term stability
电力系统中长期稳定性
补充资料:电力系统电压稳定


电力系统电压稳定
voltage stability of power system

  d 10自}!xlto[、9 dloT、y口weT、ding电力系统电压稳定(voltage stability of powerSystem)电力系统在受到于扰后.凭借系统本身固有的特性和控制设备的作用,维持各节点电压在可接受范围内的能力。当电力系统节点电压不能维持在可接受范围内时,就会出现电压不稳定现象,或电压崩演(见电力系统电压崩清)。负荷特性对电压稳定性有盆要的形响。 沿用一般的电力系统稳定概念,按扰动的类型,电压毯定可进一步定义为: (1)在一给定运行状态下,如果电力系统在经受任意小的干扰后,负荷邻近处的电压与干扰前相同或很接近,则称是小干扰电压稳定的。 (2)在一给定的运行状态下,如果电力系统受到给定的干扰后,负荷邻近处的电压趋近于干扰后的平衡值,则称电压是稳定的. (3)如果干扰后,电压降低到可接受范围的极限值以下,则认为电压是不毯定的。电压失稳的过程也即电压崩溃,电压崩演可以是全局性的(大面积停电),或是局部性的。 电压失稳过程的时间跨度可从几秒钟到几十分钟,因此又可按时间框架分为暂态电压稳定和中、长期电压德定。 (1)哲态电压稳定。在受到短路等故障、系统元件投切等干扰后的0~105间,在系统元件(如发电机、感应电动机、直流换流器等)的动态特性作用下,所出现的电压变化过程.暂态电压稳定在时间的跨度上与电力系统功角暂态稳定相当,它们两者之间往往不易区分清楚,两种现象可能同时存在。 (2)中、长期电压德定。主要涉及负荷的增长或功率传抽的变化过程,并由于有载调压变压器、发电机励磁电流限制、保护装t等的作用,使电压缓慢地趋于失稚状态。这个过程可持续0.5~30 min。如果适时地进行干顶(如投人无功补偿设备),往往可以进免失去电压祖定。 电压稳定主耍与下列因素有关: (1)电网传翰功率的能力,如电网传翰参数,网络结构等。 (2)电压支持设备的动态行为及相应的限制条件,如发电机的电压和无功调节能力、无功补偿装置、变压器分接头调节等。 (3)负荷的动态行为,包括各种负荷的电压动态特性、负荷的恢复动态等。 要保持电压稳定,首先要使系统具有足够容量的无功电像,以及它们相对于负荷的合理地域配置。 预防电压失稳的主要措施有:低电压切负荷,以及发电机、直流换流站、静止补偿器等具有无功调节能力设备的调节和控制等.有载调压变压器分接头的调节对中、长期电压稳定性有重要影响,适时闭锁其自动调节能力,有助于避免电压失去施定的发生。
  
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参考词条