動(dòng)態(tài)不穩(wěn)定(不衰減的電磁振蕩),在世界各國(guó)的其他電力系統(tǒng)中多次發(fā)生過(guò)。基本三種情況,即發(fā)電機(jī)組經(jīng)長(zhǎng)距離線路接入系統(tǒng),弱聯(lián)系的系統(tǒng)間及長(zhǎng)鏈型結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)。
產(chǎn)生動(dòng)態(tài)不穩(wěn)定的根本原因,是系統(tǒng)的阻尼力矩為負(fù)。發(fā)生無(wú)論大或小的擾動(dòng)引起的系統(tǒng)振蕩,均因之而使振蕩逐漸發(fā)散?;蛘咭鹣到y(tǒng)間的解列,或者由于系統(tǒng)中某些參數(shù)的非線性而使振蕩的幅值最終趨于某一定值。
國(guó)內(nèi)外發(fā)生動(dòng)態(tài)失穩(wěn)的原因,經(jīng)分析絕大多數(shù)都是由于電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)的負(fù)阻尼效應(yīng)。
在國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)中,當(dāng)發(fā)生動(dòng)態(tài)失穩(wěn)時(shí),往往事先沒(méi)有準(zhǔn)備,只得采取應(yīng)急措施.實(shí)際采取的臨時(shí)有效措施有如下三點(diǎn)。1)降低發(fā)電機(jī)有功輸出,以減小配出線路或系統(tǒng)間聯(lián)絡(luò)線的傳輸功率(但也有過(guò)聯(lián)絡(luò)線傳輸功率極小時(shí)突然發(fā)生動(dòng)態(tài)失穩(wěn)的事例)2)提高發(fā)電機(jī)端電壓。3)將電壓調(diào)節(jié)器退出運(yùn)行,或降低放大倍數(shù)等等。
而抑制動(dòng)態(tài)失穩(wěn)的最有效辦法是在電壓調(diào)節(jié)器的輸入回路中引入能反應(yīng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速變化的附加環(huán)節(jié),并做到發(fā)電機(jī)端電壓的變化能夠與轉(zhuǎn)速變化同相,以達(dá)到由勵(lì)磁系統(tǒng)提供正阻尼力矩的最終要求。實(shí)際引入電壓調(diào)節(jié)器的這個(gè)附加量,引入反應(yīng)轉(zhuǎn)速的這個(gè)電壓調(diào)節(jié)器附加環(huán)節(jié),在美國(guó)叫電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(pss),在歐洲叫附加反饋(af)。
動(dòng)態(tài)穩(wěn)定,其實(shí)是一個(gè)很好的研究方向。它包括:選擇安裝pss的關(guān)健發(fā)電機(jī)位置;選擇反應(yīng)母線電壓頻率或轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,或輸出功率作為pss裝置的信號(hào)栩入,以及確定主導(dǎo)的振蕩頻率與pss回路參數(shù)的合理選擇等等,都有許多學(xué)問(wèn)可做。但實(shí)際發(fā)生的動(dòng)態(tài)失穩(wěn)事故,卻往往難予預(yù)計(jì)。