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目录

💥1 概述

1.1 电力系统稳定

1.2 电力系统暂态与稳定

📚2 算例9

💥3 参考文献

🎉4 Matlab代码


💥1 概述

电力系统分析(Matlab代码实现)_开发语言

 

1.1 电力系统稳定

电力系统:完成电能生产、输送、分配、消费的统一整体。通常由发电机、变压器、电力线路和负荷等电力设备组成的三相交流系统。

电力系统分析(Matlab代码实现)_参考文献_02

 

1.2 电力系统暂态与稳定

电力系统分析(Matlab代码实现)_参考文献_03

 

电力系统分析(Matlab代码实现)_电力系统分析_04

重命名,对应起来即可。

电力系统分析(Matlab代码实现)_电力系统分析_05

📚2 算例9

09 小干扰法判断系统的静态稳定

​​%本程序是用小干扰法判断系统的静态稳定
S0=input('请输入初始功率:S0=');
V0=input('请输入无限大系统母线电压:V0=');
Xd=input('请输入系统直轴等值电抗:Xd=');
w0=input('请输入同步电角速度:w0=');
Tj=input('请输入惯性时间常数:Tj=');
zn=input('请输入综合阻尼系数:D=');
Eq=sqrt((V0+imag(S0)*Xd./V0)^2(+real(S0)*Xd./V0)^2);
dtj0=atan(real(S0)*Xd./(V0*(V0+imag(S0)*Xd./V0)));
Psl=Eq*V0./Xd;
C=w0;
D=-1./Tj*Eq*cos(dtj0)*V0./Xd;
E=w0*zn./(2*Tj);
Kp=(Psl-real(S0))./real(S0);
root1=-E+sqrt(E^2+C*D);
root2=-E-sqrt(E^2+C*D);
disp('该系统的静态稳定极限:Psl=');
disp(Psl);
disp('该系统的静态储备系数为:Kp=');
disp(KP);
disp('该系统线性微分方程的特征根为:');
disp(root); diap(root2);
if zn >= 0
if(root1 = = conj(root2)) | ((real(root1)<0) & (real(root2)<0));
disp('该系统是稳定的。');
else
disp('该系统是不稳定的。');
end
elseif zn<0
disp('该系统是不稳定的。');
end​​

💥3 参考文献

电力系统分析/孟祥萍,高燕主编.-- 2版.--北京:高等教育出版社.

🎉4 Matlab代码