基于的电力系统暂态稳定性分析
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ws0">暂态稳定性是指电力系统在受到大扰动<span class="_ _5"></span>(如短路、<span class="_ _5"></span>断线等)<span class="_ _5"></span>后,<span class="_ _5"></span>能够恢复到稳定运行状态的</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">能力。这是电力系统的基本要求之一,对于保障电力供应的连续性和可靠性至关重要。</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">#### <span class="_ _2"> </span><span class="ff1">三、快速切除故障的影响</span></div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">那么,<span class="_ _3"></span>快速切除<span class="_ _3"></span>故障对<span class="_ _3"></span>电力系<span class="_ _3"></span>统的暂<span class="_ _3"></span>态稳定<span class="_ _3"></span>性有何<span class="_ _3"></span>影响呢?<span class="_ _3"></span>为了探<span class="_ _3"></span>究这个<span class="_ _3"></span>问题,<span class="_ _3"></span>我们利<span class="_ _3"></span>用</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">Matlab<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">进行了深入的仿真分析。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**1. <span class="_ _2"> </span><span 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_0"></span>当故</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">障被快速切除后,<span class="_ _0"></span>系统的电压和电流能够更快地恢复到正常水平,<span class="_ _0"></span>从而提高了系统的暂态稳</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">定性。</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">#### <span class="_ _2"> </span><span class="ff1">四、示例代码与结果展示</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611830,0.000000,0.000000,1.611830,0.000000,0.000000]}'></div></div>

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