【摘 要】
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电力系统的稳定性是电力系统的主要性能指标.电力系统发生故障后,要求对系统施加适当的控制,以保证系统的稳定性.电力系统本身是一个开放的动态系统,由于环境对电力系统动力
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电力系统的稳定性是电力系统的主要性能指标.电力系统发生故障后,要求对系统施加适当的控制,以保证系统的稳定性.电力系统本身是一个开放的动态系统,由于环境对电力系统动力特性的干扰,要准确地控制某些状态变量,并完全防止事故的发生是困难的.人们希望从复杂的自然过程和系统中找到某种不变性(量),以一种更加普遍适用的观点去研究大系统中这些长期困扰人们的难题.熵原理恰好为我们提供了这样一种可能性,因为熵原理反映的是一种自然界现象有序程度演化的规律,其研究对象常常是一个系统.该文将熵原理和电力系统结合起来,设计出了附加模糊励磁控制器.对于信息熵在电力系统的应用也做了尝试.首先,在深入地研究了热力学熵原理及微观非平衡态熵原理的基础上,应用最小熵产生原理,选择系统的不平衡功率作为系统的熵产生,不平衡功率对时间的积分作为系统的熵变,分析其反映系统稳定性的可行性,理论分析和计算机仿真表明了系统的熵产生函数可以作为系统的控制目标.其次,将熵产生原理应用到励磁控制中,设计出了以熵产生和熵变作为控制手段(目标)的带有自调整因子的附加模糊励磁控制器.控制器可以在系统受到扰动以后,控制系统尽快回到稳定状态,提高系统的功角稳定性及电压质量.最后,结合信息熵原理,将发电机的输出看作是信源,将励磁控制过程看作是发电机输出信号的获取和处理过程,选择并且计算了转子角速度的信息熵值.仿真结果说明了无论是在系统稳定模式下还是在失稳模式下,信息熵曲线和角速度曲线的拟合度都非常高,具有作为系统的熵判据来判断系统的稳定性的可能性.
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