【摘 要】
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由于社会用电需求的增加,电力系统的规模也日趋庞大。其中电力系统低频振荡是威胁电力系统稳定性的一个突出问题,因此需要及时地对低频振荡采取抑制措施。在低频振荡的抑制措施中,电力系统稳定器(Power System Stabilizer,PSS)因其经济性和有效性被广泛应用。作为一种常用抑制低频振荡的措施,当PSS参数调整不当时将会恶化系统的阻尼,及时地找出负阻尼PSS对维持系统的安全稳定运行具有重要意
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由于社会用电需求的增加,电力系统的规模也日趋庞大。其中电力系统低频振荡是威胁电力系统稳定性的一个突出问题,因此需要及时地对低频振荡采取抑制措施。在低频振荡的抑制措施中,电力系统稳定器(Power System Stabilizer,PSS)因其经济性和有效性被广泛应用。作为一种常用抑制低频振荡的措施,当PSS参数调整不当时将会恶化系统的阻尼,及时地找出负阻尼PSS对维持系统的安全稳定运行具有重要意义。但目前PSS在多机中的阻尼特性研究很少,本文通过两种方案评估PSS的阻尼。主要研究内容如下:1.在六阶发电机模型基础之上,考虑负荷和传输网络的数学模型,提出了一种新的结构保留模型能量函数,并验证了能量函数的条件。该能量函数模型不仅可用于直接法稳定性分析,也为本文基于六阶模型的PSS阻尼研究提供了理论基础。2.利用六阶发电机的能量函数,提出了发电机暂态等效电路,该发电机暂态等效电路不仅代表着发电机的暂态能量也代表着它的物理结构。基于发电机暂态电路,并根据振荡源定位方法,得出励磁系统注入发电机的振荡能量(功率)。PSS为励磁系统的附加装置,根据其传递函数关系,可分离PSS注入励磁系统的振荡功率,进而可评估PSS的阻尼。然而,由于能量不满足叠加定理,因此该方法尚需改进。3.提出了一种多机系统中的PSS阻尼转矩特性分析方法。首先通过单机无穷大母线系统的Phillips-Heffron模型分析了PSS抑制低频振荡的原理。其次针对多机系统PSS阻尼特性难以评估的难点,通过状态变量和输入的选择定义了PSS的阻尼转矩系数,提出了多机系统的PSS阻尼转矩特性分析方法。并且用严格的数学推导证明了暂态等效电路和所提出的多机系统的PSS阻尼特性分析之间的联系。该方法可以在不退出PSS的基础上,准确地评估PSS阻尼。最后在单机无穷大系统,四机两区域系统和10机39节点系统上通过仿真分析验证了所提出方案的可行性。
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