【摘 要】
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迄今为止,相关学者和研究人员对电力系统低频振荡已做出大量研究成果,其中许多成果已应用于实际系统并取得显著效益。但随着电力系统的发展,系统规模逐渐增大,系统元件数量急剧增加以及新能源发电比例的提高,使电力系统低频振荡分析和控制的难度与日剧增,多种不同性质的低频振荡时有发生。基于低频振荡问题复杂化趋势,本文进一步研究低频振荡在线监测和强迫振荡抑制方法,为分析和解决复杂条件下低频振荡阻尼监测和强迫振荡抑
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迄今为止,相关学者和研究人员对电力系统低频振荡已做出大量研究成果,其中许多成果已应用于实际系统并取得显著效益。但随着电力系统的发展,系统规模逐渐增大,系统元件数量急剧增加以及新能源发电比例的提高,使电力系统低频振荡分析和控制的难度与日剧增,多种不同性质的低频振荡时有发生。基于低频振荡问题复杂化趋势,本文进一步研究低频振荡在线监测和强迫振荡抑制方法,为分析和解决复杂条件下低频振荡阻尼监测和强迫振荡抑制问题进行尝试。本文首先概括介绍低频振荡产生机理机及其主要相关的监测和控制方法。其次,以线性状态空间模型
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