【摘 要】
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能源互联网的建设和特高压输电网的完善,为大规模新能源并网运行提供了发展机遇,同时高渗透率的新能源出力对电网运行的安全稳定性带来了严峻挑战。风能已经逐渐成为可再生能
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能源互联网的建设和特高压输电网的完善,为大规模新能源并网运行提供了发展机遇,同时高渗透率的新能源出力对电网运行的安全稳定性带来了严峻挑战。风能已经逐渐成为可再生能源发电中的主力,大规模风电场接入电网将影响系统的电压稳定和功角稳定,所以风电场多配置静止同步补偿器来提高其电压稳定性,同时,低频振荡依然是稳定性研究中的重要问题之一,其发生后如果不加以控制会造成系统停电进而对国民经济造成巨大损失。因此本文探讨了利用双馈风电场配置的静止同步补偿器对电力系统低频振荡进行抑制,同时考虑了其对电压控制的影响,具有重要的现实意义。本文首先介绍静止同步补偿器的数学模型和控制策略,采用阻尼转矩分析法推导双馈风电场配置的静止同步补偿器附加控制对系统提供正阻尼转矩的条件,为静止同步补偿器附加阻尼控制抑制系统功率振荡提供理论依据。紧接着,采用自抗扰控制方法设计静止同步补偿器的自抗扰附加阻尼控制器,通过仿真分析达到了预期的效果,并分析静止同步补偿器阻尼调节和电压调节相互影响的机理,需要考虑提供阻尼转矩抑制功率振荡的同时保持电压的稳定。最后,本文通过协调优化算法优化控制器的相关参数,选取最优的无功控制指令,在保证稳定电压的同时有效抑制低频振荡,并结合相关仿真算例验证本文设计的控制器的有效性。
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