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1.
SVC非线性控制对改善电力系统稳定的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
用直接反馈线性化控制理论,为SVC设计了电压型非线性控制器,提出纯电压型SVC控制器只能维持装设点电压,不能增加系统阻尼。对纯电压型SVC非线性控制器进行了改进,设计出了既有维持SVC装设点电压水平能力,又能显著增加系统阻尼,较为完善的信号调制型SVC综合非线性控制器。对输电线上装设SVC的单机无穷大系统进行了数字仿真,证明控制器具有良好的动态性能。所设计的两种控制器均实现了当地信号控制,并从理论上保证了控制器具有很好的鲁棒性。  相似文献
2.
多机电力系统电压静态稳定性的特征结构分析法   总被引:8,自引:0,他引:8  
给出了电压稳定性的分类与定义,提出了一种新的多机系统电压静态稳定性的特征结构分析法。该方法不仅可以给出系统静态电压稳定裕度,而且能够直接计算稳定裕度对状态变量和控制变量的灵敏度,同时能够准确地辨别潮流多值解的属性,具有计算简单快速,提供信息全面、直观的优点。  相似文献
3.
采用先进的高压侧电压控制改善电压稳定性   总被引:6,自引:0,他引:6  
为提高电力系统电压稳定性,研究了一种通过为常规发电机励磁系统增加补偿控制的先进的高压侧电压控制(HSVC). 介绍了HSVC的原理、特性和优点.与常规的励磁控制方法相比,采用HSVC能够控制升压变压器高压侧电压为给定值,维持输电系统在较高的电压水平. HSVC可以显著地改善电压稳定性,其某些性能优于静止无功补偿器.不同于以往的电力系统电压调节器(PSVR), HSVC的实现不需要从升压变压器高压侧反馈任何信号,所以实现方便并经济.  相似文献
4.
发电机励磁系统的非线性控制研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文应用直接反馈线性化理论,为发电机励磁系统设计了非线性控制器,解决了电力系统的非线性特性在励磁控制器设计上的困难,使实现线性化的过程比微分几何法更加简捷.清晰.在此基础上,通过合理的实用化过程,使所设计的非线性励磁控制器达到了分散控制的要求,便于工程实现.用双CPU系实现的微机非线性励磁控制器,对电力系统结构和工况的变化均具有很好的鲁棒性,为提高电力系统的标态稳定和暂态稳定水平提供了新的有效的控制手段.  相似文献
5.
微机失步预测保护装置的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文推导了以面积定则为依据的暂态不稳定实时预测判据,提出了随起始功角变化定值自动变化的失步检出阻抗判据,解决了用微处理器实时监视和预测等值的单机无限大母线系统稳定性的技术问题。试验表明装置对静稳储备不足、静稳破坏能正确报警。对暂态不稳定能快速预测并启动控制,从而有效地避免失步。对于动稳破坏或其它原因造成的失步能正确检出,并发出有利于再同步或者解到的指示。  相似文献
6.
模糊—线性最优HGPSS原理   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于调速器控制的解耦性,提出在水轮机上通过调速器控制(HGPSS)实现抑制低频振荡,并针对实现所面临的问题采用一种实现的Fuzzy控制方法,为从根本上解决PSS参数选择和多机协调存在的问题提供了一种思路。为真实反映水力系统的动态过程,在设计中引用弹性水击模型来描述水力系统的动态过程。仿真结果表明:Fuzzy HGPSS理论上是正确的,有很好的应用前景。  相似文献
7.
抑制轴系扭振的改进型电力系统稳定器   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了抑制轴系扭振的改进型电力系统稳定器的设计原则——分离模态设计原则,并将其应用于一典型次同步谐振(SSR)问题,以改进经典的电力系统稳定器(PSS).特征根分析和大干扰下的非线性仿真结果表明,改进后的PSS不但能很好地抑制系统的低频振荡,而且能有效地抑制轴系扭振.  相似文献
8.
交直流电力系统中附加控制器与稳定器的协调设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
交直流电力系统低频振荡是运行中的一个严重问题.在交流系统中装设电力系统稳定器PSS,在直流系统中配置附加的控制器DCM可以有效地抑制低频振荡.本文应用分散控制器的参数设计思想,提出一种适用于交直流电力系统中装设DCM与PSS及其参数协调的设计方法,对抑制低频振荡可以达到预期的效果.  相似文献
9.
用精确线性化方法设计的SVC非线性控制器   总被引:2,自引:0,他引:2  
用非线性控制系统几何理论中状态反馈精确线性化方法设计了 SVC非线性控制器,解决了电力系统强非线性给设计带来的困难。在此基础上,针对单机无穷大系统进行了数字仿真。分析和仿真结果表明:SVC的非线性控制方式与SVC的常规控制相比,可以显著地改善电力系统的稳定性。  相似文献
10.
静止无功电源的动态特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
推导了新型静止无功电源(ASVG)的动态模型,实现了 ASVG动态模型和电力系统暂态稳定分析程序的接口,编写了相应的软件,在多机系统中进行了 ASVG动态性能分析。计算机实例表明了 ASVG对系统稳定性、临界故障切除时间以及输电线路传输能力的改进和负荷突变时ASVG对系统电压的动态支撑作用等。  相似文献
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