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1.
基于自适应逆推设计的STATCOM非线性鲁棒控制   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对受内部及外部扰动影响的含STATCOM(StaticSynchronousCompensator)的单机无穷大系统 ,使用自适应逆推方法构造出系统的存贮函数 ,进而同时获得非线性L2 增益干扰抑制控制器及参数替换律·该控制器不仅能够抑制干扰对系统输出的影响 ,而且由于在内部扰动中重点考虑了阻尼系数的不确定性 ,因此该控制器对系统参数变化也具有很强的鲁棒性·同时 ,该方法的设计过程系统、简明 ,易为工程人员所接受·仿真结果表明自适应逆推方法设计的控制器拥有更优越的性能  相似文献   
2.
含统一潮流控制器的电力系统潮流分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
首先通过对统一潮流控制器工作机理的分析,进提出了一种实用的潮流计算方法,该方法能够系统的潮流计算与UPFC的控制得到充分的协调,并能用于计算具有多个UPFC的系统潮流。IEEE5节点系统IEEE30节点系统的仿真验证了其有效性。  相似文献   
3.
装有SVC和STATCOM的电力系统线性模型及控制器交互影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了装有静止无功补偿器和静止同步补偿器的单机无穷大电力系统的扩展Phillips—Heffron模型,并基于该模型,通过实例仿真验证了静止无功补偿器和静止同步补偿器多个控制器之间存在着负交互影响的可能性。该结论将为多个多控制功能的FACTS控制器的协调设计提供基础。  相似文献   
4.
电力系统串联补偿可能会引起次同步谐振问题(SSR)。灵活交流传输系统(FACTS)控制器广泛应用于抑制次同步振荡。静止同步无功补偿器(STATCOM)是FACTS家族的重要成员之一,用在电力系统以控制功率潮流,提高电网的暂态稳定性。随着广域测量技术的出现,大区域的互联电力系统同步相位检测(PUM)成为可能。用于STATCOM控制器的辅助次同步阻尼控制器(SSDC),采用遥测到的发电机功率加速信号作为稳定器信号,设计用于阻尼次同步振荡。基于MATLAB/Simu-link环境下的PSB模块,采用IEEE第二标准模型分析和完成STATCOM数字仿真。  相似文献   
5.
包含多控制模式及运行极限的静止同步串联补偿器建模   总被引:3,自引:0,他引:3  
给出一个具有多控制功能的静止同步串联补偿器(SSSC)电压源模型.在包括串联变压器阻抗以及线路充电容纳的情况下,该模型能保持网络导纳矩阵的原始结构及对称性,从而雅可比矩阵可保持分块对角属性及稀疏性.考虑了SSSC可能的运行极限,在处理极限前后牛顿拉夫逊表达式保持相同的结构,提高了求解效率.以IEEE-57I、EEE-118及IEEE-300母线系统为例,验证了本文模型的收敛性及SSSC的多控制功能,展示了SSSC运行极限对潮流解及收敛性的影响.  相似文献   
6.
基于DSP的FACTS控制器   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了柔性交流输电系统(FACTS)的概念,及其控制器的分类和特点,比较了数字信号处理器(DSP)和普通微处理器的性能,突出DSP的速度优势.并举例说明了DSP芯片能满足FACTS控制器快速响应的要求,从而保证控制器的实时性和精确性.  相似文献   
7.
介绍了当前变电站自动化系统的常用模式及IEC61850无缝通信体系,讨论了电子互感技术、柔性输电技术、多媒体信息技术、光通信技术、嵌入式以太网技术和暂态保护等在变电站自动化中的应用及前景.并分析了电力市场的发展对变电站自动化提出的新要求.证明了变电站自动化向数字化、智能化发展的必要性.  相似文献   
8.
文章基于交流特高压线路分布参数模型,建立Π型等值电路,分析了不同长度和不同负载情况下单条特高压线路的电压和无功特性,得出了特高压线路的无功需求曲线;并利用PSASP软件用户自定义模型建立了FACTS可控并联补偿潮流模型,通过对一个含特高压线路的四区域系统引入FACTS补偿前后的潮流计算,分析了可控并补参数对特高压系统电压控制的效果.  相似文献   
9.
总结了电力电子技术在电力传输系统中的应用,论述了高压直流输电(HVDC)在我国长距离大容量输电和电网互联中必将发挥重要作用,讨论了FACTS设备的现状及发展方向。认为电力电子技术不仅可以在高压输电系统中用于提高稳定、控制电压、相角和潮流,也具备了快速控制大电网的能力。  相似文献   
10.
灵活交流输电系统、分散协调控制和广域协调控制是当前电力界研究的热点和难点,装有多台FACTS装置的复杂电力系统的分析和研究必须基于统一的数学模型,而当前这一领域的研究成果很少,但数学建模作为基础研究是必不可少的。在详细推导了含有m台发电机和n台STATCOM装置的复杂灵活交流输电系统的通用线性化数学模型基础上,为研究现代和未来多控制器电力系统的动态特性,阻尼特性,协调控制奠定了基础;并解决基于全系统线性化模型的分散协调控制或广域协调控制等基础科学问题作了一定的理论准备。  相似文献   
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