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提高电力系统稳定性的直流附加阻尼与发电机励磁非线性协调控制 下载:93 浏览:434

从兰美1,2 李啸骢1 徐俊华1 陈登义1 《电网技术研究》 2019年2期

摘要:
直流附加阻尼控制通常是利用有功功率或频率进行调制,控制目标单一,且不考虑与励磁控制的协调,导致有些情况下不能取得满意的控制效果。为此,该文提出一种协调直流附加阻尼和发电机励磁的微分代数多目标全息反馈非线性控制方法。该方法通过合理确定目标函数并由目标函数构建符合Brunovsky标准型的多目标方程,将非线性空间控制问题转换到线性空间设计;通过对目标函数求导数建立线性空间控制律和非线性空间控制律的等效映射,从而实现对非线性系统目标量的镇定,使其以良好的动态性能达到期望的稳定运行轨迹。将该方法应用于典型四机两区域交直流混合输电系统,设计直流附加阻尼和发电机励磁的非线性协调控制器。仿真结果表明,所设计的控制器在负荷扰动或发生严重短路故障时,均能够通过快速功率和励磁控制稳定系统功角、频率和电压,有效提高系统的稳定性和控制鲁棒性。

基于多频段电力系统稳定器的电力系统暂态稳定性优化策略 下载:79 浏览:485

闫群民 李玉娇 《电力研究》 2020年5期

摘要:
针对风电场接入互联系统后产生的暂态稳定性问题,分析了低频振荡产生的原因,提出将多频段电力系统稳定器(multi-band power system stabilizer,MB-PSS)与静止无功补偿器(static var compensator,SVC)联合运行的控制策略,并对二者设置目标函数进行优化,从而提高系统运行的稳定性。将风电场接入IEEE两区域四机互联系统,在MATALB仿真平台对4种工况进行了仿真验证,结果表明所提策略在抑制区间低频振荡和稳定系统电压方面性能优越,能有效提高电力系统的暂态稳定性和电能质量。

考虑受端电压水平的异步互联紧急控制协调策略研究 下载:79 浏览:485

陈志民1 时伯年2 龚雁峰1 《电力研究》 2018年8期

摘要:
当送端电网仅通过多条高压/特高压常规直流或柔性直流线路与受端电网相连构成异步互联电网时,若大容量直流发生闭锁,将引发送端及受端系统的频率及电压问题。本文针对异步联网后的多直流孤岛系统,基于直流系统的快速性及可控性,提出一种针对直流闭锁故障紧急状态下功率支援的协调控制策略。首先,通过综合考虑交流电网强弱、潮流转移的影响,提出了考虑受端电压水平的有功功率分配算法。其次,通过对直流功率提升/回降、FLC、稳控切机以及分轮次切机等不同控制措施的协调配合,提出了一套多直流孤岛系统协调控制策略。最后构建了一套协调控制系统并通过南方电网2016年夏大方式下的RTDS仿真模型验证了此系统的有效性。

电力系统稳定性评估及自动化保护控制策 下载:86 浏览:800

周静涵 《电力研究》 2024年6期

摘要:
随着科技的进步和社会的发展,电力系统的自动化保护控制已经成为一种必然趋势。在电力系统中,自动保护控制能够及时处理电力系统故障,保证电力系统的安全稳定运行。而在对电力系统进行稳定性评估时,需要对其运行状态进行全面的分析和判断,因此自动化保护控制策略对其具有重要意义。本文从电力系统自动化保护控制的基本理论出发,探讨了电力系统自动化保护控制策略,希望能为相关工作者提供一些参考。

通信系统对电力系统稳定性控制的影响研究 下载:311 浏览:2984

凌超 《电力研究》 2021年2期

摘要:
现当今,随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展。电力通信系统的及时性和准确性直接影响到电力工作的顺畅开展,如电力调度工作效率与通信系统的性能有着直接联系。因此企业需要就通信对电力系统运行造成影响进行分析,使系统稳定可靠,确保正常的电能供应。

发电厂电力系统稳定控制装置的实际运用 下载:135 浏览:1446

马立龙 《发电技术与研究》 2023年7期

摘要:
随着能源需求的不断增长和电力系统规模的扩大,发电厂电力系统的稳定性变得尤为关键。电力系统稳定控制装置作为保障电力系统运行稳定的重要组成部分,在现代发电厂中发挥着至关重要的作用。它们通过监测、分析和控制电力系统的动态行为,以确保电力系统能够在各种异常和扰动条件下维持稳定运行。本文将探讨发电厂电力系统稳定控制装置的实际运用,并重点关注其在提高电力系统稳定性和安全性方面的效果和挑战。

智能电网中电力系统稳定性分析与控制技术研究 下载:161 浏览:779

​张爱军 《电网技术研究》 2024年6期

摘要:
随着科技的飞速发展,智能电网已成为全球能源系统的重要组成部分。其中,电力系统的稳定性是保证电网高效、安全运行的关键因素。本文旨在深入探讨智能电网环境下电力系统稳定性的问题,并研究相应的控制技术,以期提升整个电网的稳定性和可靠性。
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