【摘 要】
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随着电网规模的不断扩大,电力系统的稳定性问题也日益突出。其中电力系统低频振荡已成为影响电网安全稳定运行的一个突出问题。本文主要研究电力系统低频振荡的抑制方法,进而
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随着电网规模的不断扩大,电力系统的稳定性问题也日益突出。其中电力系统低频振荡已成为影响电网安全稳定运行的一个突出问题。本文主要研究电力系统低频振荡的抑制方法,进而保证电网的安全稳定运行。目前电力系统稳定器(PSS)是抑制低频振荡,提高电力系统动态稳定性最为经济有效的措施,已经在电力系统中得到了广泛的应用。本文根据单机无穷大系统的传递函数框图,推导了模型中各个参数的表达式,并由此分析低频振荡的产生机理。验证快速、高放大倍数的励磁系统对电力系统低频振荡的影响。引入PSS的阻尼控制器模型,分析了PSS通过励磁系统提供附加转矩的具体形式,延伸PSS抑制低频振荡的原理,并将相位补偿法应用到PSS的参数整定中,仿真验证PSS能有效地对系统的低频振荡起到抑制作用。而后建立含PSS的单机无穷大系统和多机系统的状态方程,推导了多机系统模型中各个参数的具体表达式,为含PSS多机系统特征根分析提供了理论基础。最后提出了一种利用遗传算法优化其参数的方法,从阻尼控制的原理出发,利用方便得到发电机相频特性曲线这样一个特点出发,设计优化目标。从而实现全频带更优的阻尼控制效果。利用特征根分析法,确定PSS的安装位置和在不同参数下分析系统的阻尼效果。在MATLAB建立四机二区域系统,在传统PSS参数整定和遗传算法优化的前提下,进行仿真分析,得出遗传算法优化参数后的PSS能更好的对系统的低频振荡起到抑制作用。
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