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智能自适应微机励磁控制技术研究及试验分析.pdf
智能自适应微机励磁控制技术研究及试验分析
胡国庆
(宜昌市能达通用电气股份合作公司)
毛承雄余翔
(华中科技大学)
~ ●
’
1引言 ,
~
随着三峡电厂巨型发电机组的投运,电力系统即将实现全国联网,联网后的电力系统
运行稳定性将成为未来电力系统控制技术的关键课题。而解决电力系统运行稳定性的主
要办法包括发电厂发电机组的稳定控制和电网的稳定控制两大课题。. :‘
由于水、汽轮机转动惯量和时间常数大的原因,发电厂发电机组的稳定控制主要采用
发电机励磁系统控制技术,常用方法是最优控制和在PID控制中增加PSS控制两种方
●
+4
·
法。 . ’。? 。
电网的稳定性控制技术即R气G隅(柔性交流输电系统)技术,常用方法是17PF℃(统
一潮流控制器)、碱(输电线路可控串联补偿)、姗(静止无功补偿电源)、IPC(相间
功率控制器)、CSC(转换静止补偿器)、PQC(电力质量控制器)等。4‘
,
-本文主要介绍发电机励磁最优控制的新方法——智能自适应控制0‘.. 、
2自适应控制技术
随着电力系统的发展、机组容量的不断增大、电网建设速度的加快,电力系统小干扰
稳定问题已逐步得到缓解。影响电网安全运行的主要矛盾已转化为电力系统大干扰稳定
性问题,即暂态稳定性问题。改善与增强电力系统大干扰稳定性必然要研究大干扰安全
稳定控制理论与方法,即可归纳为研究以下非线性电力系统的控制问题。自适应励磁控
制便是解决发电机及其相联系统非线性问题的主要方法之一。
。
2.1自适应最优控制理论
由于数字计算机的应用,过去很多在连续域分析的问题已转化成在离散域进行分析。
对于单输入单输出确定性系统,在离散域内其传递函数可用式(1)表示。对于非线性系统
则在工作点线性化,同样可用该式表示。
、上7
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