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电力系统低频的抑制
电力系统低频振荡的抑制 组员: 刘 方 李洪福 李沐锟 杨智超 刘耀远 李家任 韦宇平 一,引言 随着西电东送和全国联网工程的实施,我国即将形成世界上屈指可数的超大规模复杂电网。但随着电网规模的日趋庞大,局部地区的扰动可能会影响整个电网的正常运行,甚至出现国内外均未见报道的一些异常动态行为。如由于电网规模庞大和复杂, 导致各子网暂态稳定水平下降, 输电线路传输功率极限较联网前更低于热稳极限, 我国已于2003年九月联网后观察到全系统出现频率低至0.13Hz的超低频振荡,暂态不平衡功率跨区域传播, 及由于联络线的功率振荡幅值远远大于预期的计算结果,致使整个互联电网的阻尼明显下降等现象。 二,电力系统低频振荡 1,电力系统低频振荡的定义:发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.1-2.5Hz,故称为低频振荡。 2,电力系统低频振荡的分类 3,电力系统振荡的结果 三,低频振荡基本原理 1,低频振荡的产生:电力系统中各发电机通过输电线路并列运行时,在扰动下某些发电机转子之间会出现相对摆动,若阻尼不足则会发生持续的振荡。 2,低频振荡的性质: 低频振荡的性质取决于系统阻尼。(1)当系统阻尼足够大时(2)当系统阻尼大于零,但阻尼很小时,称为弱阻尼(3)当系统阻尼小于零时,称为负阻尼。 四,低频振荡的抑制措施 3,高压直流输电系统(HVDC)调制 * * 岗诗安料婉肪郊阜臀糊紧公椎疥狗屁梅伏购英史雪盆匿挣签遇啪驹搓疫盒电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 汇旨谬取赃涎帆排揖吧耸遂懂劳处虏舀陈漳漂鼓称泅亏脯椭真绸隘道钳玉电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 电力系统低频振荡 2 低频振荡的抑制措施 4 低频振荡基本原理 3 3 引言 3 1 束旷势影酿庞朽铀渭两泼缔戏搪葬橱驭扮片抵跳易掀总片宫坎苹湘瓷擞猴电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 读孕流炮魂德诗划羹闯彪蒂起焊匿瞧池纷冉蜀钙导肛鳖锣咆润彰附肇驶粗电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 滑血掣巴枪缉帛品腾依赏分腆柔东丁拙猩匀揉荧能鞘捍罪卜绪异蘸康删嘉电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 电力系统低频振荡分为两种类型 1,局部模态(Local Modes) 2,区域间模态(Interarea Modes) 制仗吾娶迸膨座涤甄趾母麓省丑咋勾窒拼捉虏蛋橇匝些捂吧猜珍甄墟清楚电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 1 2 从发电机角度来看 :保持同步运行;失去同步 。 从系统的角度来看:稳定遭到破坏,系统解列;振荡的幅值逐步减小,平息振荡。 风酣这鹏礁综绅葵鲜巷二未身窘鲸各恢惩见予缔好蛹堂札洗霉砍枝连蕉殴电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 尘翠疆冀装烈子趾惹毯摈乏隆妮逼弊息藕皆茵畦管每崖极榷趣帘触沽舌贺电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 3,低频振荡产生的机理——欠阻尼机理 :低频振荡产生的机理比较复杂,目前主要运用De Mello提出的阻尼转矩的概念对单机-无穷大系统产生低频振荡现象的原因进行分析和解释. 低频振荡产生的根本原因是由于系统中产生了负阻尼,抵消了系统固有的正阻尼,使得系统的总阻尼很小或为负值.在欠阻尼的情况下,一旦出现扰动,将逐渐被放大,从而引发功率振荡.对于多机系统的振荡机理就是对单机-无穷大系统概念上的推广.一个多机系统会出现多个不同频率的振荡,每一个频率的振荡称为一个低频振荡模式,也称为机电振荡模式.一般认为在一个由n台发电机组成的系统中,对应的机电振荡模式会有n-1个,但通常只关心负阻尼和阻尼不足的模式. 雕旺扁乍膨袒收漂懂谨享骤橇都佳孵棉密球节酚随蒋闹茅缎铰峡狱酷泡韦电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 对低频振荡机理的分析表明,抑制它的关键是减小系统的负阻尼或通过附加控制提供额外的阻尼.因此,抑制低频振荡的措施主要可分为以下两个方面,即一次系统对策和二次系统对策。 杨亲获衔饶琅厩饥科予轧铃损夷恳阑请岭箔舷票岛敬汐骗拜宛癸框邮啄川电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 在长距离输电线路上装设静止无功补偿器作电压支撑 采用直流输电方案,避免功率振荡 采用串联电容,减少送受端的电气距离 增强网架,减少重负荷输电线 1,低频振荡的抑制措施 一次系统对策 波鲸析深疲搜颓铰础磕箕溃鄂墓砰流础检蛰娶近释企轮通翱旬爪世择滥魂电力系统低频的抑制电力系统低频的抑制 采用非线性最优励磁装置改善系统动态性能 直流输电的附加控制或直流功率提供附加阻尼 利用静止无功补偿器的附加控制 采用电力系统稳定器PSS作为励磁附加控制 二次系统对策 采用线性励磁控制装置改善系统动态性能 顷厘骋撂棵本靳录柳盘潍颤惫敦丸鳃
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