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扩展c1~c12模型及svc阻尼特性再认识 extended c1~c12 model for study of svc damping characteristics

No.8 第28卷第8期 电力自动化设备 V01.28 ElPrtricPowerAutomation (野》 2008年8月 Equipment Aug.2008 C 扩展 1~C12模型及SVC阻尼特性再认识 王 鑫,刘宪林,崔召辉 (郑州大学电气工程学院,河南郑州450001) 可能向电力系统提供负阻尼。为更加全面地认识SVC的阻尼作用,建立了考虑发电机阻尼绕组作 阻尼转矩解析式,分析了不同工况和自动电压调节器(AVR)增益下的SVC阻尼特性。研究认为, SVC的阻尼作用随有功负荷的增大而增大。随AVR增益的增大而减小,在有功轻载且AVR高增 益时SVC阻尼作用最弱。但不会向系统提供负阻尼,不存在所谓的“阻尼失灵点”,这深化了关于 SVC阻尼特性的认识。大扰动下的系统非线性仿真验证了上述结论。 关键词:电力系统;cI叶12模型;静止无功补偿器;自动电压调节器;阻尼 中图分类号:TM712 文献标识码:A 静止无功补偿器(SVC)是较早得到实际应用的 一种灵活交流输电系统(FACl’s)设备…。关于其在 电力系统动态稳定中的特性研究得到广泛重视。一 些文献根据具体电力系统的数值计算或仿真结果。 对SVC阻尼电力系统低频振荡的特性已基本达成 共识[2巧】。尔后,文献[7]利用单机一SVC一无穷大系 统的扩展Phillips—He缅ron模型(即扩展七,以。模型), 图1装设SVC的单机无穷大系统 infinite.bus 对SVC阻尼电力系统低频振荡的机理进行解 Fig.1Sin—e—machine withSVC powersystem 析,为文献[2—6]的研究结果提供了理论支持。近几 年来,扩展后,~后。模型得到了进一步的发展和应 不失一般性,可取比=兄,则有 用哺也】。然而,扩展“~.j}。模型没有严格考虑同步发 ysvc=一丁(a)/(jXc) (2) 由图1可有 电机阻尼绕组的作用。这在某些情况下难免会产生 分析偏差。随着电力系统动态稳定分析要求的提 瓦=L—ysvc‰ … V7 高,有必要建立更加详细的数学模型以深入研究 SVC的阻尼特性。文献[13]提出了计及阻尼绕组作 由式(3)可得: 用的单机无穷大系统小扰动直观模型(简称为c。~c。: ‰=(jXsbL+巩)/C (4) 模型)。 笔者在其基础上建立了单机一SVC一无穷大系统 因此可得: (5) 的扩展c,~c。:模型,利用该模型分析sVC的阻尼特 U=j.)【。j协+【,svc=jXL+仉/C 性,并针对SVC存在所谓“阻尼失灵点”的传统观点 x=XB+x曲/c 提出了新的见解。 式(5)表明,装设SVC后,发电机到无穷大系统

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