PSS和TCSC抑制低频振荡交互及协调研究

PSS和TCSC抑制低频振荡交互及协调研究

论文摘要

电力系统稳定器和可控串联补偿器的附加阻尼控制器能分别有效阻尼机间振荡和区域振荡,但是当同时用于电力系统控制时很可能产生负交互作用。本文建立了含PSS和TCSC的系统模型,用RTDS仿真证明这种负的交互作用确实存在。并通过整定控制器的参数,分析两者对多机电力系统低频振荡的抑制效果的影响,证明合理的配置控制器参数能更有效地抑制低频振荡。首次采用改进的粒子群算法对PSS和TCSC阻尼控制器进行协调优化。优化中使用的目标函数考虑了系统多种典型运行方式下的机电振荡模态性能,因而设计出的阻尼控制器具有较强的鲁棒性.在IEEE-4机11节点的系统上进行了测试。时域仿真与特征值分析表明,该方法能有效地将系统特征根移到复平面目标函数限定的区域内,很好的抑制低频振荡。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题的背景和意义
  • 1.2 电力系统低频振荡产生的机理
  • 1.2.1 负阻尼机理
  • 1.2.2 强迫功率振荡机理解释
  • 1.2.3 谐振机理
  • 1.2.4 分岔理论
  • 1.2.5 混沌理论
  • 1.3 低频振荡抑制措施
  • 1.4 研究低频振荡的方法
  • 1.5 论文的主要研究内容
  • 第2章 负阻尼现象以及PSS抑制低频振荡的机理
  • 2.1 PSS的类型及现状
  • 2.2 单机无穷大的(HEFFRON-PHILIPS)模型以及PSS的作用
  • 2.2.1 Heffron—Phillips模型
  • 2.2.2 PSS增加系统的阻尼
  • 2.3 PSS的数学模型
  • 2.3.1 IEEE PSS1A的数学模型
  • 2.3.2 IEEE PSS2A的数学模型
  • 2.3.3 IEEE PSS2B的数学模型
  • 2.3.4 IEEE PSS3B的数学模型
  • 2.4 PSS的参数选择以及相位补偿法
  • 2.5 PSS抑制低频振荡的参数整定以及RTDS仿真
  • 2.6 小结
  • 第3章 TCSC抑制低频振荡以及与PSS的交互影响
  • 3.1 FACTS技术的发展
  • 3.2 TCSC的主要功能及其发展应用
  • 3.3 可控串补调节传输功率提高系统阻尼
  • 3.4 TCSC的基本原理和工作模式
  • 3.5 可控串补TCSC控制结构和方式
  • 3.5.1 开环阻抗控制
  • 3.5.2 闭环阻抗控制
  • 3.6 可控串补TCSC在抑制低频振荡中的控制模型
  • 3.7 可控串补TCSC抑制低频振荡的仿真分析
  • 3.7.1 RTDS中TCSC的仿真模型的建立
  • 3.7.2 TCSC同步信号以及输入信号的影响
  • 3.8 PSS和TCSC抑制低频振荡的比较及交互影响
  • 3.9 小结
  • 第4章 基于MPSO算法的PSS和TCSC控制器参数优化
  • 4.1 智能优化算法的选择
  • 4.2 励磁及电力系统稳定器的数学模型
  • 4.2.1 励磁及电力系统稳定器的数学模型
  • 4.2.2 TCSC的数学模型
  • 4.3 目标函数
  • 4.4 求解方法及步骤
  • 4.4.1 粒子群算法
  • 4.4.2 改进粒子群算法
  • 4.4.3 收敛性分析
  • 4.5 粒子群算法优化PSS和TCSC的实现
  • 4.5.1 初始化
  • 4.5.2 约束条件与适应度的处理
  • 4.5.3 MPSO算法协调优化PSS和TCSC的流程图及其步骤
  • 4.6 仿真实例
  • 4.7 小结
  • 第5章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录
  • 攻读学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

    • [1].PSS功能化海绵状石墨烯电化学传感灵敏检测瑞香素的研究[J]. 分析测试学报 2020(08)
    • [2].3-PSS并联机构动力学分析与仿真[J]. 机床与液压 2016(21)
    • [3].加速功率型PSS转速测量诱发机组功率振荡分析[J]. 浙江电力 2017(03)
    • [4].全自动湿法刻蚀系统在PSS制程中的应用[J]. 电子工业专用设备 2015(08)
    • [5].PSS功能对机组励磁系统运行及异常分析[J]. 热电技术 2015(01)
    • [6].浅谈PSS对低频振荡的抑制作用[J]. 山西建筑 2011(12)
    • [7].5G系统小区搜索PSS定时同步方法[J]. 电讯技术 2020(06)
    • [8].PSS配置整定原则及低频振荡防止对策探讨[J]. 湖南电力 2009(03)
    • [9].基于等值单机无穷大系统的多机系统PSS设计[J]. 电力系统保护与控制 2009(23)
    • [10].加速度功率型PSS参数整定对次同步振荡的影响[J]. 电气开关 2020(04)
    • [11].火箭连接器3-pss执行机构分析与仿真[J]. 兵工自动化 2017(06)
    • [12].PSS抑制低频振荡效果的在线评估方法研究[J]. 控制工程 2016(S1)
    • [13].发电机励磁低励限制与PSS协调控制研究[J]. 东北电力技术 2015(02)
    • [14].3-PSS并联机构正解及其在坐标测量机中的应用[J]. 光学精密工程 2012(04)
    • [15].有功型PSS抑制低频振荡机理及反调特性[J]. 电力系统保护与控制 2010(03)
    • [16].浅谈低频振荡及PSS[J]. 中国电力教育 2010(S2)
    • [17].高速6-PSS并联机器人参数优化设计[J]. 农业机械学报 2015(05)
    • [18].基于遗传算法的PSS参数优化[J]. 电源技术 2013(10)
    • [19].PSS作为新闻纸填料的性能研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(01)
    • [20].PSS定点突变及酶活研究[J]. 微生物学杂志 2014(06)
    • [21].pSS患者唇腺细胞中Bcl-2的表达及其与细胞色素C的关系[J]. 临床口腔医学杂志 2013(09)
    • [22].6-PSS并联机构误差分析及标定[J]. 计算机集成制造系统 2012(12)
    • [23].一种6-PSS并联机器人动力学模型的建立[J]. 中国高新技术企业 2010(10)
    • [24].电力系统稳定器(PSS)在330MW发电机组上的运用[J]. 电气技术 2010(06)
    • [25].6-PSS空间并联机构的刚度特性[J]. 中国机械工程 2009(21)
    • [26].基于混合遗传算法的多机系统PSS优化配置[J]. 电气应用 2008(03)
    • [27].励磁系统PSS功能异常事件的分析及处理[J]. 红水河 2015(05)
    • [28].溪洛渡直流送端系统中PSS对次同步振荡的影响及应对措施[J]. 电力自动化设备 2020(09)
    • [29].龙滩水电站PSS试验与应用[J]. 红水河 2011(03)
    • [30].多机系统复转矩系数分析及PSS参数计算[J]. 电力系统及其自动化学报 2010(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    PSS和TCSC抑制低频振荡交互及协调研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢