SVC对城市电网电压稳定性的影响分析

SVC对城市电网电压稳定性的影响分析

论文摘要

本文利用动态仿真软件Eurostag,研究了SVC在提高城市电网电压稳定性方面的作用。利用Eurostag中的自定义模型功能,搭建了TCR-FC型SVC的模型,并通过两个算例验证了自定义SVC模型的正确性和有效性;提出了SVC可以改善有载调压变压器的“负调压”作用,还对SVC引起系统振荡的可能性进行了探讨;以2007年廊坊电网为例,提出了SVC在廊坊电网中的应用价值,首先通过模态分析法确定了SVC的安装地点,并对加装SVC前后的廊坊南部电网的静态和动态电压稳定性进行比较和分析,结果表明SVC能够大大提高廊坊南部电网的静态和动态电压稳定性,还讨论了其补偿容量和控制器增益K对电压稳定性的影响,并对SVC的效果进行了技术经济评估,由此得出SVC在城市电网中具有很好的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 电压稳定的定义和分类
  • 1.3 课题研究的背景及意义
  • 1.4 国内外的研究现状
  • 1.5 Eurostag软件概述
  • 1.6 本论文的工作
  • 第二章 电压稳定问题的机理、模型、研究内容及方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 电压失稳机理和数学模型的探讨
  • 2.2.1 电压失稳的机理
  • 2.2.2 电压稳定的数学模型
  • 2.3 电压稳定的研究内容
  • 2.3.1 静态电压稳定
  • 2.3.2 动态电压稳定
  • 2.4 电压稳定问题的研究方法
  • 2.4.1 时域仿真方法
  • 2.4.2 基于连续潮流计算的裕度指标分析方法
  • 2.4.3 小扰动线性化分析方法
  • 2.4.4 分岔方法
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 SVC的相关理论及其模型的搭建
  • 3.1 引言
  • 3.2 SVC的相关理论
  • 3.2.1 SVC的类型
  • 3.2.2 TCR-FC型SVC的外特性和动态性能
  • 3.2.3 SVC的控制策略
  • 3.3 SVC模型的搭建和描述
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 SVC对电压稳定性的影响分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 自定义SVC模型对电压稳定性的影响
  • 4.2.1 算例一
  • 4.2.2 算例二
  • 4.2.3 小结
  • 4.3 SVC改善 OLTC的“负调压”作用
  • 4.4 SVC引起系统振荡可能性的探讨
  • 4.4.1 理论分析
  • 4.4.2 算例仿真
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 SVC应用于城市电网的探讨和分析
  • 5.1 引言
  • 5.2 基于模态分析法的SVC选址讨论
  • 5.3 仿真分析
  • 5.3.1 廊坊南部电网的无功电压分析
  • 5.3.2 廊坊南部电网的静态电压稳定性分析
  • 5.3.2.1 防止过电压
  • 5.3.2.2 提高电压和无功裕度
  • 5.3.3 廊坊南部电网的动态电压稳定性分析
  • 5.3.3.1 计算分析
  • 5.3.3.2 SVC补偿容量大小的影响
  • 5.3.3.3 SVC控制器增益K的影响
  • 5.4 SVC的技术经济评估
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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