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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33引言31一,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电力系统低频振荡分为两种类型

1,局部模态(LocalModes)

2,区域间模态(InterareaModes)

3,电力系统振荡的结果

12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。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。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DeMello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.四,低频振荡的抑制措施

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。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

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