【摘 要】
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电力系统稳定器是同步发电机励磁控制系统中辅助部分,是抑制低频振荡的主要措施,具有投资少、效果明显的特点,对电力系统的安全稳定运行有着至关重要的作用,在现代电网中得到普遍
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电力系统稳定器是同步发电机励磁控制系统中辅助部分,是抑制低频振荡的主要措施,具有投资少、效果明显的特点,对电力系统的安全稳定运行有着至关重要的作用,在现代电网中得到普遍应用。 论文从电力系统的物理结构、负荷模型的特性和励磁控制系统特性以及它们之间的相互影响来研究系统阻尼特性,确定低频振荡产生的原因和振荡模态。通过电磁转矩分析法和仿真分析结果表明,在较高外部系统电抗和较高发电机输出条件下,快速励磁系统的引入在增加系统同步转矩的同时,有可能给系统带来负的阻尼转矩。分析了不同负荷模型对电力系统阻尼的影响,负荷模型的变化对区域间的振荡模态影响比较大。在重负荷时,受端负荷类型的变化对机电振荡模态的阻尼的影响比较大,静态负荷对区域间的机电振荡模态的阻尼有反作用,而动态负荷模型则相反,会增加系统的机电振荡模态阻尼。 对鹤岗电厂的电力系统稳定器应用状况进行了深入分析,对存在的问题给出了解决方案。针对3号发电机组电力系统稳定器,开展了参数优化选择及在线性能试验评估。试验表明对于0.1-2.0Hz的低频振荡,电力系统稳定器有明显的抑制作用。
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