【摘 要】
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静止无功补偿器(Static Var Compensation,简称SVC)是柔性交流输电系统FACTS(Flexible AC Transmission System)设备中较早获得实际应用的一种。SVC通过调节晶闸管的触发角,可
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静止无功补偿器(Static Var Compensation,简称SVC)是柔性交流输电系统FACTS(Flexible AC Transmission System)设备中较早获得实际应用的一种。SVC通过调节晶闸管的触发角,可以实现电抗值从容性到感性的较大范围内连续调节,可以控制系统的电压、阻尼低频振荡、提高系统的稳定性等。本论文主要研究了SVC阻尼电力系统低频振荡的有关问题,其主要内容有: 根据功率终端的概念和机组——功率终端结构模式,分析机组——功率终端结构模式的振荡模态,介绍电力系统机组离线振荡模态的辨识方法,提出基于SVC的区域发电机组阻尼控制的研究方向。 针对电力系统机组——功率终端的结构模式,根据SVC提高电力系统阻尼的基本原理,用求导的方法推导出SVC阻尼控制最佳安装地点为系统的电气中心;通过推导出含SVC的推广机组——功率终端模型,提出并分析SVC向电力系统提供阻尼转矩的具体形式、性质及其特征、SVC提供正阻尼转矩的条件以及不同参数及运行工况下SVC最佳控制参数的选取原则。 根据BPA程序中提供的静止无功补偿器SVC的模型,运用BPA程序和Prony算法辨识出系统中各发电机组的振荡模态,然后针对的机组振荡模态,以贵州东北部电网的恒盛——川硐——玉屏变为功率终端进行系统仿真。仿真结果表明根据功率终端概念及发电机组的振荡模态配置的SVC对电力系统的低频振荡有明显的抑制作用。
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