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近年来,电力系统向大机组、大电网、高电压和远距离输电发展,这些因素很大程度上增加了维持电力系统电压稳定的难度。由于系统电压稳定问题的不断突出,需要对系统节点电压进行在线监视和稳定判断,实现电力系统电压稳定的实时判别和动态无功的合理配置。目前,尚未有可以成熟应用于在线电压判稳的方法以及完善的无功配置方法。因此,迫切要求建立在线判断电压稳定和实现无功自动合理配置的方法。广域测量系统的迅速发展和广泛应用为大电网电压稳定性的在线分析奠定了基础,从在线电压稳定的研究方法、动态无功优化配置方面加以总结,阐述了现有分析方法和优化配置方法的优缺点,并提出了该研究领域需解决的关键问题,对电压稳定性在线分析方法的应用及无功优化配置进行展望。 相似文献
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简要介绍了分岔理论基本概念,论述了分岔理论在电力系统中的相关应用,包括基于分岔理论的电力系统电压失稳、电压崩溃、系统振荡机理研究;控制参数导致的电力系统分岔现象及其控制措施;以电力系统为背景的基于分岔理论的特征值求取;电力系统分岔点求取等。总结了分岔理论最新的应用成果和有待解决的问题,对分岔理论的应用前景做出一个客观的总结和展望。 相似文献
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ASVG非线性控制及其对电压稳定性改善的研究 总被引:12,自引:6,他引:12
首先建立了新型静止无功发生器(ASVG)控制系统的数学模型,应用零动态设计方法,提出了ASVG的非线性控制规律,并应用于改善无功电压稳定性的仿真研究,结果表明,ASVG非线性控制规律可以有奖惩 地改善电力系统电压稳定性,有效地抑制电压崩溃的发生。 相似文献
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混杂系统及其在电力系统中的应用 总被引:4,自引:1,他引:4
混杂系统是计算机技术和控制理论相结合的产物,是近年来新兴的领域。本文介绍了混杂系统的建模和特点,及其现阶段在电力系统安全经济综合控制、紧急控制和电压无功综合控制等方面的应用,并分析了这些应用中的一些技术和理论上的难点和研究方向。展望了混杂系统在电力系统中的应用前景,认为虽然混杂系统在电力系统中的应用还处于初步阶段,但由于电力系统为典型的混杂系统,故混杂系统将在电力系统中取得更为广泛的应用。 相似文献
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仿生学在电力电子系统设计中的应用 总被引:6,自引:6,他引:6
基于生物可靠性机理,系统地探讨了高可靠性电力电子系统的设计理论和方法,包括自律分散控制、冗余设计、自复制和自修复、智能化设计、自适应控制及自组织控制。利用这些仿生设计理论和方法,可提高电力电于系统的可靠性。提出了自律单元和自律分散电力电子系统等重要概念, 并指出:自律单元应具有自律可控性和自律协调性,自律分散的电力电子控制系统基于自律单元;自律分散控制系统代表了以后高可靠复杂功率变换器系统的一种极具前景的发展方向。最后,基于生物系统的自律分散控制思想,设计了一种新颖的单相逆变器。应用实例表明,仿生学在电力电子技术中,尤其在高可靠性电力电于系统设计中,有着广阔的应用前景。 相似文献
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电力系统暂态稳定问题和迭代学习控制的研究 总被引:12,自引:3,他引:9
提出暂态稳定是解决电力系统稳定问题的重点,由于电力系统的非线性,模型和干扰 的不确定,寻找较少依赖于数学模型、具有较强适应性的控制策略是电力系统稳定控制的 重要课题。例如,在特定的条件下,重要的FACTS装置STATCOM如控制不当,则有可能出现负 阻尼现 象,诱发系统振荡。将迭代学习控制方法应用到FACTS装置的阻尼振荡控制中,对系统的各 种运行点具有很好的适应性,并可自动消除负阻尼的出现。同时证明了这种控制方法用于两 种FACTS装置的收敛性。仿真结果表明迭代学习控制法与常规PI控制相比,在很多情况下具 有较好的适应性。 相似文献
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为了演示和验证稳定器设计的就地相位补偿法在多机电力系统中的应用,介绍在多机电力系统中,就地补偿设计稳定器的2个应用实例。第1个实例是在多机电力系统中就地补偿设计电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS),阻尼电力系统局部模振荡。第2个实例是就地补偿设计附加在静态同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)上的稳定器,抑制多机电力系统中的区域模振荡,并给出在一个16机电力系统中的应用计算和仿真结果。 相似文献
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在电网电压不平衡条件下,以网侧各相单位功率因数为补偿控制目标,提出了基于虚拟导纳的静止同步补偿器(STATCOM)无源控制方法,可保证输电线路有功损耗最小。在dq同步旋转坐标系下,建立了不平衡条件下STATCOM的数学模型,构造出相互独立的正负序双电流环系统,以便于控制系统设计。基于无源性理论,利用能量成形和阻尼注入方法,分别对正负序电流环设计了控制器。给出了STATCOM直流侧电压与虚拟导纳的数学关系式,阐明了虚拟导纳电流控制的合理性和可行性,并设计了直流电压外环比例积分控制器。仿真实验结果表明,所提控制策略可实现电网电压不平衡条件下STATCOM对无功负荷的快速补偿,同时可保证网侧各相均实现单位功率因数控制。 相似文献