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《广东电力》2021,34(8)
新型电力系统的标志是绿色能源的快速发展,电网亟需快速增加调峰、调频能力,要求现有火电机组能够大幅提升深度调峰和快速调频性能;但常规积分器(conventional integrator, CI)作用存在跟踪常值扰动效率不高的本质缺陷,导致目前火电机组过程控制普遍采用的比例-积分-微分(proportional-integral-differential, PID)控制性能不足以继续满足这种要求。鉴于此,发明一种工程最速跟踪滤波器(engineering fastest tracking filter, EFTF),采用EFTF构造出一种工程最速控制器(engineering fastest controller, EFC),解决CI作用的本质缺陷,实现工程上的最速控制性能。通过将EFC与最优PI/PID控制进行对比,验证了EFC的控制性能显著优于最优PI/PID控制。所给出的典型商业应用案例证明:与PID控制相比,EFC能够保证重要的过程参数不超标,大幅提升综合调频性能指标,可应用于PID控制难以胜任的场合,有效提高火电机组过程控制性能。 相似文献
122.
《广东电力》2021,34(7)
为了降低高压直流(high voltage direct current,HVDC)输电系统后续换相失败的发生概率,提出一种考虑三相故障相角跳变补偿的后续换相失败抑制方法。首先通过理论推导分析相角跳变的产生机理,然后在此基础上分析其对后续换相失败的影响;接着通过对比首次换相失败与第二次换相失败过程中各电气量的波形图,得到相角跳变是引发后续换相失败的重要原因,并基于换相电压-时间面积法则,依据故障的严重程度增加故障期间的越前触发角的增量,进而抑制后续换相失败;最后基于CIGRE标准模型,在PSCAD/EMTDC中实现所提控制方法。仿真结果表明,所提方法可有效地抑制HVDC输电系统的后续换相失败,从而改善其故障恢复特性。 相似文献
123.
《广东电力》2021,34(7)
目前常用的配电线路抗风能力分析方法一般为确定性方法且忽略杆线间的耦合作用,与实际情况不符。为此,一方面通过结构可靠度理论考虑配电线路风荷载及结构抗力的不确定性,另一方面采用有限元分析模拟杆线间耦合作用,提出一种配电线路抗风能力分析途径。首先,建立配电线路结构风荷载和抗力的概率模型;其次,通过建立杆线耦合有限元分析模型,以杆线耦合方法的计算结果作为参考标准,对杆线分离方法的计算结果进行修正,获得单向排列线路、T接线路和十字形线路中导线和电杆结构更为准确的响应结果;然后,分别对导线及电杆在不同风速条件下的失效概率进行计算,发现导线失效概率远小于电杆失效概率,说明导线直接被风吹断的可能性很小,电杆失效是造成电网线路破坏的主要原因;最后,根据可靠度方法获得不同风向角、不同档距下电杆的易损性曲线。结果表明:当风向垂直于导线方向时,电杆的失效概率最大,且随着导线档距的增加,电杆的失效概率逐渐增大,导线风荷载是引起电杆倒塌、断裂的主要原因。所建立的配电线路易损性模型可以为配电网系统在台风作用下的检测预警、抢修抢建、规划设计提供依据。 相似文献
124.
125.
126.
127.
接地测量引线存在互感,严重影响大型接地系统接地阻抗测量结果的准确性。首先推导了任意布线形式接地测量的互感理论模型,并基于引线互感修正项的复镜像拟合实现了模型求解。与更正的穿透深度公式的对比结果表明,复镜像法求解互感的精度较高。研究了5D-0.618法、2D-30度夹角法、90度夹角法和反向法在不同引线长度和土壤电阻率情况下的互感数值规律。结果表明:5D-0.618法和2D-30度夹角法在大型接地系统的阻抗测量时互感导致结果偏大,需要进行互感校正;反向布线法互感为负值,其互感影响程度需要结合工程实际作评估。 相似文献
128.
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130.
基于500 kV智慧变电站改造实际需求,设计基于串接分压电容的母线过电压监测装置与基于宽带脉冲电流互感器的避雷器放电电流监测装置;对串接分压电容后电压互感器测量精度、信号传输电缆电感对测量信号影响等关键因素进行分析,基于500 kV变电站现场实际选取合适参数,并开展监测装置测量准确性现场验证工作.该监测装置功能完备,能够实现高幅值、高频率的过电压、过电流监测,在500 kV智慧变电站改造项目中已现场应用,能够为故障分析与绝缘设计改进工作提供支撑,对保障电网安全稳定运行具有重要意义. 相似文献