首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
叙述了用于电力系统分析的紧水滩水轮机调速系统建模的技术思路,采用阶跃法进行调速系统分部试验、建模和总体校核,完成了满足各水头和工况的规范化线性和非线性水力系统下的调速系统模型参数的建立,提出了用于模型参数检验定量判断的响应面积误差法,并与一次调频要求进行比较,证明所提供的紧水滩水轮机调速系统模型参数满足工程应用要求。  相似文献   

2.
应用MATLAB建立原动机调速系统和电力系统相互作用的机网耦合模型,分析机网耦合是否能引发电力系统低频振荡。仿真分析表明,如果水轮机调速系统微分增益偏大且水轮机输出功率对水头的偏导数随负荷变化时,在扰动下可能出现功率的低频振荡。对于汽轮机调速系统,在系统的阻尼不太强时,汽轮机控制器参数对小信号系统稳定性具有重要影响。采用比例积分微分(proportional-integral-derivative,PID)控制器时,系统在小干扰下振荡衰减;采用PI控制器时,系统小干扰下出现幅值增大的低频振荡。  相似文献   

3.
竺士章 《浙江电力》2007,26(6):5-8,69
分析了几种励磁限制和电力系统稳定器(PSS)介入自动电压调节器的方式对小扰动稳定性的影响,提出了弱联系系统及带有PSS以比较门方式介入电压调节器的低励限制有可能削弱小扰动稳定性,需要考虑低励限制环参数和PSS的参数以提高小扰动稳定性。  相似文献   

4.
频率振荡是有功频率控制过程的小扰动稳定问题。已有研究集中于发电机调速器和原动机环节的分析。电力系统稳定器也可用于抑制频率振荡。分析了发电机励磁系统影响频率振荡的机理,当负荷具有电压调节效应时,则发电机励磁系统通过影响负荷电压进而影响负荷功率,从而对频率振荡产生影响。给出了频率偏差通过电力系统稳定器、励磁、网络、负荷等环节影响电磁功率的过程,利用阻尼转矩法计算电磁功率阻尼系数并分析了电力系统稳定器的影响。提出了多机系统中不同发电机电力系统稳定器对频率振荡阻尼影响大小的评估方法,选择影响大的发电机进行参数优化可更加有效地提高频率振荡阻尼。利用IEEE的4机2区系统对分析结论进行了仿真验证。  相似文献   

5.
汽轮机调节系统对发电机稳定的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前快速灵敏的汽轮机调速系统对电力系统稳定性的影响已经很显著,但国内外汽轮机行业长期忽视这一问题。该文的研究表明,常规的调速系统对电力系统微动态稳定性没有好的影响,甚至稍微有不利影响,但专门设计的调速系统却能大幅度提高电力系统稳定性,且比附加励磁控制还有效。  相似文献   

6.
水轮机调速系统模型的正确与合理性对电力系统的稳定性具有重要影响,开展调速系统参数测试与辨识研究对保证调速系统控制模型正确与合理,发挥调速器良好的控制性能具有重要意义。本文以某水电厂混流式机组为例,按照标准要求完成了调速系统模型参数的真机测试,然后基于MATLAB完成了水轮机调速系统PID模型各环节参数和电液执行机构模型参数的辨识研究,并基于电力系统PSD-BPA完成了该电厂水轮发电机有功功率的整体辨识,得到了电力系统稳定计算所需的原动机及调速系统模型和参数,为电网调度稳定计算提供了真实可靠的数据。  相似文献   

7.
适用于电力系统稳定计算的水轮机调速系统模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为满足电力系统稳定性仿真计算的需要,需建立符合并网运行水电机组实际的水轮机调速系统模型,通过水轮机调速系统理论建模研究,并以试验修正理论模型,建立了符合并网运行机组实际的适用于电力系统稳定分析计算用的水轮机调速系统模型。  相似文献   

8.
水轮机调速系统的非线性自适应控制   总被引:11,自引:4,他引:11  
水门开度控制不仅对电力系统暂态稳定性的改善有极其重要的作用,而且对抑制电力系统低频振荡、改善动态品质也有不可低估的作用。国内外水轮机调速器的控制器设计通常是基于具有准确参数的理想水轮机模型。论文考虑了水轮发电机固有的非线性以及水轮机参数的不确定性,基于微分几何理论和自适应控制方法推导了水轮机调速的非线性自适应控制律(NAC)。数字仿真试验表明,所设计的调速器控制律具有较强的参数自适应能力,在改善系统动态特性和提高系统大干扰稳定性方面优于未考虑参数不确定的非线性控制律(CNGC)。  相似文献   

9.
介绍了PID控制器和电力系统稳定器的各个环节,通过数值计算选择合理的参数,建立了基于Matlab/Similink搭建完整的同步发电机励磁控制系统及单机无穷大系统的仿真模型.对系统设置了静态小扰动及暂态大扰动并进行仿真。根据仿真结果分析并验证电力系统在不同的故障或扰动下,该励磁控制策略对系统静态稳定及暂态稳定的控制效果。  相似文献   

10.
结合云南电网的电源绝大部分为大、中型水轮机组的装机特点,分析水轮机调速系统对系统暂态频率稳定性的影响,并阐述调速系统的调差系数、调速器响应时间、软反馈时间以及水锤效应时间等参数与水轮机组调频能力关系。以3机9节点系统和异步联网系统为例,仿真了水轮机组调速系统参数对异步联网系统暂态频率的影响。结果表明调差系数越大,系统的稳定性较好。调差系数较小时,系统的频率快速稳定性差;调速器响应时间越大,频率的偏移值最大。调速器响应时间越小,频率变化值减小,系统频率的快速稳定性好;水锤效应时间对系统频率的影响,与调速器响应时间对频率稳定影响规律类似;软反馈时间越大,频率变化幅值越大。软反馈时间减小,频率幅值变化减小,频率恢复过程较快。  相似文献   

11.
研究目前美国各地由独立系统运营者或区域输电组织控制调度的电力系统控制中心的功能。通过对电力系统调度中心能量管理系统发展背景和主要功能的介绍,展现了当前美国电力系统调度和控制技术的发展和实际应用情况,其中一些较为先进的方法和概念可为国内电力系统的运行及新型调度中心的设计及建设提供参考和借鉴。  相似文献   

12.
在介绍多Agent系统理论的基础上,论述了其在电压无功控制、决策支持等方面的应用,并展望了其在电力系统中的应用未来。  相似文献   

13.
针对电动汽车充电设备的自动化检测,设计并实现了一种基于计算机和CAN通信接口的虚拟电池管理系统。此系统基于动力电池电量特性和热特性的数学模型,根据测量所得充电设备的输出模拟动力电池的充电响应,如单体电池电压、单体电池温度、电池荷电状态(SOC)等,再将这些状态信息回馈给充电设备,从而为充电设备检测提供实验环境。该虚拟电池管理系统可按检测要求设置不同的动力电池类型及参数,配置不同的充电要求,为充电设备提供相应的虚拟电池负载,实现充电设备检测过程可控。  相似文献   

14.
将计算机支持的协同工作(Computer Supported Cooperative Work,CSCW)技术应用到电气设计领域,建立了一个基于Internet/Intranet的松散耦合的三维CSCW系统。协作者可以用虚拟现实造型语言VRML建立的虚拟协同布线空间里异地协同工作,从而解决了配电系统中线线槽系统设计这个三维、异地、群体协同设计问题。  相似文献   

15.
本文综合、分析了近年来信息系统的发展趋势,并归纳为:结构并行化和分布化、系统标准化和集成化、信息多媒体化、功能智能化等四个主要发展方向。电力系统监控系统也是一种信息系统。作者在文中也论述了信息系统的新技术对电力系统监控系统的影响。  相似文献   

16.
张贺 《江西电力》2005,29(6):1-4
在对多代理系统(MAS)技术和电网故障诊断系统相关技术进行研究的基础上,提出了基于MAS技术的新型故障诊断系统的可行性和优越性,阐述了该系统的特点、分类、功能、结构,并就其诊断信息的交互过程做了详细的介绍。文中提出的电网故障诊断系统能充分地利用已有的诊断资源,提高电网故障诊断的效率.并便于构造大型的全网故障诊断系统。  相似文献   

17.
京能电力以制度建设实施中发现问题和解决问题为出发点,采用点上突破、面上推广的实施方法,建设了一岗一清单的安全生产责任落实体系,从原有责任制要求"做什么"到"做什么、怎么做、什么时候做、谁来做、做到什么程度和做到什么标准"的全面探索和实践,为确保企业安全生产形势持续稳定向好打造了最强有力的管控手段,有效提升了企业核心竞争...  相似文献   

18.
祝春捷  孙剑 《供用电》2008,25(1):50-51,57
信息系统原有的电源系统往往满足不了信息系统的快速发展,必须进行相应的改造。以杭州市电力局信息系统为例,分析了其原有电源系统的薄弱点,提出了改造时的一些原则、方案及具体实施,分析了改造时静态转换开关技术的应用。  相似文献   

19.
针对电力系统在数据获取过程中的安全性与覆盖性问题,总结了电力系统数据获取与传输的特点与要求,分析了网络媒质与无线媒质的特点与不足,提出了采用电话数据录入系统作为电力系统数据报送补充措施的解决方案。该方法基于电力系统现有设备的特点,具有技术成熟、投资较小、操作简便等优点,是对网络数据录入的必要补充。  相似文献   

20.
胡海平  朱宁西 《广东电力》2011,24(10):53-57
基于智能电网及电子技术、计算机技术与通信技术,提出1种基于DSP+FpGA+ ARM的高性能新型硬件平台,该硬件平台在利用高性能的数字处理芯片TMS320F28335和实现图形用户界面的AT91 SAM9263的基础上通过现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)相连接,F...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号