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文档简介
1对于世界各国电力系统的发展意义重大。它的出现不仅代表了理论方法的构造和设计,而且也源自于电力工作者的长期实践经验,它是通过理论与实践相结合而形成的产物。线性最优励磁控制(LOEC)、非线性最优励磁控制(在我国,从1977年开始,清华大学和哈尔滨电机研究所是最早开始对PSS进行研究的,不仅对PSS的理论进行了分析研究,而且还对系统接入PSS后的动态模拟进行了的推广和发展提供了非常宝贵的科研经验。在20世纪80年代,我国在八盘峡水库投入了第一台PSS进行运行,相隔不久,我国又在湖南凤滩电厂安装了PSS,使凤滩至益阳之间的线路输送功率从160MW上涨至273MW。而到了1984年底我国又在青山电厂机投入我国的电力系统,此后PSS在我国电力系统中被广泛采用并取得了良好的效果。和运行方面已经积累了丰富的经验,电力系统稳定器的优良相对于国内,在很早,国外PSS的设计就取得了较大的发展。早在70年代,PSS就已经有了一定的研究进度。到了80年代PSS技术在很多的电机制造商手里,与励磁美国作为当时的科技大国,在60年代发生了联络线低频振荡所引起的电力系统事故。因此在60年代末期科技人员开始在发电机励磁系统中提高△w负反馈从而提高电力前苏联在50年代就开始采用类似PSS一类的手段来抑制大干扰的振荡。当时采用机励磁系统已经成为了必不可少的一个组成部2电机的有效功将会直降50%。德国的电力系统从70年代起的20年间,电力系统的单机最大容量飞速增长,其输电线路阻抗也增加了30%左右。当时的技术人员为了解决电力系统扩大而带来的电压波值的机械上都装配了PSS,采取了这些措施之后,当时波动的电网恢复了稳定的运行。而电力系统稳定器在国外进入大众视野在20世纪80年代,1989年7月日本官方在日本八户发电所投入了双微机系统的数字式电力系统稳定器;1990年5月加拿大通用电器公司(CGE)也开发出了电力系统稳定器;1993年日本三菱公司投运了MEC5000型系列微机电力系统稳定器。此外,奥地利ELIN公司、德国SIEMENS公司、英国的GEC智能技术对PSS参数进行优化设计。如遗传算法(GeneticAlogorithm,GA)、禁忌搜在研发出最初的电力系统稳定器后,科研人员们将菲利普斯一埃弗伦使用这些数据计算出电力系统稳定器所需的各项参数以及它在电力系统中应补偿的角PSS在经过一代又一代的发展在国内外的应用范围3靠性以及制造的工艺水平上与国外存在着一些差距。2001年4月28日,由我国国家经济贸易委员会发布的DL755-2001《电力系统安全稳定导则》的4.1.1条将电力系统安全稳定计算分析确定为电力系统的静态稳定、暂态稳定、动态稳定水平。电力系统稳定性问题可以看作为电力系统在通常运行状态下受到了外部故障的干扰而导致错乱后,能否在一定时间内恢复到故障前的运行状态或者变更到另一个能够正常运行的状态的问题。如果能够达成上述所说的条件就可以确定该电力系统处于稳定状态。而相反,如果该系统没有达成上述条件,就反应出该电力系统当前的状态并没有到达稳定值,而是不停的造成振荡,是一个不稳定的状态。在上述所说的几种功角稳定性中,电力系统静态稳定是指在电力系统遭受小扰动的影响后,不发生自发振荡或非周期性失步,自动恢复到初始运行状态的能力。电力系统在每时每刻都可能被小扰动所影响。例如:个别电动机的接入和切除,或者加负荷和减负荷;又或架空输电线在空气流动的干扰下产生的晃动导致线间距离(影响线路电抗)小幅度的改变等等。电力系统暂态稳定是指电力系统在遭受到大扰动的影响后,是否可以在经过一个时段的暂态过程后恢复到初始的运行状态或者建立一个新的且能够正常运行的稳定状态。在这里我们所给出的大扰动的概念是为了与之前所给的小扰动相对比而给出的,比如突然断路的设备或输电线路以及各种短路情况等。所以在此等大扰动影响下的系统能够恢复到一个能够正常运行的状态,就可以确定该系统是暂态稳定的。与此相对的,受到大扰动而出现波动的系统在一个暂态时间里没有到达一个能够稳定运行的状态,例如:电压、电流、相角处于失常状态,这时就可以确定这个电力系统此时不能够维持暂态稳定。根据上述说明,我们得出一个结论,一个电力系统在大部分运行状态或者外界的干扰下可以保持稳定,而在某些特定的运行状态或者外界干扰下,会使系统步入不稳定的状态,总而言之,就是系统的暂态稳定需要与系统当时的运行状态与外界干扰相关联。电力系统在经过一定的扰动影响后,在一段时间内,它的运行状态会慢慢改变,从原来的稳定状态步入另一个稳定状态或者到达失步状态。而这一段时间与系统自身的运行状态以及外界的干扰有关。我们从之前对暂态稳定的分析中对这个过程分为了三段不同的状态:(1)起始阶段:指在遭受扰动瞬间到大概1秒的时间段内。这大约一秒的时间中系统的一部分继电保护装置会开始动作,比如:切断发电机、切断线路故障、重合闸的工(2)中间阶段:经过起始阶段的时间后,在扰动产生后经过约5秒的时间段。在这4段时间内,系统内发电机组的调节系统开始显现出他们的功效。经过中间阶段之后的所有时间。到达这个时间段,之前两个阶段的动作对电力系统的暂态进程影响已经初具结果。除此之外,电力系统中的自动装置会因为在之前阶段所导致的频率与电压的下滑,将做出切除部分负荷的反应。在如今,电力系统发展的趋势下各种电力系统中隐藏的稳定性问题开始——浮现。而目前我国各方面都已经步入高速发展的轨道,对电力电能的要求更是飞速拔高。1929年瑞典的ASESEvaluation公司首创了(HVDC)技术。这项技术为各国试验高压直流输电技术带来了希望。我国也因此建设了不少高压直流输电线路工程。这些工程的建立在有一次提高电力系统水平的同时,又对电力系统稳定的要求发出了更高的挑战,而在科技进一步发展的今天,当初的难题已经被—一攻破,但是新的挑战,如特高压稳定和低频区域之间振荡的问题都更需要去攻克。参考文献程学报2015(12)[7]刘子全;高磊;赵娴;刘巨;姚伟;文劲宇.一种可有效提高临界增益的改进型电力中国电机工程学报2015(08)5[13]罗云霞、李燕.电力系统基础.黄河水利出版社,2009.[14]卢文鹏、吴佩熊.发电厂变电所电气设备.中国电力出版社,2005.[15]谷水清、李凤荣.电力系统继电保护.中国电力出版社,2005.[16]刘学军.继电保护原理学习指导.中国电力出版社,2006.[17]陈跃.电气工程专业毕业设计指南电力系统分册.中国水利水电出版社.2008.[18]周武仲、胡静.中低压配电设备选型与使用200例[M]第一版中国电力出版社,2006.[19]李光琦.电力系统暂态分析[M]第二版,中国电力出[20]何首贤、葛延友、姜秀玲.供配电技术[M].中国水利水电出版社,2005.管理(2013)[C],2013.控制,2015(17)modelsforpowersystemstabilitys
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