电力系统低频振荡的抑制.pptx
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1、2低频振荡的抑制措施4低频振荡3 33 1第1页/共19页一,引言 随着西电东送和全国联网工程的实施,我国即将形成世界上屈指可数的超大规模复杂电网。但随着电网规模的日趋庞大,局部地区的扰动可能会影响整个电网的正常运行,甚至出现国内外均未见报道的一些异常动态行为。如由于电网规模庞大和复杂, 导致各子网暂态稳定水平下降, 输电线路传输功率极限较联网前更低于热稳极限, 我国已于2003年九月联网后观察到全系统出现频率低至0.13Hz的超低频振荡,暂态不平衡功率跨区域传播, 及由于联络线的功率振荡幅值远远大于预期的计算结果,致使整个互联电网的阻尼明显下降等现象。第2页/共19页二,电力系统低频振荡 1
2、,电力系统低频振荡的定义:发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.12.5Hz,故称为低频振荡。第3页/共19页2,电力系统低频振荡的分类 第4页/共19页3,电力系统振荡的结果 12从发电机角度来看 :保持同步运行;失去同步 。从系统的角度来看:稳定遭到破坏,系统解列;振荡的幅值逐步减小,平息振荡。 第5页/共19页三,低频振荡基本原理 1 1,低频振荡的产生:电力系统中各发电机通过输电线路并列运行时,在扰动下某些发电机转子之间会出现相对摆动,若阻尼不足则会发生持续的振荡。 2 2,低频振荡的性质: 低频振荡的性质取决于
3、系统阻尼。(1)当系统阻尼足够大时(2)当系统阻尼大于零,但阻尼很小时,称为弱阻尼(3)当系统阻尼小于零时,称为负阻尼。第6页/共19页 第7页/共19页四,低频振荡的抑制措施对低频振荡机理的分析表明,抑制它的关键是减小系统的负阻尼或通过附加控制提供额外的阻尼.因此,抑制低频振荡的措施主要可分为以下两个方面,即一次系统对策和二次系统对策。第8页/共19页在长距离输电线路上装设静止无功补偿器作电压支撑采用直流输电方案,避免功率振荡 采用串联电容,减少送受端的电气距离 增强网架,减少重负荷输电线 低频振荡的抑制措施一次系统对策第9页/共19页采用非线性最优励磁装置改善系统动态性能直流输电的附加控制
4、或直流功率提供附加阻尼 利用静止无功补偿器的附加控制 采用电力系统稳定器PSS作为励磁附加控制 二次系统对策采用线性励磁控制装置改善系统动态性能第10页/共19页但一次系统的对策受经济、环境等因素的制约较大,难以无限制地使用。利用二次系统来抑制低频振荡,具有价格低、易实现、性能良好,以及经济效益显著等优点,是抑制低频振荡的主要方法。第11页/共19页2 2,利用电力系统稳定器PSSPSS抑制电力系统的低频振荡 PSS最早是由美国学者F P demello和C Conco2dri提出的。其基本原理是在自动电压调节AEF的基础上,辅以转速偏差() 、功率偏差(Pe 或Pd ) 、频率偏差(f)中的
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