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随着电力工业的飞速发展,电力系统容量不断增加,电网结构日益复杂和庞大,这迫切需要研究新型的电力控制装置来增强输电、配电系统的可控性和灵活性。最近十几年,FACTS装置的出现为输电的灵活性提供了有效的手段。静止无功补偿装置(如SVC、STATCOM等)在运行范围、可控性和响应速度等方面具有显著的优势,能有效地提高电力系统的传输容量并提高系统静、暂态稳定性,因此,得到越来越广泛的重视。早期,FACTS装置的研究主要集中于FACTS装置的建模、FACTS装置对电力系统稳态分析、稳定性改善等方面。最近的研究结果表明,FACTS装置的多个控制器之间可能会存在交互影响,从而破坏电力系统稳定性。文献[1]指出了UPFC中多个控制器之间的交互影响,文献[2]分析了STATCOM中交流和直流控制器之间存在的交互影响,但对于不同的FACTS控制器间可能存在的交互影响至今很少有研究结果报道。本文着力于同一系统中不同FACTS控制器间交互影响的研究,主要内容可以概括为以下几个方面: 1.简要叙述了现代电力系统面临的问题;回顾了自FACTS概念提出以来,该领域的发展状况。 2.介绍了STATCOM和SVC的基本特性和物理模型,推导建立了安装有STATCOM和SVC的单机无穷大系统的扩展Phillips-Heffron模型,并得到了相应的系统结构框图。 3.以这个单机无穷大系统为研究对象,应用相对增益矩阵(RGA,Relative GainArray)方法分析了STATCOM控制和SVC控制器之间存在着负交互影响的可能性,并通过仿真实例验证了RGA方法分析结果的正确性。 4.成功设计了一个多变量分散协调控制器来消除这种负交互影响,时域仿真结果验证了所设计的控制器的有效性。