【摘 要】
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随着智能电网和区域互联电网的快速发展,现代电力系统稳定性研究日趋显得重要,当电力系统受到不同类型的扰动时系统内会产生低频振荡现象,如果不加以抑制有可能会导致系统失
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随着智能电网和区域互联电网的快速发展,现代电力系统稳定性研究日趋显得重要,当电力系统受到不同类型的扰动时系统内会产生低频振荡现象,如果不加以抑制有可能会导致系统失去稳定甚至出现解列。在这种情况下电力系统稳定器(Power System Stabilizer,简称PSS)作为主要抑制低频振荡的措施在国内外得到了广泛的运用。首先本文介绍了低频振荡的定义、产生机理、模态识别方法以及抑制低频振荡的措施,同时指出了电力系统稳定器抑制低频振荡的优越性;其次阐述了电力系统稳定器的定义、抑制原理以及普通PSS(PSS1/2)的数学结构,接着详细说明了IEEE标准PSS4B数学模型;最后论述了PSS2型参数设置方法以及PSS4B分频段抑制低频振荡的特性,采用对称带通滤波器形式设置各频段参数,减少参数设置的繁琐。结合华能某电厂现场实测参数利用MATLAB搭建单机无穷大系统仿真模型,仿真表明普通PSS(PSS2A)对本地振荡的抑制效果十分明显与现场实验基本吻合,在此基础上比较普通PSS和PSS4B在各种故障扰动下对低频振荡的抑制效果,仿真可以看出PSS4B对本地振荡抑制效果要强于普通PSS。基于单机无穷大系统仿真研究结果建立双机两区域系统仿真模型和四机三区域系统仿真模型,通过采用IEEE标准设置PSS4B参数,仿真模拟系统发生不同故障扰动时普通PSS和PSS4B对低频振荡的抑制效果。实验表明系统发生局部区域振荡和全局区域超低频振荡时,PSS4B能够提供适当的阻尼有效地减少振荡振幅,缩短振荡时间,抑制效果明显优于普通PSS。
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