【摘 要】
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随着我国电网的发展逐渐呈现出高电压、大容量、远距离输电的新特点,电力系统的规模愈发庞大,其结构以及运行方式也变得愈加复杂。在此背景下,柔性交流输电(FACTS)技术由于控制方式灵活,并有利于提高电力系统的稳定性与可靠性,改善电能质量而得到了广泛的研究与应用。作为FACTS装置的典型代表,静止无功补偿装置(SVC)能够快速调节系统的无功功率和维持节点的电压稳定,可大大提高系统的电压稳定性,因此在电力
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随着我国电网的发展逐渐呈现出高电压、大容量、远距离输电的新特点,电力系统的规模愈发庞大,其结构以及运行方式也变得愈加复杂。在此背景下,柔性交流输电(FACTS)技术由于控制方式灵活,并有利于提高电力系统的稳定性与可靠性,改善电能质量而得到了广泛的研究与应用。作为FACTS装置的典型代表,静止无功补偿装置(SVC)能够快速调节系统的无功功率和维持节点的电压稳定,可大大提高系统的电压稳定性,因此在电力系统中得到广泛应用。本文主要对静止无功补偿装置的稳压控制和选址定容进行研究。首先,分析了SVC的拓扑结构、运行原理及工作特性,基于典型的TCR-TSC型SVC,结合其控制结构对SVC的控制策略进行了剖析,并在Matlab中通过一个等效无穷大系统对SVC进行故障仿真,对SVC的控制策略和工作过程进行分析和验证。对SVC电压控制器的常规结构进行了介绍,针对SVC装置非线性的特点,通过引入非线性函数的方式设计了一种非线性PI控制器。并通过二阶系统仿真将其与常规的控制进行效果对比。针对广泛应用于无功优化中的常规的遗传算法的缺点,主要以改进交叉算子和变异算子的方式进行了优化,通过三个检测函数将其寻优效果与常规遗传算法进行了比较。并将改进的遗传算法用于SVC电压控制器控制参数的优化,通过一个两机系统模型的典型故障仿真来验证其优化效果。最后对SVC的选址定容方案进行了设计。首先总结了常用的选址方法并进行相应的说明。然后引入三个优化指标构建了综合考虑有功功率损耗、电压偏移量和安装费用的选址定容优化模型。采用花朵授粉算法对模型进行优化处理。并在IEEE14节点系统中进行仿真实验,在150%过载和180%过载的情况下进行潮流计算,得到相应的仿真结果并进行分析说明。
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