【摘 要】
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随着我国电力系统的飞速发展以及西电东送规划的深度实施,大容量远距离输电十分必要。为了提高线路输送能力和电力系统稳定性,可控串联补偿将在系统中得到越来越广泛的应用,
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随着我国电力系统的飞速发展以及西电东送规划的深度实施,大容量远距离输电十分必要。为了提高线路输送能力和电力系统稳定性,可控串联补偿将在系统中得到越来越广泛的应用,但其引起的次同步振荡(Subsynchronous Oscillation)问题日益严重。因此,研究电力系统次同步振荡的机理及抑制技术具有重要的现实意义和工程应用价值。柔性交流输电系统FACTS (Flexible AC Transmission System),为电力系统急待解决的问题提供了新的手段或方法。静止无功补偿器SVC (Static Var Compensation)作为FACTS家族的成员之一,为抑制电力系统次同步振荡、改善系统性能提供了可能。本文以SVC抑制次同步振荡的原理、控制策略及控制系统的设计为主要内容,分析了通过调节SVC的基波电纳进行次同步频率调制的控制原理、产生与发电机组轴系扭振模态频率互补的电流分量,进而在发电机组中产生相应模态阻尼转矩的机理。针对IEEE第一标准模型的次同步振荡问题,设计相应的SVC控制器,结合国内首个采用SVC抑制火电机组次同步振荡的陕西锦界电厂送出工程,本文主要采用基于PSCAD/EMTDC的时域仿真方法建立系统的电磁暂态仿真平台,进一步通过时域仿真验证本文所提出的SVC抑制次同步振荡机理的正确性,对比分析了SVC对次同步振荡的抑制效果。另外,还分析了不同容量和不同工况对SVC抑制次同步振荡的影响。
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