|
|
发表于 2009-8-31 09:29:25
|
显示全部楼层
1.负阻尼机理$ f* @& G' O) h6 U2 l4 r* Q
在较高外部系统电抗和较高发电机输出条件下,高放大倍数的快速励/ k2 r h) W- v( l A/ w
磁系统在增加系统同步转矩的同时,有可能会给系统带来负的阻尼转矩,& `/ e: b, S! }+ r0 Z, T
当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。
9 e+ k( |, t8 B6 B6 |# C2.强迫功率振荡机理) Y1 `: a. T* m R) R [* j; Z
电力系统中存在着持续的周期性小扰动,如负荷的波动、发电机励磁" F- n* y; j' \+ F) W# d
系统或调速系统工作不稳定而引起的持续扰动等。这些小扰动可能激起大9 F2 ^0 {! W2 r3 y
幅度的功率振荡,甚至导致系统稳定破坏,造成重大损失。这类振荡称为: L$ R; j* a" w+ N
强迫功率振荡。当持续的周期性小扰动频率接近于反映系统间振荡的较低$ b5 X5 l4 ]* p, v* f9 I; V
的固有频率时,就会激起联络线较大幅值的振荡,这种振荡的表现形式类
1 s" B- C& b; p+ }$ y似于负阻尼低频振荡 p- R, ?+ t5 s& Q" {) {! g
3. 谐振机理
u, A! e5 W* J* y/ P2 u2 [当电力系统受到外界周期性扰动时,扰动频率和系统的自然频率存在6 C7 o1 s/ `6 e" X3 k6 W) z4 |
某种特殊关系时,会产生谐振振荡,当其处于低频区时表现为低频振荡。2 ~. ]2 m2 @4 w
抑制措施主要使用PSS和FACTS控制器,很多论文有这方面的研究~ |
评分
-
查看全部评分
|