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发表于 2009-8-31 09:29:25
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1.负阻尼机理) l4 P6 v( N' U
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
& Y, v$ x3 o0 I) D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,
& T# i) ^4 m' W- i2 f当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。
9 ~5 E: n @0 W6 h# B& u# i2.强迫功率振荡机理
% g/ E3 j" s: b8 v) e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
j! h( c' U! l x' p+ z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# S! K" `* s4 N. H
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0 O1 O- N3 [/ L0 l4 ~
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
: V6 A s$ z" m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
; S# z' D' a K& \' c似于负阻尼低频振荡
% K4 M+ r; Y1 ]- f3. 谐振机理/ Q4 Y2 B4 V& [9 g
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
# o8 r2 x" ~" {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。1 l6 f$ K9 d) u! C: d8 p& |0 V
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~ |
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