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发表于 2009-8-31 09:29:25
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1.负阻尼机理
& H$ \5 ^% F/ |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
* E' l/ T+ x2 L1 c: K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,
3 f* f/ [! q# [0 K) C当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。% j& T U0 w4 j- D# B# o
2.强迫功率振荡机理* o' i7 h9 M" C4 y7 q
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
! e+ o& a5 h% b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8 g" X, `1 C h) ~) `& L) D% T
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, u* u( J( U0 {) T' s2 b
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+ D. e k% y5 T! h4 S) X
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: z' k5 T) G1 R' {8 i
似于负阻尼低频振荡
9 T0 [9 u3 z4 [0 v9 q3. 谐振机理6 i Z$ W# \( ~: K f7 @1 \
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% k0 [& Z( K& _ [3 c/ H# P
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。
$ g( w2 L% c6 G: P9 u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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