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发表于 2009-8-31 09:29:25
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1.负阻尼机理9 R& q! M* R/ e. d7 T' j2 T" G$ `" j
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
i/ d& i u- q5 ? |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,) F0 e. T) k; l, g% m; E
当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。) S" `8 u' ]- r* B( h3 O5 g
2.强迫功率振荡机理2 \% n" `9 X4 ]! S0 o5 V$ j+ P, 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0 U) v2 c) v+ C' F r" z( 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
7 c. D& x1 M$ J9 N q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7 Y. U+ F6 k; {: ~/ s; k
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- J* K- H* T, H; q% J, ` a( r% G
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+ _, A/ K5 I& r6 `( K7 Z
似于负阻尼低频振荡
& {* {: K3 n# d7 l$ @; d3. 谐振机理) B3 [! P# [9 Q: D' H# V+ r
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, G: m# Z6 ?, j
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。
/ r1 }+ e N# [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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