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发表于 2009-8-31 09:29:25
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1.负阻尼机理; f Z) y& [: d& {$ f1 P
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
0 ]/ o( j' W2 s. 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,
/ s8 z3 @: l8 S" ~! Y7 F当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。) l$ C6 V) q$ U, u# z$ x) A: J5 j
2.强迫功率振荡机理2 U1 D9 _* U4 U+ D! v1 f2 M
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
, Q8 F: O M3 v; l9 L$ u( y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
: ]& L/ h( `' g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8 m& p3 k; o# {' R# p
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
( o4 [* g) K8 q8 k$ C- w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( N) B' C2 ^3 ]4 T! Q
似于负阻尼低频振荡7 x' D; [! k r6 |/ J9 \
3. 谐振机理: W! l4 F$ G7 {- I8 E* _
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
- e, r2 r* n) x7 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。5 _/ V- C# U+ 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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