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发表于 2009-8-31 09:29:25
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1.负阻尼机理
3 |) ^% S" X: C6 u0 ]" F4 d; d! I6 ^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
( C# `* u2 y& d7 m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,
& q% i1 ~' N+ J& N9 y当它抵消发电机原有的正阻尼后,便引发增幅低频振荡。5 B# ~4 K! x" o, V; N0 ?
2.强迫功率振荡机理
9 n. h8 t+ N+ j- h: `% g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
, h) W8 e9 m0 }1 o6 ^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! N7 R/ D9 W e! i. R
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. r, r, Z5 x, r- H
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% H, e: K/ a! 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
+ c" D& R3 N( ~5 h似于负阻尼低频振荡2 H8 c; X& w3 {5 u+ F
3. 谐振机理
! k' P! F+ y9 B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( K4 C. D; f, R6 S
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。
9 ~ w' U& e- V% h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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