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基于電網(wǎng)動態(tài)等值的PSS參數(shù)優(yōu)化

發(fā)布時間:2018-05-16 23:38

  本文選題:勵磁系統(tǒng) + 動態(tài)等值。 參考:《華中科技大學》2014年碩士論文


【摘要】:勵磁系統(tǒng)的動態(tài)性能顯著影響電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,,隨著電網(wǎng)的互聯(lián)發(fā)展出現(xiàn)了一些新的問題,對勵磁系統(tǒng)提出了更加高的要求。因此,為了大電網(wǎng)互聯(lián)以及建設高水平的電網(wǎng),有必要對勵磁系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化設計進行更深入的研究。 本文主要工作是基于電網(wǎng)動態(tài)等值方法對PSS參數(shù)優(yōu)化方法進行了研究。首先分析了現(xiàn)有電網(wǎng)等值方法的特點和不足,針對同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化研究提出了一種新的電網(wǎng)動態(tài)等值方法,即將外部電網(wǎng)等值為一臺二階動態(tài)機組支路和無窮大機組支路的并聯(lián),既可以反映遠方大電網(wǎng)的影響,也可以反映近端同母線機組的影響。緊接著采用了窮舉法來辨識動態(tài)等值模型參數(shù),此方法只通過發(fā)電機端口擾動數(shù)據(jù)即可進行辨識,分別針對PSASP軟件的仿真擾動數(shù)據(jù)和現(xiàn)場實測擾動數(shù)據(jù)進行了辨識計算,仿真驗證了窮舉辨識法的有效性。進一步地,為了驗證動態(tài)等值方法的優(yōu)越性,基于動態(tài)等值模型對PSS參數(shù)優(yōu)化方法進行了研究,首先推導了兩機無窮大系統(tǒng)的Philips-Heffron模型,基于此線性模型計算勵磁控制系統(tǒng)的無補償相頻特性,然后基于相位補償法分別采用了窮舉法和改進的粒子群算法來優(yōu)化PSS的時間常數(shù),仿真結果表明優(yōu)化后的PSS參數(shù)有效提高了系統(tǒng)阻尼比,從而驗證了優(yōu)化算法的有效性。最后分別基于靜態(tài)等值方法和動態(tài)等值方法對PSS參數(shù)進行優(yōu)化,仿真驗證了動態(tài)等值方法的有效性。
[Abstract]:The dynamic performance of the excitation system has a significant impact on the safe and stable operation of the power system. With the development of the power grid, some new problems have emerged, which put forward higher requirements for the excitation system. Therefore, it is necessary to study the optimal design of excitation system parameters in order to connect large power grid and build high level power grid. The main work of this paper is to study the optimization method of PSS parameters based on the power grid dynamic equivalence method. Firstly, the characteristics and shortcomings of the existing power grid equivalence methods are analyzed, and a new power grid dynamic equivalence method is proposed for the optimization of excitation system parameters of synchronous generators. In other words, the external power grid is equivalent to the parallel connection between a branch of a second-order dynamic unit and a branch of an infinite unit, which can not only reflect the influence of the remote power grid, but also reflect the influence of the near end of the same bus unit. Then the exhaustive method is used to identify the dynamic equivalent model parameters, which can be identified only by the generator port disturbance data. The simulation disturbance data of PSASP software and the field measured disturbance data are identified and calculated respectively. Simulation results show the effectiveness of the exhaustive identification method. Furthermore, in order to verify the superiority of the dynamic equivalence method, the optimization method of PSS parameters is studied based on the dynamic equivalent model. Firstly, the Philips-Heffron model of the two-machine infinite bus system is derived. Based on this linear model, the phase frequency characteristics of excitation control system without compensation are calculated, and then the exhaustive method and the improved particle swarm optimization algorithm are used to optimize the time constant of PSS based on the phase compensation method. The simulation results show that the optimized PSS parameters can effectively improve the damping ratio of the system and verify the effectiveness of the optimization algorithm. Finally, the PSS parameters are optimized based on the static equivalence method and the dynamic equivalence method, respectively, and the simulation results show that the dynamic equivalence method is effective.
【學位授予單位】:華中科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TM732

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本文編號:1898943

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