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基于無功優(yōu)化的DFIG并網(wǎng)電力系統(tǒng)OSC-OPF算法

發(fā)布時間:2020-12-31 11:09
  雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)(DFIG)與同步發(fā)電機(jī)(SG)間動態(tài)交互,影響系統(tǒng)阻尼振蕩能力。由于系統(tǒng)狀態(tài)矩陣由SG和DFIG參數(shù)決定,推導(dǎo)振蕩模式對受控參數(shù)靈敏度的難度增加。針對含DFIG的電力系統(tǒng),為量化無功調(diào)節(jié)對阻尼振蕩的控制效果,提出阻尼比對SG無功出力靈敏度的解析表達(dá)。引入最小阻尼比約束,提出基于無功優(yōu)化的振蕩穩(wěn)定約束最優(yōu)潮流(OSC-OPF)模型。根據(jù)OSC-OPF拉格朗日乘子,提出穩(wěn)定約束下網(wǎng)損對SG無功容量的靈敏度。仿真結(jié)果證實,所提模型有助于降低風(fēng)電系統(tǒng)網(wǎng)損并改善其阻尼振蕩能力。 

【文章來源】:電力系統(tǒng)自動化. 2020年15期 北大核心

【文章頁數(shù)】:18 頁

【部分圖文】:

基于無功優(yōu)化的DFIG并網(wǎng)電力系統(tǒng)OSC-OPF算法


本文算法框架和創(chuàng)新點

流程圖,無功優(yōu)化,算法,流程


基于風(fēng)電系統(tǒng)無功優(yōu)化的OSC-OPF算法流程圖

模式圖,靈敏度,弱阻尼,模式


圖3給出了ζ25,26對QG的靈敏度。圖4連續(xù)修改QG,繪制阻尼比變化,并與靈敏度模型對比,驗證了本文所提靈敏度解析表達(dá)的正確性。3.3 振蕩穩(wěn)定約束對OSC-OPF優(yōu)化結(jié)果的影響

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]直流配電網(wǎng)下垂參數(shù)小干擾穩(wěn)定優(yōu)化調(diào)控方法[J]. 孫峰洲,馬駿超,朱潔,趙賀,于淼,韋巍.  電力系統(tǒng)自動化. 2018(03)
[2]基于迭代辨識方法的含風(fēng)電多干擾電力系統(tǒng)阻尼控制[J]. 于淼,尚偉鵬,袁志昌,衣俊艷.  電力系統(tǒng)自動化. 2017(23)
[3]基于拉格朗日函數(shù)鞍距分配的廣義內(nèi)點法[J]. 朱澤安,王承民,馬明,于大勇.  電力系統(tǒng)自動化. 2018(05)
[4]計及電壓穩(wěn)定約束的微電網(wǎng)動態(tài)最優(yōu)潮流[J]. 吉興全,張玉振,張曉,陳軍曉,曲忠劍,臧寶花.  電力系統(tǒng)自動化. 2017(14)
[5]雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)參與調(diào)頻的概率最優(yōu)潮流模型[J]. 李生虎,張維,吳正陽,黃杰杰.  電力系統(tǒng)自動化. 2017(23)
[6]雙饋風(fēng)電機(jī)組附加阻尼控制器與同步發(fā)電機(jī)PSS協(xié)調(diào)設(shè)計[J]. 張辰,柯德平,孫元章.  電力系統(tǒng)自動化. 2017(08)
[7]基于能量時空分布熵的低頻振蕩類型判別方法[J]. 張曉航,張文朝,奚江惠,施秀萍,盛四清,邵德軍.  電力系統(tǒng)自動化. 2017(08)
[8]DFIG無功/電壓控制影響機(jī)電振蕩模式的近似判定指標(biāo)[J]. 杜文娟,陳驍,王海風(fēng),宋云亭,王青,丁劍,陳得治,魏巍.  中國電機(jī)工程學(xué)報. 2017(03)
[9]定子故障下的雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組建模與穩(wěn)定性分析[J]. 許伯強(qiáng),張舒怡.  電力自動化設(shè)備. 2016(09)
[10]小干擾穩(wěn)定約束最優(yōu)潮流的非線性半定規(guī)劃方法[J]. 李佩杰,韋化,白曉清.  中國電機(jī)工程學(xué)報. 2013(07)

碩士論文
[1]電力系統(tǒng)無功分布與動態(tài)阻尼特性的協(xié)調(diào)優(yōu)化研究[D]. 徐佳赟.鄭州大學(xué) 2018
[2]考慮系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)和動態(tài)特性的控制器參數(shù)協(xié)調(diào)[D]. 王曉明.鄭州大學(xué) 2015



本文編號:2949498

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