一種改進發(fā)電機動態(tài)穩(wěn)定的方法
發(fā)布時間:2021-01-01 03:29
快速勵磁系統(tǒng)在提高電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的同時,會加劇電力系統(tǒng)的低頻振蕩。本文采用發(fā)電機轉子等效電勢建立發(fā)電機與無窮大系統(tǒng)的戴維南等效電路,建立發(fā)電機的電磁輸出功率表示式,分析勵磁調節(jié)對發(fā)電機電磁功率的影響,并采用固定勵磁和自動勵磁兩種勵磁方法進行動態(tài)仿真對比。結果表明:在發(fā)電機動態(tài)振蕩過程中,勵磁電流按照電壓偏差調節(jié),加劇了發(fā)電機與系統(tǒng)之間的功角振蕩并延長了持續(xù)時間;過低的勵磁輸出造成發(fā)電機輸出電磁功率減小,在一定程度上影響了發(fā)電機的動態(tài)穩(wěn)定性;發(fā)電機端電壓過電壓時,采取限制低勵磁的控制對發(fā)電機勵磁輸出電壓進行限制控制,經(jīng)發(fā)電機動態(tài)仿真計算與自動勵磁動態(tài)仿真對比,可知在一定程度上可明顯改善發(fā)電機的動態(tài)穩(wěn)定性,具有較好的實用性。
【文章來源】:河南理工大學學報(自然科學版). 2020年06期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
戴維南等效電路圖
電壓電流相量圖
采用MATLAB/Simulink提供的水輪機動態(tài)仿真模型、自動勵磁控制系統(tǒng)模型和調速器模型,建立如圖3所示的單機無窮大系統(tǒng)仿真模型,進行動態(tài)仿真分析。該勵磁控制系統(tǒng)采用全控橋式勵磁系統(tǒng),可工作在整流和逆變兩種工作區(qū)間。仿真時選取發(fā)電機輸出功率為0.75 p.u.,機端電壓為1.0 p.u.,故障類型選用效果較為明顯的三相接地故障,故障在1.1 s時發(fā)生,1.2 s時切除;同等條件下進行固定勵磁和自動勵磁的仿真實驗,仿真結果如圖4所示。圖4 仿真波形
本文編號:2950867
【文章來源】:河南理工大學學報(自然科學版). 2020年06期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
戴維南等效電路圖
電壓電流相量圖
采用MATLAB/Simulink提供的水輪機動態(tài)仿真模型、自動勵磁控制系統(tǒng)模型和調速器模型,建立如圖3所示的單機無窮大系統(tǒng)仿真模型,進行動態(tài)仿真分析。該勵磁控制系統(tǒng)采用全控橋式勵磁系統(tǒng),可工作在整流和逆變兩種工作區(qū)間。仿真時選取發(fā)電機輸出功率為0.75 p.u.,機端電壓為1.0 p.u.,故障類型選用效果較為明顯的三相接地故障,故障在1.1 s時發(fā)生,1.2 s時切除;同等條件下進行固定勵磁和自動勵磁的仿真實驗,仿真結果如圖4所示。圖4 仿真波形
本文編號:2950867
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