一種改進(jìn)發(fā)電機(jī)動態(tài)穩(wěn)定的方法
發(fā)布時(shí)間:2021-01-01 03:29
快速勵(lì)磁系統(tǒng)在提高電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的同時(shí),會加劇電力系統(tǒng)的低頻振蕩。本文采用發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子等效電勢建立發(fā)電機(jī)與無窮大系統(tǒng)的戴維南等效電路,建立發(fā)電機(jī)的電磁輸出功率表示式,分析勵(lì)磁調(diào)節(jié)對發(fā)電機(jī)電磁功率的影響,并采用固定勵(lì)磁和自動勵(lì)磁兩種勵(lì)磁方法進(jìn)行動態(tài)仿真對比。結(jié)果表明:在發(fā)電機(jī)動態(tài)振蕩過程中,勵(lì)磁電流按照電壓偏差調(diào)節(jié),加劇了發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)之間的功角振蕩并延長了持續(xù)時(shí)間;過低的勵(lì)磁輸出造成發(fā)電機(jī)輸出電磁功率減小,在一定程度上影響了發(fā)電機(jī)的動態(tài)穩(wěn)定性;發(fā)電機(jī)端電壓過電壓時(shí),采取限制低勵(lì)磁的控制對發(fā)電機(jī)勵(lì)磁輸出電壓進(jìn)行限制控制,經(jīng)發(fā)電機(jī)動態(tài)仿真計(jì)算與自動勵(lì)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(jī)的動態(tài)穩(wěn)定性,具有較好的實(shí)用性。
【文章來源】:河南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)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(jī)動態(tài)仿真模型、自動勵(lì)磁控制系統(tǒng)模型和調(diào)速器模型,建立如圖3所示的單機(jī)無窮大系統(tǒng)仿真模型,進(jìn)行動態(tài)仿真分析。該勵(lì)磁控制系統(tǒng)采用全控橋式勵(lì)磁系統(tǒng),可工作在整流和逆變兩種工作區(qū)間。仿真時(shí)選取發(fā)電機(jī)輸出功率為0.75 p.u.,機(jī)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(shí)發(fā)生,1.2 s時(shí)切除;同等條件下進(jìn)行固定勵(lì)磁和自動勵(lì)磁的仿真實(shí)驗(yàn),仿真結(jié)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(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)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(jī)動態(tài)仿真模型、自動勵(lì)磁控制系統(tǒng)模型和調(diào)速器模型,建立如圖3所示的單機(jī)無窮大系統(tǒng)仿真模型,進(jìn)行動態(tài)仿真分析。該勵(lì)磁控制系統(tǒng)采用全控橋式勵(lì)磁系統(tǒng),可工作在整流和逆變兩種工作區(qū)間。仿真時(shí)選取發(fā)電機(jī)輸出功率為0.75 p.u.,機(jī)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(shí)發(fā)生,1.2 s時(shí)切除;同等條件下進(jìn)行固定勵(lì)磁和自動勵(lì)磁的仿真實(shí)驗(yàn),仿真結(jié)果如圖4所示。圖4 仿真波形
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