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電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下的同步相量估計(jì)算法研究

發(fā)布時(shí)間:2021-08-20 11:42
  隨著互聯(lián)電網(wǎng)的不斷發(fā)展,電網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大和裝機(jī)容量增大,使得電網(wǎng)運(yùn)行環(huán)境日益復(fù)雜。為了保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行,對(duì)電力系統(tǒng)的監(jiān)控、保護(hù)和控制必須提高到一個(gè)新的水平。廣域測(cè)量系統(tǒng)(WAMS)作為現(xiàn)代智能電網(wǎng)的重要組成部分,其能夠?qū)﹄娋W(wǎng)的運(yùn)行實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行監(jiān)控,為電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了重要的實(shí)時(shí)參數(shù)。WAMS的基礎(chǔ)是同步相量測(cè)量技術(shù),如何不斷改善同步相量測(cè)量技術(shù),對(duì)今后電網(wǎng)得以保持穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。同步相量估計(jì)算法作為同步相量測(cè)量技術(shù)的核心,被很多學(xué)者深入研究,F(xiàn)有的一些傳統(tǒng)的同步相量估計(jì)算法可以很好的運(yùn)用在電力系統(tǒng)穩(wěn)定條件下,其測(cè)量精度都較高。但是如果這些傳統(tǒng)的相量估計(jì)算法運(yùn)用在電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下,如系統(tǒng)發(fā)生頻率偏離額定工頻,其對(duì)相量的估計(jì)精度將受到很大影響,不再滿(mǎn)足實(shí)際要求。因此,對(duì)同步相量估計(jì)算法的研究特別是對(duì)電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下算法仍然能夠保持高精度,對(duì)提高WAMS的監(jiān)控性能以及保證整個(gè)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行都有著重要的意義。論文就電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下的同步相量估計(jì)算法研究分三個(gè)部分,分別是電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下頻率跟蹤算法研究、電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下同步相量估計(jì)算法的研究以及電力系統(tǒng)發(fā)生... 

【文章來(lái)源】:福州大學(xué)福建省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:75 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)條件下的同步相量估計(jì)算法研究


圖3-2系統(tǒng)從動(dòng)態(tài)趨于穩(wěn)定后,H種跟蹤算法的抗干擾性能比較??1.02?j?I?I?II?I?I?I?I?I???巧忘因子X??

遺忘因子,系統(tǒng)頻率,抗干擾性能,頻率跟蹤特性


?380??t/ms??圖3-2系統(tǒng)從動(dòng)態(tài)趨于穩(wěn)定后,H種跟蹤算法的抗干擾性能比較??1.02?j?I?I?II?I?I?I?I?I???巧忘因子X??1??0.98-?-??是0.96-?.??0.94-?-??0.92?-?I?-??Q?Q?I?1*1?I?I?I?I?I?I??0?說(shuō)?100?1?說(shuō)?200?250?300?3?說(shuō)?400?450?500??t/ms??圖3-3系統(tǒng)頻率發(fā)生變化前后,遺忘因子的變化??從圖3-1、圖3-2、圖3-3可W看出,在頻率跳變的仿真實(shí)驗(yàn)中,本章提出??的算法不但具有快速的頻率跟蹤特性而且還具有很好的抗干擾性能。這是由于??該算法能夠根據(jù)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性自適應(yīng)地調(diào)整遺忘因子的值。如圖3-3所示,??在系統(tǒng)穩(wěn)定條件下,遺忘因子值一直維持在1,即最大值狀態(tài),W此來(lái)保證算??28??

頻率跟蹤算法,電壓信號(hào),相位,算法


透切發(fā)生突變。為模擬這種工況,在/=l〇〇ws時(shí)刻對(duì)額定工頻下的電壓信號(hào)做??增加90‘的相移操作。??圖3-4所示為系統(tǒng)電壓信號(hào)相位發(fā)生90。跳變時(shí),H種算法對(duì)相位跳變點(diǎn)??前后基波頻率進(jìn)行跟蹤測(cè)量的結(jié)果。從圖中可知,本章算法能夠快速的跟蹤上??實(shí)際工作頻率,大約只需要70WS,而另外兩種算法跟蹤速率明顯較慢,大約??需要200WS。并且從圖3-5可清楚的看出,本章算法在靜態(tài)條件下,仍然具??備很好的抗干擾性能。??541?1?1?I?I?1?I?^?I?'???本章算^ ̄I??.-A??傳統(tǒng)RLS算法??。-?戲\?…算法」-??1/?\\??50?-??^?\ ̄\\?/?義二^ ̄?*■*-?-??V//??V?J??49?-?^?-??481?I?i?1?1?!?1?1?1?1???0?50?100?1?卵?200?250?300?350?400?450?500??t/ms??圖3-4在戶(hù)lOOws時(shí)刻電壓信號(hào)發(fā)生相位改變時(shí),H種頻率跟蹤算法的性能比較??29??

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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[2]電力系統(tǒng)同步相量測(cè)量算法的研究[D]. 蔣超.山東大學(xué) 2011
[3]新一代調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 孫浩.山東大學(xué) 2008
[4]同步相量測(cè)量算法研究及實(shí)現(xiàn)[D]. 易立強(qiáng).湖南大學(xué) 2007
[5]高性能同步相量測(cè)量單元(PMU)研究[D]. 王悅.華中科技大學(xué) 2005
[6]電力系統(tǒng)頻率及向量的精確算法研究[D]. 劉翠艷.天津大學(xué) 2005



本文編號(hào):3353438

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