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如何利用IPC提高电力系统运行稳定性-电气工程论文.doc
摘 要
随着社会对电能的需求日益增长,电力系统的规模不断扩大,但资金、地理环境等因素的限制在原有网络难以建设新的输电线路,致使有的输电线路在接近于极限附近运行,不利于系统的稳定运行。近年来,随着电力电子技术的发展而出现的灵活交流输电系统(Flexible AC Transmission System,FACTS)技术能够对电网进行改造和控制,提高输电线路的输送能力,为解决此类问题提出了有效的手段。
相间功率控制器(Interphase Power Controller,IPC)被电力工作者认为是当前最适合开发应用的FACTSIPC提高系统运行稳定性具有重要的意义。
本文在介绍IPC基本结构的基础上,阐述了IPC潮流控制的基本原理;说明可以通过晶闸管触发控制IPC的电感和电容支路构成TCIPC,并建立了TCIPC在dq0坐标下控制功率与晶闸管触发延迟角之间关系的数学模型。
依据TCIPC功角特性说明了调节IPC电感支路参数可以控制联络线传输功率达到改善系统稳定性的机理。根据TCIPC的PI控制的基本原理和TCIPC的感抗参数与联络线传输功率的关系,以电流作为TCIPC晶闸管触发控制的同步信号,将感抗期望值作为该控制器的参考信号,设计了TCIPC触发角校正的PI定阻抗控制器;并搭建了带IPC简单系统模型进行仿真。仿真结果验证了该控制器的有效性,并说明通过对TCIPC感抗的控制,可以改善带IPC系统的暂态稳定性。
分析了调谐型IPC与非调谐型IPC的功率调节能力,基于微分几何理论的状态反馈精确线性化方法将带调谐型IPC的简单系统非线性状态方程进行精确线性化,并在此基础上设计了TCIPC的非线性最优控制器。仿真结果表明该控制方法与传统的PI控制相比,系统的阻尼性能增强,能够抑制系统的功角振荡,可以较大幅度的提高系统的暂态稳定性。
关键词:相间功率控制器;PI控制器;非线性最优控制;暂态稳定
Abstract
With the constant expansion of power system, it is difficult to build new transmission lines due to capital、geographical environment and other factors, leading transmission lines run near the limit. It threats the stability of power system operation. In recent years, with the development of power electronics technology, the Flexible AC Transmission Systems (FACTS) technology emerges and it can improve the transmission capacity of transmission lines to provide some effective means to solve this problem.
Interphase Power Controller (IPC) is considered the most suitable for the development and application in FACTS devices by power workers. It changes the line transmission capacity, increases the line transmission power, enhances the controllability of the power flow line and limits short-circuit current by changing the line reactance、shift angle and other parameters. In China, there are more long-distance transmission and grid structure is relatively weaker. So how to use IPC to enhance system stability is of great significance.
In this paper, based on the basic structure of IPC, the principle of the power flow of IPC is introduced. Thyristor Controlled Interphase Po
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