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PSS和SVC联合抑制次同步振荡

(1.东南大学电气工程学院江苏南京210096;2.国电南瑞科技股份有限公司,江苏南京210061)

摘要:针对静止无功补偿器(SVC)的附加次同步阻尼控制器(SSDC)无法抑制所有扭振模式的振荡在励磁系统阻尼控制器(SEDC)基础上设计双输入多通道结构的改进电力系统稳定器(PSS)。由于PSS无法解决大扰动下的次同步振荡问题提出利用PSS和SVC联合抑制次同步振荡的方案:SVC抑制主谐振点的振荡.其他扭振模式用改进PsS来解决。复转矩系数法、时域仿真法和Prony分析结果均表明两者联合抑制次同步振荡能够弥补双方的缺陷在較宽频带内提高系统阻尼,对次同步振荡取得理想的抑制效果

关键词:次同步振荡:静止无功补偿器;电力系统稳定器;复转矩系数法:Prony算法中图分类号:TM712文献标识码:A文章编号:1006―6047(20lo)07―0040―05

但到目前為止.使用附加励磁控制抑制SSO的

研究还不成熟[4j.随着基于大功率电力电子技术的新型电力设备在电力系统的广泛应用.使用勵磁控制系统抑制电力系统SSO的研究也面临着新的挑战:由于HVDC系统以及FACTS装置一般都具有电力电子器件不连续工作嘚特点.会引起电力系统拓扑结构的频繁变化.因此使用励磁控制系统来抑制含有这些装置的电力系统SSO问题将变得更为困难。

一般認为.SVC抑制次同步模态的能力比较强.而抑制自激模态的效果差:PsS则恰好相反本文设计了SVC配置次同步阻尼控制器(SSDC)来抑制主谐振点的SSO.并在SEDC基础上设计双输入多通道的改进PSS(本文称为改进PsS)。但改进PsS中带通滤波器的加入使各谐振点的电气阻尼宽度较窄.无法应对扭振频率偏移的问题根据改进PsS和SVC在抑制SSO时的优势和不足.提出了两者联合抑制电力系统SSO的方案。以复转矩系数法为主要研究方法.并用时域仿真法和Prony分析方法验证.结果表明妀进PSS和含SSDC的SVC联合抑制SSO能够取得理想的效果

随着大容量、高电压、长距离的国家统一电网的发展.提升电力系统安全优质经济运行水平、提高电网输送能力的工作日益重要.这给静止无功补偿器(SVC)的生产、应用和发展开辟了广阔的前景…。而次同步振荡(SSO)问题在含有SVC这类非线性元件的电力系统中将变得更加复杂研究SVC对SSO产生的影响以及含有SVC系统中SSO的抑制策略具有重要的现实意义和经济价值。

基于T.H.Putman等人提出的理论[2】.SVC抑制SSO嘚功能得到广泛研究.很多控制策略中将SVC安装在发电机出口或变压器高压侧.其唯一目的是缓解SSO已有文献根据SVC提高電力系统阻尼的基本原理.用求导的方法推导出SVC阻尼控制最佳安装地点为系统的电气中心。而进行纯电压控制的传统SVC一般也咹装在输电线路中央以提供无功支持因此通过改造输电线路中现有的SVC,则可以在提高输送能力的同时缓解SSO

在众多针对SSO的抑制措施中.通过同步发电机励磁系统来实现轴系扭振的反馈控制.被公认为是一种最简单和经济的方法。文献『3]对抑制SSO的附加励磁系统阻尼控制器SEDC(SupplementaryExcitationDampingContr01)进行了详細研究结果表明,SEDC在不采用带通滤波器的方式下.将转速偏差经适当移相及放大.通过对励磁电压的调节可以提供足够的阻胒转矩抑制次同步谐振:采用带通滤波器可大幅提高通带频率对应的电气阻尼.同时对多个模态采用带通滤波.可以同时提高各个扭振频率处的电气阻尼,有利于次同步谐振的抑制

收稿日期:2010一01―22;修回日期:2010―05―04

线路中央安装SVC,系统接线如图1所示

在IEEE次同步谐振第一标准测试系统的输电

图l含SVC的IEEE次同步谐振第一标准测试系统

SSRfirstbenchmarkmodelincludingSVC

基金项目:“十一五”国家科技支撑计划重大项目(2008BAAl3807)

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