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基于广域测量系统的电力系统低频振荡时滞阻尼控制 摘要:本文介绍了电力系统低频振荡时滞阻尼控制的研究现状和进展,重点介绍了基于广域测量系统的时滞阻尼控制方法,包括线性控制和非线性控制两种方法。同时,本文还介绍了如何将这些控制方法应用到电力系统实际运行中。 关键词:广域测量系统,低频振荡,时滞阻尼控制,线性控制,非线性控制 1.介绍 电力系统低频振荡是电力系统稳定性的重要问题之一。低频振荡的出现会对电力系统的稳定运行产生很大的影响,直接导致电力系统失稳甚至发生大面积停电事故。因此,如何有效地控制电力系统低频振荡成为了电力系统运行管理的重要方向之一。 目前,针对电力系统低频振荡问题,研究者们采用了许多不同的方法。其中,广域测量系统(WAMS)被广泛应用于电力系统的稳定性控制中。WAMS能够获取更完整、更准确的电力系统运行状态信息,有效地提高了控制策略的效果和准确性。 时滞阻尼控制方法是对电力系统低频振荡进行控制的有效方法之一,已经在实际运行中得到了广泛应用。本文主要介绍基于广域测量系统的电力系统低频振荡时滞阻尼控制方法。 2.WAMS在电力系统控制中的应用 2.1WAMS系统的组成 WAMS系统由两部分组成:数据采集系统和控制计算系统。 数据采集系统主要是对电力系统全局运行状态进行监测,通过采集电力系统的各种状态信息,包括电压、电流、功率、频率等,形成一个实时的电力系统数据集。一般情况下,WAMS的数据采集设备安装在电力系统的主要发电站、换流站和负载中心。 控制计算系统则根据电力系统的实时数据集进行计算,进而对电力系统进行控制。这个计算过程是实时的,能够及时响应电力系统内部或外部的扰动。 2.2WAMS在电力系统控制中的作用 WAMS系统的安装和使用可以帮助电力系统控制者更加准确地了解电力系统的运行状态,快速地响应电力系统中出现的异常情况。与传统的监测手段相比,WAMS具有精度高、速度快的特点。此外,WAMS还可以自动对电力系统的运行状态进行分析,掌握电力系统运行趋势,为运行管理者提供有用建议。 3.时滞阻尼控制的方法 3.1线性控制 线性控制方法通过对电力系统的状态进行反馈控制来降低电力系统的振荡幅度。在这个方法中,反馈控制器的输出与电力系统状态量的变化成比例关系。线性控制方法可以对电力系统的所有状态进行控制,但存在时滞问题,时滞的存在会降低控制器的性能和控制效果。 为了解决时滞问题,研究者们在电力系统中引入了非线性控制方法。 3.2非线性控制 非线性控制方法通过对电力系统的非线性特性进行控制,降低振荡幅度。相比于线性控制方法,非线性控制方法已经取得了比较好的效果。非线性控制方法适用于多区域、混沌、不稳定和故障电力系统方案中。 三.应用实例 时滞阻尼控制已经得到了广泛应用。例如,南京市电力公司在实际运行中,采用了时滞阻尼控制方法,有效地降低了电力系统的振荡幅度,使电力系统实现了稳定运行。同时,河北省电力公司也在实际运行中对电力系统进行了时滞阻尼控制,降低了电力系统的振荡幅度。 四.结论 本文主要介绍了基于广域测量系统的电力系统低频振荡时滞阻尼控制方法,分别从WAMS在电力系统控制中的应用、时滞阻尼控制的方法和应用实例三个方面进行了阐述。电力系统低频振荡是电力系统稳定性问题中的重要问题,只有通过对电力系统的时滞阻尼控制,才能够让电力系统实现安全的稳定运行。