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相近扭振频率并联发电机组次同步振荡研究 近年来,随着光伏、风力等新能源的不断发展,大规模并网的发电机组的稳定运行问题变得越来越突出,出现了次同步振荡的现象,对电网安全稳定运行带来威胁。而相近扭振频率并联发电机组在次同步振荡中表现出独特的动态特性和控制方法,其研究对确保电力系统的安全可靠运行具有重要意义。 一、相近扭振频率并联发电机组 相近扭振频率并联发电机组(PSFD)通常由多台具有相似电气和机械参数的发电机组组成。在正常运行过程中,不同发电机组之间的扭振频率相近,因此可以将它们视为一个整体来研究。PSFD的扭振特性主要受到发电机组的机械系统参数、电气系统参数、传动系统参数等因素的影响,因此其扭振频率通常为60Hz的整数倍,即为系统的主频。 二、PSFD的次同步振荡问题 随着电力系统的不断发展,PSFD的应用越来越广泛,但也出现了次同步振荡问题。次同步振荡是一种高阶振荡,其频率通常为主频的1~20Hz的范围内,其通常产生的原因有以下几个方面: 1.传动系统的动态特性引发的振荡:传动系统的固有特性容易引起机械振荡。 2.电气系统震荡引起的振荡:电气振荡往往是由于负载的不均衡或者单台发电机组的电气质量不良引起的。 3.控制系统引起的振荡:控制系统失效或参数不正确的影响下,系统的稳定性会受到很大影响。 三、PSFD次同步振荡控制方法 为了控制PSFD的次同步振荡问题,需要采用一系列的控制方法。 1.同步激励控制方法:通过控制PSFD的同步激励电流,可以改变PSFD的电气参数,从而减小次同步振荡。 2.降容控制方法:通过降低某些非必要设备的电容值,可以降低系统的次同步振荡。 3.增加阻尼控制方法:通过增加系统的阻尼,可以减小系统的振荡幅值。 4.额外振荡控制方法:该方法针对于过大的次同步振荡幅值,通过添加额外的振荡控制器控制系统的振荡。 四、PSFD次同步振荡控制方法的适用性 以上四种控制方法具体使用需要根据实际情况来设计,其中同步激励控制方法和降容控制方法适用于次同步振荡的低频段;增加阻尼控制方法和额外振荡控制方法适用于次同步振荡的高频段。 五、综合控制方法 实际应用中,针对PSFD的次同步振荡问题,不仅需要采用单一的控制方法,还需要综合使用多种控制方法,以达到最佳的振荡控制效果。通过逐步建立控制模型,综合不同控制方法的优缺点,从而制定出最合适的控制策略,达到最佳的控制效果。 六、总结 相近扭振频率并联发电机组的次同步振荡问题是一个巨大的挑战,需要综合性地考虑机械系统参数、电气系统参数、传动系统参数等因素的影响,采用多种控制方法来解决问题。在实际应用中,需要综合使用多种控制方法,建立适当的控制模型,以确保PSFD的安全可靠运行,促进新能源的合理利用。