【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电力,特别涉及一种基于svg附加阻尼控制装置。
技术介绍
1、随着电力系统的发展,快速励磁装置被大量使用,这容易导致低频振荡的产生。低频振荡产生以后,若不加以控制,会限制输电线路的传输容量,严重时甚至会导致系统的解列。
2、抑制低频振荡最常采用的措施是为同步发电机的励磁调节器加装电力系统稳定(power system stabilization pss),抵消单纯电压偏差调节的自动电压调节器所产生的负阻尼,为发电机提供正阻尼转矩。但有研究表明pss对于区域间低频振荡抑制措施并不总是有效,现阶段,pss的作用主要用来抑制局部振荡。因此亟需寻找更为合适的低频振荡抑制方式。
技术实现思路
1、针对现有技术中的缺陷,本技术基于svg附加阻尼控制策略实现对电网中低频振荡的抑制,用于解决现有低频振荡常用抑制措施中,pss对于区域间低频振荡抑制措施并不总是有效的问题。
2、为了实现上述目的,本技术提供一种基于svg附加阻尼控制装置,包括依次连接的低通滤波环节、隔直环节以及超前滞后环节;所述低通滤波环节的输入为联络线有功功率,通过所述低通滤波环节和隔直环节使输入信号避免同所需控制带宽以外电气现象相互作用;所述超前滞后环节的输出为svg的电压调节信号,其叠加到svg电压外环的交流电压控制部分,实现svg并网点电压的调节。
3、所述低通滤波环节采用一阶低通滤波器;
4、所述隔直环节其结构为:
5、
6、所述超前滞后环节其
7、
8、其中:tw、t1、t2、kpod均为参数,s为复变量。
9、进一步的,所述基于svg附加阻尼控制装置包含一个或两个所述超前滞后环节。
10、进一步的,所述一阶低通滤波器的低通滤波时间参数tf取值0.04。
11、进一步的,所述隔直环节参数tw取值范围1~20。
12、本技术的有益效果:
13、1)能够利用svg的高可控性以及安装地点的灵活性,实现低频振荡的抑制,改进了pss针对区域间低频振荡抑制可能失效的问题。
14、2)同时能够针对于运行工况不同时,进行pod控制策略参数的调整,实现不同振荡频率的抑制。
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1.一种基于SVG附加阻尼控制装置,其特征在于,包括依次连接的低通滤波环节、隔直环节以及超前滞后环节;
2.根据权利要求1所述的基于SVG附加阻尼控制装置,其特征在于:所述基于SVG附加阻尼控制装置包含一个或两个所述超前滞后环节。
3.根据权利要求1所述的基于SVG附加阻尼控制装置,其特征在于:所述一阶低通滤波器的低通滤波时间参数Tf取值0.04。
4.根据权利要求1所述的基于SVG附加阻尼控制装置,其特征在于:所述隔直环节参数Tw取值范围1~20。
【技术特征摘要】
1.一种基于svg附加阻尼控制装置,其特征在于,包括依次连接的低通滤波环节、隔直环节以及超前滞后环节;
2.根据权利要求1所述的基于svg附加阻尼控制装置,其特征在于:所述基于svg附加阻尼控制装置包含一个或两个所述超前滞后环节。
【专利技术属性】
技术研发人员:张林楠,刘旭宇,王子安,陈彩梅,张亚林,张秀娟,
申请(专利权)人:思源清能电气电子有限公司,
类型:新型
国别省市:
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