一、课题综述及研究意义
近年来,随着我国电力市场的快速发展,在电网运用了很多柔性交流输电FACTS (Flexible Ac Transmission System) 装置后,电力系统的运行效率、稳定性方面有了很大的提高,但是FACTS控制装置之间也有可能存在着负的交互影响,而且电力系统的稳定性会受到这些负交互影响的威胁。所以,研究这些可能存在的交互影响存在的原因,找出决定这些交互影响的参量并对其作出分析,不但具有一定的理论意义,而且具有很大的实际意义。
一般来说,电力系统中的FACTS控制装置都是在SISO基础上设计的,根据研究,在复杂的电力系统中多个FACTS控制装置之间会存在着交互影响,并且这些交互影响会使FACTS控制失衡,所以就需要对这些交互影响的性质进行充分的分析,以便于很好地解决这些负交互影响给电力系统造成的副作用,并且对与其有关的各种电气参量的关系进行研究。
二、课题拟采取的研究方法和技术路线
在SVC和TCSC的工作原理和数学模型的基础之上,基于PSAT对三机九节点电力系统中SVC和TCSC的交互影响进行了分析,主要如下:
1) 全面地介绍了柔性交流输电技术(FACTS)以及主要的FACTS装置。
2) 详细地介绍了SVC和TCSC的结构和工作原理,并在此基础上研究了它们的数学模型,为多机电力系统中SVC和TCSC间的交互影响分析奠定了基础。
3) 简单地介绍了PSAT,以及仿真步骤,并利用PSAT模块库中的元件搭建了三机九节点电力系统模型图,然后利用基于MATLAB的PSAT进行时域仿真,通过得到的仿真波形图来研究分析这两台FACTS控制器间可能存在的交互影响。
三、主要参考文献
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[10] E.Friedlander. Transient reactance effects in static shunt reactive compensators for long AC lines[J]. IEEE Transactions On Power Apparatus Systems,1976,PAS-95:1969~1675.
毕业设计(论文)工作实施计划
主要对含有SVC和TCSC的多机电力系统进行了建模并进行时域仿真分析,主要内容如下:
第一部分主要对柔性交流输电技术(FACTS)以及主要的FACTS装置作了简要的介绍。
第二部分详细介绍了SVC和TCSC的结构、工作原理以及它们的数学模型,并建立了含有SVC和TCSC的多机电力系统模型。
第三部分通过时域仿真得到仿真波形图,并对SVC和TCSC之间可能存在的交互影响进行分析,并最后进行总结。
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