并联型动态无功补偿装置对频率振荡的附加阻尼控制方法
摘要
本发明涉及一种并联型动态无功补偿装置对频率振荡的附加阻尼控制方法,属于电力系统分析技术领域。该方法包括步骤:获取系统侧频率偏差<Image he="41" wi="37" file="362728DEST_PATH_IMAGE002.GIF" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" orientation="portrait" inline="no"/>,以此作为并联型动态无功补偿装置附加控制环节的输入信号;在并联型动态无功补偿装置的无功控制环节增加附加控制<Image he="43" wi="68" file="247245DEST_PATH_IMAGE004.GIF" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" orientation="portrait" inline="no"/>,<Image he="42" wi="36" file="495824DEST_PATH_IMAGE006.GIF" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" orientation="portrait" inline="no"/>附加阻尼控制的比例系数。调整<Image he="42" wi="36" file="625454DEST_PATH_IMAGE006.GIF" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" orientation="portrait" inline="no"/>的大小即会对系统频率振荡模式产生影响,从而提高频率振荡的阻尼。本发明可以避免调速器频繁动作也可能出现的磨损等问题,另外,也可以避免通过调速器参数优化提高频率振荡模式阻尼可能会出现的机组一次调频响应的恶化,易于推广应用。 本发明涉及一种并联型动态无功补偿装置对频率振荡的附加阻尼控制方法,属于电力系统分析技术领域。该方法包括步骤:获取系统侧频率偏差,以此作为并联型动态无功补偿装置附加控制环节的输入信号;在并联型动态无功补偿装置的无功控制环节增加附加控制,附加阻尼控制的比例系数。调整的大小即会对系统频率振荡模式产生影响,从而提高频率振荡的阻尼。本发明可以避免调速器频繁动作也可能出现的磨损等问题,另外,也可以避免通过调速器参数优化提高频率振荡模式阻尼可能会出现的机组一次调频响应的恶化,易于推广应用。




