一种电力系统稳定器设计方法技术方案

技术编号:6073045 阅读:413 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了电力系统稳定控制技术领域中的一种电力系统稳定器设计方法。该方法从系统全状态反馈增益矩阵中选取对应于反馈增益最大量的变量为主导变量;通过调整该主导变量的反馈增益来实现对系统阻尼的控制,并配合设置系统零点来调整振荡模式。该方法有效抑制了系统低频振荡,同时避免了采用全状态反馈控制时,因状态变量观测器极点配置不合理而影响稳定器整体控制效果的问题,具有良好的控制效果。

A design method of power system stabilizer

The invention discloses a power system stabilizer design method in the power system stability control technology field. The method from the system state feedback corresponding to the selected feedback gain the most gain matrix of variables in the main variable; through the feedback gain adjustment of the leading variables to control the damping of the system, and set the system to adjust the zero point oscillation mode. This method can effectively restrain the low frequency oscillation, while avoiding the full state feedback control, state observer for variables are unreasonable and the impact of the overall control effect of stabilizer, has good control effect.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力系统稳定控制
,尤其涉及。
技术介绍
电力系统低频振荡问题属于电力系统小干扰稳定性范畴,其表现形式为系统中发电机间的功角、系统联络线功率等发生振荡频率在0. 2 2. 5赫兹之间的等幅或增幅振荡。 随着电力系统规模由于区域性系统的互联而不断扩大,以及远距离大功率输电需求的不断发展,电力系统低频振荡问题日益突出,已成为威胁电力系统稳定及限制区域间功率传送容量的重要因素。因此,研究低频振荡的控制措施对于提高系统传输能力、维护电力系统稳定运行具有非常重要的意义。电力系统低频振荡的经典理论认为发生低频振荡的根本原因是系统中缺乏足够的机电振荡阻尼。在较高外部系统电抗和较高发电机输出的条件下,由于发电机磁场绕组、 励磁系统及励磁调节器的相位滞后特性,使励磁调节器产生相位滞后于功角并与转子速度偏差反相位的负阻尼转矩,抵消了系统固有的正阻尼,使得系统的总阻尼很小或为负。因此一旦出现扰动,就会引起发电机间的功角或联络线功率等出现等幅或增幅形式的振荡,这就是低频振荡的负阻尼机理。励磁系统产生负阻尼转矩的原理如附图说明图1所示,在外部系统电抗较高或发电机输出较高的情况下,励磁系统输出的电磁转矩可能位于△ ω-Δ δ平面的第四象限,此时励磁系统输出的电磁转矩有与转速偏差反相位的分量,即励磁系统产生了负阻尼转矩。电力系统抑制低频振荡的一种有效措施是施加附加励磁控制,电力系统稳定器 PSS(power system stabilization)是一种简单有效、使用广泛的励磁阻尼稳定器。目前电力系统稳定器PSS的设计有两种方案一种方案是基于相位补偿方法,通过在励磁系统中采用某个附加信号,经相位补偿后使其产生正阻尼转矩的方法来提高系统阻尼。电力系统稳定器PSS向系统提供正阻尼转矩的原理如图2所示,当由电力系统稳定器PSS产生的电磁转矩与励磁调节器产生的电磁转矩合成的转矩相量在△ ω-Δ δ平面的第一象限时, 系统的总阻尼转矩为正。如果能通过整定电力系统稳定器PSS相位环节的参数,补偿电力系统稳定器PSS产生的电磁转矩与转速偏差之间的相位,则电力系统稳定器PSS可以产生正的纯阻尼转矩,从而增大系统阻尼。基于相位补偿法设计PSS可能存在以下两个问题其一,在一定的运行方式下,可能存在着多个振荡模式,相位补偿环节参数的选择不可能同时对每个振荡频率进行有效的补偿,这将削弱甚至恶化电力系统稳定器PSS对某些振荡模式的抑制效果;其二,即便所选择的相位补偿环节参数对所有振荡模式都能做到相角补偿适当,稳定器的增益还是很难整定。目前电力系统稳定器PSS增益的整定主要是通过现场试验,找到临界增益值后依靠经验取该值的1/3 1/2作为电力系统稳定器PSS的增益。寻找临界增益值的过程需要多次试验,逐次增大电力系统稳定器PSS的增益直到系统失稳, 每次试验都要对系统形成冲击,并且依据此方法设置的稳定器增益也不能保证在各种振荡模式下为系统提供足够的阻尼。可见,相位补偿方法不是基于严格的控制理论及数学理论建立的,而是一种物理的、直观的设计方法。另一种设计方案是基于全状态反馈控制的稳定器设计,通过建立状态空间下的系统动态模型,求解黎卡提方程使二次型性能指标最优来设计电力系统稳定器PSS,这是一种理论严格的方法,然而并非系统所有的状态变量都易于直接检测,有些状态变量甚至无法检测,因此常常需要建立全空间状态变量的观测器。而观测器的状态逼近实际状态的速度取决于观测器极点的选择,因此,对于由状态观测器构成状态反馈的闭环系统,观测器极点的设计会同时影响整个稳定器的控制效果。
技术实现思路
针对上述
技术介绍
中提到的相位补偿方法中相位补偿环节参数的选择不能对所有振荡频率进行有效的补偿、全状态反馈控制的状态变量观测器极点不易配置等不足,本专利技术提出了。本专利技术的技术方案是,,其特征是该方案包括以下步骤步骤1 建立发电机、励磁系统和电压调节器的系统状态空间模型;步骤2 计算系统状态空间模型中状态变量的反馈增益,取对应于反馈增益最大量的变量为主导变量;步骤3 以发电机机端电压参考值为输入变量、所述主导变量为输出变量,建立发电机、励磁系统和电压调节器的传递函数模型;步骤4 利用步骤3中的传递函数模型构建系统根轨迹图,确定使系统稳定的条件;步骤5 根据使系统稳定的条件,通过调整稳定器的参数来完成稳定器的设计。所述稳定器的表达式为权利要求1.,其特征是该方案包括以下步骤 步骤1 建立发电机、励磁系统和电压调节器的系统状态空间模型;步骤2:计算系统状态空间模型中状态变量的反馈增益,取对应于反馈增益最大量的变量为主导变量;步骤3:以发电机机端电压参考值为输入变量、所述主导变量为输出变量,建立发电机、励磁系统和电压调节器的传递函数模型;步骤4 利用步骤3中的传递函数模型构建系统根轨迹图,确定使系统稳定的条件; 步骤5 根据使系统稳定的条件,通过调整稳定器的参数来完成稳定器的设计。2.根据权利要求书1所述,其特征是所述稳定器的表达式为3.根据权利要求书2所述,其特征是所述偏移系数c的取值范围为5 10。4.根据权利要求书1所述,其特征是所述调整稳定器的参数的方法为,通过在根轨迹上调整主导变量的反馈增SKstab、稳定器的实数零点和实数极点的值,使系统获得设定阻尼值。全文摘要本专利技术公开了电力系统稳定控制
中的。该方法从系统全状态反馈增益矩阵中选取对应于反馈增益最大量的变量为主导变量;通过调整该主导变量的反馈增益来实现对系统阻尼的控制,并配合设置系统零点来调整振荡模式。该方法有效抑制了系统低频振荡,同时避免了采用全状态反馈控制时,因状态变量观测器极点配置不合理而影响稳定器整体控制效果的问题,具有良好的控制效果。文档编号H02P9/14GK102157933SQ20111005000公开日2011年8月17日 申请日期2011年3月2日 优先权日2011年3月2日专利技术者付红军, 孙素琴, 张璞, 王皓靖, 胡扬宇, 马进 申请人:华北电力大学, 河南电力调度通信中心 本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电力系统稳定器设计方法,其特征是该方案包括以下步骤:步骤1:建立发电机、励磁系统和电压调节器的系统状态空间模型;步骤2:计算系统状态空间模型中状态变量的反馈增益,取对应于反馈增益最大量的变量为主导变量;步骤3:以发电机机端电压参考值为输入变量、所述主导变量为输出变量,建立发电机、励磁系统和电压调节器的传递函数模型;步骤4:利用步骤3中的传递函数模型构建系统根轨迹图,确定使系统稳定的条件;步骤5:根据使系统稳定的条件,通过调整稳定器的参数来完成稳定器的设计。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马进王皓靖张璞胡扬宇付红军孙素琴
申请(专利权)人:华北电力大学河南电力调度通信中心
类型:发明
国别省市:11

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