次同步阻尼振荡波形形是什么样的


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电容放电放电流在回路中 电感为防止电流突变就产生以反电动势 能量从电容到电感

当这个电流减小时 电感产生方向相同的电流阻碍其减小 同时产生嘚电动势对电容进行充电

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大容量,远距离输电是我国电力事業发展的客观需求,串联补偿技术是提高远距离输电系统传输容量,改善系统稳定性的一种非常有效的方法.然而,串联电容补偿输电系统潜藏着佽同步谐振的风险,严重威胁着电力系统的稳定与安全.因此近年来,次同步谐振问题已经得到了国内外科研人员的广泛关注,分析研究次同步谐振的发生机理和减小因此所带来的危害等一系列问题已然成为电力系统稳定运行的重要研究内容.本文主要研究次同步谐振的机理分析及抑淛措施. (1)在机理分析方面,以往研究次同步谐振机理通常将电感电容参数作为研究影响次同步模态阻尼的关键参数,而忽略了线路电阻参数的影響,或者假设电阻特性能够抑制次同步谐振,但是这一假设前提还未得到严格的分析与论证,因此,本文针对这一问题给出了次同步模态电气阻尼公式的推导过程,阐明了该公式中的电气系统等值阻抗计算公式.应用次同步模态电气阻尼计算公式,分析了线路电阻参数对次同步模态阻尼的影响机理.提出次同步模态电气阻尼由定子绕组的次(超)同步电流的阻性分量产生,次同步电流阻性分量产生负阻尼,超同步电流阻性分量产生正阻尼.随着电阻增加,谐振次同步电流阻性分量减小,谐振次同步模态电气负阻尼减小;非谐振次同步电流阻性分量增加,非谐振次同步模态电气负阻尼增加.并以IEEE第一标准模型为算例,分别利用公式法与特征值法计算不同电阻参数下的模态阻尼,通过对比分析验证了次同步模态电气阻尼公式分析法的正确性. (2)在抑制措施方面,本文主要针对影响TCSC抑制风电场次同步振荡的参数优化问题提供了一种智能的方法.由于抑制风电场次同步振荡的TCSC装置参数优化问题是强非线性参数优化问题,很难用解析方法求解,因此本文将单纯形算法(Simplex)与电磁暂态仿真程序结合的非线性参数优化方法引入到抑制次同步振荡的TCSC参数的优化.该算法使用电磁暂态程序的仿真结果计算优化目标函数值,Simplex算法应用电磁暂态程序计算的优化目标函数结果智能地指导TCSC参数寻优方向,快速可靠地寻找到最优参数,缩短仿真耗时.并且针对风电不确定性,初步分析了风速变化对参数优化结果的影响,根据所采用的单机等值系统仿真结果分析,风速变化对TCSC参数优化结果的影响并不显著.

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