[发明专利]一种计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的方法及系统在审
申请号: | 201810847521.9 | 申请日: | 2018-07-27 |
公开(公告)号: | CN109038616A | 公开(公告)日: | 2018-12-18 |
发明(设计)人: | 霍承祥;吴剑超;高磊;马晓光;李志强;武朝强;魏巍;朱艳卿;杨超;李照庭;黄兴;于大海;濮钧;何凤军;卜广全 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司 |
主分类号: | H02J3/24 | 分类号: | H02J3/24 |
代理公司: | 北京工信联合知识产权代理有限公司 11266 | 代理人: | 胡秋立 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单机无穷大系统 励磁系统 阻尼转矩 同步发电机 状态方程组 动态阻尼 振荡频率 求解 励磁 数学模型 菲利 拓展 | ||
本发明公开了一种计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的方法及系统,其中方法包括:对K1、K2、K3、K4、K5、K6表示的单机无穷大系统菲利蒲‑海佛隆数学模型进行拓展,建立K1、K2、K3、K4、K′5、K′6表示的考虑附加调差后的调差模型;根据无调差时单机无穷大系统的状态方程组的特征值,求解无调差时单机无穷大系统的振荡频率;根据考虑附加调差时单机无穷大系统的状态方程组的特征值,求解考虑附加调差时单机无穷大系统的振荡频率;并计算无附加调差Xc=0时励磁系统阻尼转矩系数KD和附加调差Xc≠0后励磁系统阻尼转矩系数KD的值;比较无附加调差Xc=0时励磁系统阻尼转矩系数KD和附加调差Xc≠0后励磁系统阻尼转矩系数KD的差值。
技术领域
本发明涉及电力系统技术领域,更具体地,涉及一种计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的方法及系统。
背景技术
随着特高压交直流大型互联电力系统的发展,电力系统的安全稳定运行日益重要。发电机励磁系统对保证系统电压和无功稳定具有十分显著的作用。现在大型电厂大多为发电机变压器组接线方式,且在主变压器的高压侧均并联于同一条母线。所以,同一电厂内一台机组的励磁电压发生改变,不仅会改变本机组的无功及电压,而且还会影响其它并列运行机组的无功,从而引起母线电压的变化。另外,由于主变压器本身存在较大漏抗,也会影响发电机励磁系统对系统电压的作用效果。为了改善发电机励磁系统对系统无功及电压的控制效果,励磁调节器中引入了附加调差,附加调差既可以提高电力系统的电压稳定性,又可以保证机组间无功功率的合理分配。现有技术采用适当的附加调差系数不仅是机组经济运行的要求,也是电网稳定的必要措施,同时也是新投机组的必须试验,有很大的应用价值。
附加调差改善电压的同时也会对发电机的动态阻尼产生影响,然而,现在工程现场还没有衡量附加调差对发电机动态阻尼影响的量化方法,使技术人员设定附加调差系数时能兼顾对阻尼的影响。
因此,需要一种技术,以实现对励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的计算。
发明内容
本发明技术方案提供一种计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的方法及系统,以解决如何计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种计算励磁附加调差对同步发电机动态阻尼影响的方法,所述方法包括:
对K1、K2、K3、K4、K5、K6表示的单机无穷大系统菲利蒲-海佛隆数学模型进行拓展,建立K1、K2、K3、K4、K5′、K6′表示的考虑附加调差后的调差模型;
根据无调差时单机无穷大系统的状态方程组的特征值,求解无调差时所述单机无穷大系统的振荡频率;根据考虑附加调差时单机无穷大系统的状态方程组的特征值,求解所述考虑附加调差时单机无穷大系统的振荡频率;
根据所述振荡频率无调差时所述单机无穷大系统的振荡频率,计算无附加调差Xc=0时励磁系统阻尼转矩系数KD;根据所述考虑附加调差时单机无穷大系统的振荡频率,计算附加调差Xc≠0后励磁系统阻尼转矩系数KD的值;
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