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遗传算法在PSS中的应用 遗传算法在PSS中的应用

格式:word 上传:2023-09-14 20:25:20

《遗传算法在PSS中的应用》修改意见稿

1、“.....负反馈以提高电力系统阻尼,称为,开始主要在西部系统采用,近年 来公司西屋公司等制造厂生产的大型发电机都提供,己成为励磁装置 的个必备的部分,广泛用于各系统中。近年来又研制了微机,用在来克丁 顿抽水蓄能电站的台机组上。 原苏联实际上在年代就开始采用电力系统稳定器,不过那时没有的 名称,当时采用的附加反馈为发电机定子电流及其微分,成为强力式励磁调节器。 那时只是与快速励磁配套,用以抑制大干扰后的振荡。未明确提出低频振荡和阻 尼力矩的概念。 加拿大用改进励磁系统性能作为提高电力系统稳定的基本措施,采用高增益 快速励磁系统以提高系统的静态稳定暂态稳定和电压稳定,采用以提高 动态稳定。己成为加拿大电力系统发电机励磁系统必需的个组成部分,如 果退出,些发电机的出力将限制在左右。 德国西部电力系统从年代到年代末期,系统中最大单机容量已从 增大到火电机组......”

2、“.....为了解决系统电压波动,采用了高增益的快速电压调节器以改善系统静 态稳定及电压稳定,并在所有的大机组上都配置了,之后电网运行稳定。 日本为了增加系统阻尼,年代大部分主力机组均己安装,对于快速 励磁的中小型机组,部分采用双通道调节器,即在小千扰时响应速度慢,以减小 负阻尼大干扰时响应速度快,以提高暂态性能。近年来研制的模糊控制, 进步提高对多级振荡的阻尼能力,已在美国取得专利。 澳大利亚年在土木特电站发生了不衰减功率振荡,当时采取的措施是 减负荷及增加发电机励磁。年由于线路并联电抗器故障退出,使 利得尔发电机低励运行,发生低频振荡。在段时间内限制了发电机出力,这促 使实行早己提出配置的建议。年维多利亚送电至南威尔士及斯诺威的 抽水蓄能电站时,多次发生低频功率振荡,在这之后立即采取措施,投入 取得了良好的效果,随着经验的积累。 现在己被认为是发电机整体不可分割的个部分......”

3、“.....另外,系统中还将由于频率和电压的下降,发生自动装置切 除部分负荷等操作。 当前,电力系统的规划和运行趋势产生了新的类型的稳定性问题。目前我 国正处于飞速发展的时期,对电力的需求程度空前强烈。诸如现在流行的高压直 流输电更广泛的运用并联电容器负荷的组成和特性在发生变化。年瑞 典公司首创了技术。以此为起点各国建设了多条试验性高压直 流输电技术。目前为止,我国在建或已经建成的输电线路有十多个,第个为舟 山实验性直流输电工程,葛洲坝上海为第个高压直流输电工程。这些工程给 我们的生活带来了很多的方便,同时它又向电力系统的稳定提出了更高的要求, 使我们面临着更高的挑战,特别是高压稳定和低频区域间振荡比以前更加重要。 提高电力系统稳定的措施 提高电力系统静态稳定性的根本办法是使电力系统有较高的功率极限抑自 发振荡的产生尽可能减小发电机相对运动的振荡幅度......”

4、“.....减小电抗。 采用自动调节励磁装置可以提高电力系统的稳定性,发电机装设先进的调节 器,就相当于缩短了发电机与系统之间的电气距离,从而提高了系统的静态稳定 性。因为自动调节励磁装置在总投资中所占的比例相对较小,在提高电力系统的 静态稳定性时会优先考虑自动调节励磁装置。 采用串联电容补偿同样也可以提高电力系统的稳定性。般来说,串联电容 补偿度越大,线路等值电抗越小,对电力系统的静态稳定性越有利。但是 的增大还受到了很多条件的限制。首先,短路电流不能过大。当补偿度过大时, 在装在离电源较近的高压输电线路上的电容器后方短路时,电容器的容抗可能大 于变压器和电容器前面输电线路的电抗之和。这时,短路电流就会大于发电机端 短路时的短路电流,这显然是不合适的。而且,短路电流还可能呈容性电流。这 时电流电压相位关系的紊乱将引起些保护装置的误动作。 此外......”

5、“.....例如自励磁现象。若发电机外部 电抗呈容性,电枢反应可能起助磁作用,使发电机的电流和电压无法控制地上升, 直至发电机磁路饱和为止。 同时,改善电力系统的结构也是有助于提高电力系统的稳定性的,比如增加 输电线路的回路数目也可以将中间电力系统和输电线路连接起来,同样对提高 电力系统的稳定有帮助,相当于缩短了电气距离。 下面我们来介绍下怎么样来提高电力系统的暂态稳定性。 快速切除故障对于提高电力系统的暂态稳定性有这决定性的作用。因为故障 快速切除缩短了故障的持续时间,从功角特性曲线可以看出减小了加速面积,增 加了减速的面积,从而提高了发电机并列运行的稳定性。而且也可以使负荷中电 机的端电压快速回升,减小了电动机失速和停顿的危险。 电力系统的故障切除时间等于继电保护装置的动作时间加上断路器的动作 时间。电力系统的故障特别是高压输电线路的故障大多数是短路故障......”

6、“.....采用自动重合闸装置,当遇到故障时先切除线路,过会儿 再合上断路器,如果这时候故障已经消失了,则说明自动重合闸成功。在我们实 际的生活中,自动重合闸成功的概率达到了,所以自动重合闸大大提高了输 电线路的可靠性,同时对提高电力系统的暂态稳定性也有着相当大的作用。 提高发电机输出的电磁功率也可以提高电力系统的暂态稳定性。说到提高发 电机输出的电磁功率先介绍下电气制动。 电气制动就是当系统中发生故障后迅速地投入电阻以消耗发电机的有功功 率增大电磁功率,从而减少功率的差额。切除故障时,也切除了电阻。运用 电气制动提高暂态稳定性时,制动电阻的大小及投切时间要选择得恰当。否则, 会发生欠制动,即制动作用过小,发电机仍要失步或者发生过制动,即制动过 大,发电机虽在第次振荡中没有失步,却在切除故障和切除制动电阻后的第二 次振荡中或以后失步了......”

7、“.....还有其他的方法来提高电力系统的暂态稳定性,比如 在串联电容补偿装置中附加强行补偿,在切除故障线路的同时来增大串联补偿电 容的容抗,以补偿由于切除故障线路而增加的线路电抗。 励磁系统对电力系统稳定的影响 它励可控硅励磁系统主要的优点是在发电站出口附近发生短路故障时,强 励能力强,有利于提高系统的暂态稳定水平,在故障切除时间比较长系统容量 相对小的年代这优点是很突出的。但是,随着电力系统装机容量的增 大,快速保护的应用,故障切除时间的缩短,它励可控硅励磁系统的优势已不是 很明显。自并励可控硅励磁系统的优点是结构简单,元部件少,其励磁电源来自 机端变压器,无旋转部件,运行可靠性高,维护工作量小。且由于变压器容量的 变更比交流励磁机的变更更简单容易,因而更经济......”

8、“..... 它励可控硅励磁系统的缺点是由于交流励磁机是非标准产品,难以标准化, 即使是同容量的发电机,尤其是水轮发电机,由于水头转速的不同,强励倍数 的不同,交流励磁机的容量尺寸也不同,因此,价格较自并励可控硅励磁系统 贵。另外它励可控硅励磁系统与自并励可控硅励磁系统相比较,元部件多,又有 旋转部件,可靠性相对较低,运行维护量大。自并励可控硅励磁系统的缺点是它 的励磁电源来自发电机端,受发电机机端电压变化的影响。当发电机机端电压下 降时其强励能力下降,对电力系统的暂态稳定不利。不过随着电力系统中快速保 护的应用,故障切除时间的缩短,且自并励可控硅励磁系统可以通过变压器灵活 地选择强励倍数,可以较好地满足电力系统暂态稳定水平的要求。 综合考虑技术和经济两方面因素,推荐在发电机组采用自并励快速励磁方 式。为验证其正确性,通过稳定计算研究了满发时发电机组采用自并励励磁方式 的稳定情况......”

9、“.....发电机组采用自并励励磁方式可满足系统稳定的要 求,但必须同时加装电力系统稳定器。 本文的主要研究工作 本文主要研究的是的设计原理和分析带系统的好处。本文首先对电 力系统的稳定性进行了分析,然后通过建立无限大系统的数学模型,分析系统的 暂态运行情况,后来又在系统上添加了装置,又分析了具有的系统的运 行情况。最后通过分析无限大系统在带和不带的情况下,系统的运行情 况,得出了的好处,对前途进行了展望,同时也提出了些需要解决的问题。 第章无限大系统的数学模型 电力系统是个非常复杂的整体,它是由很多个数学模型而组成,各个数学 模型对电力系统的稳定运行有着至关重要的作用。要想电力系统运行稳定,每 个环节都应该是稳步运行的,任何个环节发生了故障,都会对电力系统产生巨 大的影响。我们通过对每个部分进行分析,认识到它们的运行原理,可以提高 电力系统的稳定运行时间......”

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