[其他]仿真狀態(tài)量最優(yōu)控制電力系統(tǒng)穩(wěn)定器無(wú)效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 85103037 | 申請(qǐng)日: | 1985-04-18 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN85103037B | 公開(kāi)(公告)日: | 1987-04-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 任元;陳賢治;俸遠(yuǎn)禧;李國(guó)久;黃大可;張永設(shè);孫全忠 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 華中工學(xué)院;葛洲壩水利發(fā)電廠 |
| 主分類號(hào): | H02J3/24 | 分類號(hào): | H02J3/24;H02P9/14 |
| 代理公司: | 華中工學(xué)院專利事務(wù)所 | 代理人: | 楊為國(guó),方放 |
| 地址: | 湖北省武漢*** | 國(guó)省代碼: | 湖北;42 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 仿真 狀態(tài) 最優(yōu) 控制 電力系統(tǒng) 穩(wěn)定 | ||
本發(fā)明是用于抑制電力系統(tǒng)出現(xiàn)的低頻振蕩的 自動(dòng)裝置。
在電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)上廣泛采用快速的勵(lì)磁系 統(tǒng)和調(diào)節(jié)器,用以改善運(yùn)行質(zhì)量和增大遠(yuǎn)距離輔送電 功率的能力。但是自可控硅勵(lì)磁系統(tǒng)及其它的快速 勵(lì)磁控制系統(tǒng)采用以來(lái),電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)的輸送功 率上升到功率角為60度左右時(shí),就會(huì)出現(xiàn)影響整個(gè) 電力系統(tǒng)的低頻振蕩現(xiàn)象。從而成為電力系統(tǒng)要解 決的一個(gè)技術(shù)課題。
現(xiàn)有技術(shù)中為克服低頻振蕩的現(xiàn)象,主要采用電 力系統(tǒng)穩(wěn)定器(P·S·S)和勵(lì)磁最優(yōu)控制等兩種 措施。這兩種措施的共同之處是,僅依靠測(cè)量電壓偏 差和維持電壓是不能實(shí)現(xiàn)理想的控制效果,難以解決 電力系統(tǒng)的低頻抑蕩,因此它必須還要測(cè)量電壓偏差 以外的反映穩(wěn)定狀態(tài)的量,作為電壓偏差以外的附加 反饋調(diào)節(jié)量。一般來(lái)說(shuō),用電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的效果不 夠理想;用最優(yōu)控制則過(guò)于復(fù)雜而不太現(xiàn)實(shí),并且都 有實(shí)現(xiàn)困難和失真等問(wèn)題及測(cè)量裝置復(fù)雜、笨重,整 個(gè)控制系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性較低。
關(guān)于抑制電力系統(tǒng)振蕩的措施,國(guó)外也有大量的 文獻(xiàn)、著作談及,例如蘇聯(lián)專利:NO·546057; NO·410514;NO·468333;NO·449419; NO·546057;NO·658653等,但都未提及本發(fā)明 所提出的類似方案。
本發(fā)明的目的是,為改善現(xiàn)有技術(shù)抑制電力系統(tǒng) 低頻振蕩的方法及措施控制復(fù)雜,要用的輔助設(shè)備 多、體積大,控制的效果及精度不夠理想等不足,提出 一種簡(jiǎn)單的、體積小的電子線路,安裝在快速勵(lì)磁控 制電路中,就可實(shí)現(xiàn)接近于理論要求的最優(yōu)控制,抑 制電力系統(tǒng)低頻振蕩的裝置。
本發(fā)明的特點(diǎn)在于不用復(fù)雜的附加反饋量直接 測(cè)量的手段以解決電力系統(tǒng)的低頻振蕩問(wèn)題,僅利用 現(xiàn)成的電壓偏差量,實(shí)現(xiàn)可變?cè)鲆娴娜珷顟B(tài)最優(yōu)控 制。實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制所需的全部狀態(tài)量是來(lái)源于一個(gè) 以電壓偏差ΔV為輸入量的模擬電路,其輸出即為所 需的各個(gè)狀態(tài)量的仿真形式。本發(fā)明提出的模擬電 路,可在原勵(lì)磁控制系統(tǒng)中的放大環(huán)節(jié)處并入后即可 抑制電力系統(tǒng)低頻振蕩。
以下結(jié)合附圖和兩個(gè)實(shí)施例,說(shuō)明本發(fā)明所說(shuō)的 仿真狀態(tài)量的模擬電路的構(gòu)成型式:
圖1:為一型仿真狀態(tài)量穩(wěn)定器模擬電路;
圖2:為二型仿真狀態(tài)量穩(wěn)定器模擬電路;
圖3:為仿真狀態(tài)穩(wěn)定器模擬電路在原勵(lì)磁裝置 中的聯(lián)結(jié)方式舉例。
一型的仿真狀態(tài)量穩(wěn)定器的構(gòu)成型式為:將電壓 偏差ΔV在電阻(1)上輸入,經(jīng)過(guò)電阻(1)、(2)、(4)和 運(yùn)算放大器(3)構(gòu)成的反相器,再經(jīng)由電阻(7),電容 (5)、(6)和運(yùn)算放大器(8)構(gòu)成Δω實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)在運(yùn)算 放大器(8)的輸出端(25)得到角頻率偏差Δω,角頻 率偏差Δω再分別經(jīng)過(guò)電阻(9),電容(12)和電位器 (17)構(gòu)成的包含微分電路的電路,得到功率偏差 ΔP,電位器(17)用于功率偏差ΔP的系數(shù)Kp的調(diào) 整;經(jīng)過(guò)電阻(10)和電位器(18)構(gòu)成的分壓電路,得 到角頻率偏差Δω的調(diào)整量,電位器(18)用于角頻率 偏差Δω的系數(shù)Kω的調(diào)整;經(jīng)過(guò)電阻(11)、(13)、 (16),電容(14),運(yùn)算放大器(15)和電位器(19)構(gòu)成 的包含積分電路的電路,得到功角偏差Δδ,電位器 (19)用于功角偏差Δδ的系數(shù)Kδ的調(diào)整,然后將所 得到的角頻率偏差Δω、功率偏差ΔP、功角偏差 Δδ經(jīng)電阻(20)、(21)、(22)、(23)和運(yùn)算放大器 (24)構(gòu)成的總加器,將上述電位器(17)、(18)、(19) 按最優(yōu)控制理論計(jì)算方法整定后,即可在輸出端(26) 處獲得仿真狀態(tài)量的輸出。
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