0引言随着我国互联电网大系统规模不断扩展,电网中重负荷及快速励磁系统被广泛采用,电网阻尼不断降低,导致电网发生低频振荡的概率持续上升,已成为影响系统安全运行的重要问题,也是各系统区间功率输送的主要限制条件。目前,国内外最有...0引言随着我国互联电网大系统规模不断扩展,电网中重负荷及快速励磁系统被广泛采用,电网阻尼不断降低,导致电网发生低频振荡的概率持续上升,已成为影响系统安全运行的重要问题,也是各系统区间功率输送的主要限制条件。目前,国内外最有效抑制低频振荡的措施是在发电机励磁系统中叠加电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS),因其工程应用难度低、效果优秀,已成为大型发电机励磁系统的重要组成部分。展开更多
近年来,我国国民经济在国家政策指导下高速发展,电力需求快速增长,西电东输等电力工程建设突飞猛进,呈现远距离、大容量输电格局以及快速励磁系统广泛应用,但也导致电网系统低频振荡问题日益凸显,甚至成为限制电网传输能力的瓶颈。目前...近年来,我国国民经济在国家政策指导下高速发展,电力需求快速增长,西电东输等电力工程建设突飞猛进,呈现远距离、大容量输电格局以及快速励磁系统广泛应用,但也导致电网系统低频振荡问题日益凸显,甚至成为限制电网传输能力的瓶颈。目前,电网主要采用的是微机式励磁控制系统,通过在励磁控制闭环中叠加电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)为系统提供正阻尼,可高效抑制低频振荡的产生,优化整定PSS参数可令机组得到趋于理想的动态性能,进一步提高电力系统的稳定性。展开更多
文摘0引言随着我国互联电网大系统规模不断扩展,电网中重负荷及快速励磁系统被广泛采用,电网阻尼不断降低,导致电网发生低频振荡的概率持续上升,已成为影响系统安全运行的重要问题,也是各系统区间功率输送的主要限制条件。目前,国内外最有效抑制低频振荡的措施是在发电机励磁系统中叠加电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS),因其工程应用难度低、效果优秀,已成为大型发电机励磁系统的重要组成部分。
文摘近年来,我国国民经济在国家政策指导下高速发展,电力需求快速增长,西电东输等电力工程建设突飞猛进,呈现远距离、大容量输电格局以及快速励磁系统广泛应用,但也导致电网系统低频振荡问题日益凸显,甚至成为限制电网传输能力的瓶颈。目前,电网主要采用的是微机式励磁控制系统,通过在励磁控制闭环中叠加电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)为系统提供正阻尼,可高效抑制低频振荡的产生,优化整定PSS参数可令机组得到趋于理想的动态性能,进一步提高电力系统的稳定性。