分析电力网络发生低频振荡的原因,针对这一现象提出电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)对抑制低频振荡的作用,介绍PSS的设计方法和工作原理,建立PSS4B数学模型。利用Simulink仿真软件搭建同步发电机励磁系统和"双机两区...分析电力网络发生低频振荡的原因,针对这一现象提出电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)对抑制低频振荡的作用,介绍PSS的设计方法和工作原理,建立PSS4B数学模型。利用Simulink仿真软件搭建同步发电机励磁系统和"双机两区域"系统,模拟"双机两区域"系统发生机端扰动故障、三相短路故障、两相接地短路故障、机械功率突变和负荷投切对电功率和转子角速度的影响。针对不同试验类型,对比系统未加装PSS、加装普通PSS和PSS4B对抑制低频振荡的效果,验证新型PSS对抑制超低频段振荡具有显著的优越性。展开更多
文摘分析电力网络发生低频振荡的原因,针对这一现象提出电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)对抑制低频振荡的作用,介绍PSS的设计方法和工作原理,建立PSS4B数学模型。利用Simulink仿真软件搭建同步发电机励磁系统和"双机两区域"系统,模拟"双机两区域"系统发生机端扰动故障、三相短路故障、两相接地短路故障、机械功率突变和负荷投切对电功率和转子角速度的影响。针对不同试验类型,对比系统未加装PSS、加装普通PSS和PSS4B对抑制低频振荡的效果,验证新型PSS对抑制超低频段振荡具有显著的优越性。