建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点...建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点处,进行模态分析,识别出系统的薄弱母线群和关键发电机。在IEEE-30节点测试系统上的仿真结果表明,同时计及上述3种影响因素时,将有利于改善系统的静态电压稳定性,与不考虑这些影响因素时所得到的结果对比分析表明进行电压稳定性分析时考虑这些影响因素的必要性。展开更多
电弧炉类非线性负荷常常会产生一个频段范围的时变间谐波,易与配电网产生并联谐振,严重危害配电网的安全可靠运行。提出一种间谐波谐振模态转移方法,通过静止无功补偿器(static var compensator,SVC)装置的接入改变系统的节点导纳矩阵,...电弧炉类非线性负荷常常会产生一个频段范围的时变间谐波,易与配电网产生并联谐振,严重危害配电网的安全可靠运行。提出一种间谐波谐振模态转移方法,通过静止无功补偿器(static var compensator,SVC)装置的接入改变系统的节点导纳矩阵,使并联谐振的频率偏移出间谐波源频谱范围,然后基于模态分析法和序列二次规划算法,优化SVC装置的最佳接入点。在Matlab中建立优化算法仿真算例,验证了所提方法的有效性。展开更多
文摘建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点处,进行模态分析,识别出系统的薄弱母线群和关键发电机。在IEEE-30节点测试系统上的仿真结果表明,同时计及上述3种影响因素时,将有利于改善系统的静态电压稳定性,与不考虑这些影响因素时所得到的结果对比分析表明进行电压稳定性分析时考虑这些影响因素的必要性。
文摘电弧炉类非线性负荷常常会产生一个频段范围的时变间谐波,易与配电网产生并联谐振,严重危害配电网的安全可靠运行。提出一种间谐波谐振模态转移方法,通过静止无功补偿器(static var compensator,SVC)装置的接入改变系统的节点导纳矩阵,使并联谐振的频率偏移出间谐波源频谱范围,然后基于模态分析法和序列二次规划算法,优化SVC装置的最佳接入点。在Matlab中建立优化算法仿真算例,验证了所提方法的有效性。