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外文翻譯---基于移相器的次同步振蕩阻尼-其他專業(yè)-wenkub

2023-01-30 09:29:10 本頁面
 

【正文】 E Subsynchronous Resonance Working Group of the Dynamic System Perfoxmance Submittee. Power System Engineering Committee, “Second Benchmark Model for Computer Simulation of Subsynchronous Resonance”, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, May 1985, pp. 10571064. 1 J. H. Anderson, “The Control of a Synchronous Machine Using Optimal Control Theory”, PIEEE, Jan. 1971, pp. 2534. 1 J. Stein, and H. Fick, “The Torsional Stress Analyzer for Continuously Monitoring TurbineGenerators, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems,No. 2March/April 1980,. 1 F. H. Spechart, and W. L. Green, A Guide to Using CSMPThe Continuous System Modeling Program, PrenticeHall, Inc., 1976. 1 , “Damping Shaft Torsional Oscillations with Application to High Speed Reclosure”, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, March 1981,pp. 10891095. 1 A. A. Fouad, and K. T. Khu, “Damping of Torsional Oscillations in Power Systems with SeriesCompensated Lines”, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, May/June 1978, pp. 744751. 凱鑫: 1982年從西安交通大學(xué)取得學(xué)士學(xué)位并 于 1983年在美國(guó)賓夕法尼亞州匹茲堡大學(xué)獲得碩士學(xué)位。后一種信號(hào)把 ΔωG控制效果和模態(tài)速度控制效果結(jié)合起來,因此能夠?qū)εぞ卣袷幃a(chǎn)生顯著的抑制作用。圖 21 和圖 23 表示的是發(fā)電機(jī)端和 1 號(hào)傳輸線上裝有移相器且控制信號(hào)為 Δω1+Δω2+ΔωG時(shí)的 ωG振蕩,可 以看到正阻尼效果能夠顯著加強(qiáng),并且這種控制信號(hào)對(duì)大多數(shù)的電容值來說能提供最好的性能。圖 14 中表示的是 XC為 10% 時(shí)從 Tm3引入的階躍擾動(dòng),圖 15 和 16 所示的是不同時(shí)間常數(shù)下的影響,圖 17 所示的是不同增益在抑制次同步振蕩時(shí)的效果。圖 13 所示的是一號(hào)傳輸線上裝有移相器時(shí)的 ωG振蕩,而圖 14 所示的是二號(hào)傳輸線上裝有移相器時(shí)的 ωG振蕩。為了探究移相器的基本特征,這個(gè)補(bǔ)償量可以被忽略,因?yàn)樗粫?huì)影響到結(jié)論。 發(fā)電機(jī)和變壓器的飽和可以忽略。描述汽輪發(fā)電機(jī)機(jī)電系統(tǒng)的非線性微分方程可以通過集成到 CSMP 的數(shù)學(xué)軟件包加以解決。 177。 177。 注意: G=10, T=, XC=55% ,移相器裝在 1 號(hào)輸電線上 表 3:阻尼依賴于 XC XC(%) Eigenvalue 10% 20% 30% 50% 70% 177。(unstable) 177。 177。 177。 表 1:阻尼依賴于移相器的放置位置 Location Eigenvalue G Terminal Linel Line 2 177。 圖 4:例 1 中模態(tài) 1 的阻 尼因子 圖 5:例 1中模態(tài) 2 的阻尼因子 圖 6:例 12 中 G=15 時(shí)模態(tài) 1 的阻尼因子 圖 7:移相器裝在發(fā)電機(jī) 且把對(duì)于 Δω1 的阻尼因子作為控制信號(hào) 圖 8:移相器裝在發(fā)電機(jī)端且把對(duì)于 Δω2的阻尼因子作為控制信號(hào) 使用 Δω1+Δω2 作為控制信號(hào)能夠抑制這兩類模態(tài)振蕩,在圖 9 中,特征值分析結(jié)果表明當(dāng)電容值相同且移相器放置方式相同時(shí)使用 Δω1+Δω2 作為控制信號(hào)優(yōu)于使用 ΔωG 作為控制信號(hào),因?yàn)槊恳环N模態(tài)速度對(duì)其相應(yīng)的模態(tài)振蕩都有直接的影響。因此,我們考慮把這兩類控制信號(hào)結(jié)合起來。圖 6 表示例 12 中當(dāng) G 為 10 且 T 分別取 , 時(shí)模態(tài) 1 的阻尼因子?;诘诙N基準(zhǔn)模態(tài) [11]和前一部分所述的運(yùn)行狀態(tài)下的數(shù)據(jù)而言,系統(tǒng)是線性的。當(dāng)它是負(fù)極性時(shí)就稱為正阻尼因子,在這種情況下相對(duì)應(yīng)的模態(tài)振蕩衰減。 特征值分析法常用來研究次同步振蕩
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