电力系统低频振荡

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1、第36卷第22期电力系统保护与控制Vol.36No.222008年11月16日PowerSystemProtectionandControlNov.16,2008电力系统低频振荡郭权利(沈阳工程学院电气工程系,辽宁沈阳110136)摘要:由于系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1~2.0Hz之间,通常称之为低频振荡。随着电力系统规模的不断扩大和快速励磁系统的大量应用,电网的低频振荡问题越来越引起人们的关注。低频振荡影响电力系统稳定性和继电保护装置的可靠性。介绍了低频振荡的一些概念、各种机理、研究现状、常用的分析方法和控制方法,并对以后的工作重点做了进一步的

2、阐述。关键词:低频振荡;频率波动;负阻尼;分析方法LowFrequencyOscillationinPowerSystemGUOQuan-li(ElectricalEngineeringDepartment,ShenyangInstituteofEngineering,Shenyang110136,China)Abstract:Becauseofthelackofdampingsystemornegativedampingsystemonthetransmissionlinecausedpowerfluctuationsgenerallybetween0.1-2.0Hz,usuall

3、ycalledaslow-frequencyoscillations.Withthedevelopmentofthesizeofthepowersystemandlargeapplicationloftherapidexcitationsystem,thelow-frequencyoscillation(LFO)ofthepowersystemarecausingformoreandmoreconcern.Andlow-frequencyoscillationaffectthestabilityofthepowersystemandthereliabilityoftherelayde

4、vice.Thistextintroducestheconceptoflow-frequencyoscillations,allkindsofmechanismandresearchstatus,analysisandcontrolmethods,andelaboratethefocusoftheworkforafurtherstep.Keywords:low-frequencyoscillation;frequencyfluctuating;negativedamping;analysismethod中图分类号:TM711文献标识码:A文章编号:1674-3415(2008)22-

5、0114-03阻尼,才能显著地增加振荡模式的阻尼。显然,抑0引言制区域振荡模式的低频振荡要比抑制地区振荡模式低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼的低频振荡更加复杂和困难,所以,系统运行中更效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路容易发生区域振荡模式的低频振荡。上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更由于低频振荡影响着系统的安全稳定运行,并容易发生。系统缺乏阻尼甚至阻尼为负,对应发电对继电保护装置动作行为产生相当大的影响,因而机转子间的相对摇摆,表现在输电线路上就出现功本文从低频振荡的一些概念和当前研究状况分析,率波动,由系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电总结了当前分析低频

6、振荡问题的方法和进一步的研线路上的功率波动频率一般在0.1~2.0Hz之间,通究方向。常称之为低频振荡(又称功率振荡,机电振荡)。一1低频振荡的负阻尼机理般来说,电力系统振荡模式可分为两种类型:地区振荡模式和区域振荡模式,若系统低频振荡频率很电力系统受到扰动时,会发生发电机转子间的低(0.1~0.5Hz),则一般认为属互联系统区域间振相对摇摆,表现在输电线上就会出现功率波动。如荡模式。而如果振荡较高,在1Hz以上,则认为是果扰动是暂时的,在扰动消失后,可能出现两种情[1]本地或区域间机组间的振荡模式。对于地区振荡况:一是发电机转子间的摇摆很快平息,二是发电模式,振荡频率较高,参与的机

7、组较少,因而只要机转子间的摇摆平息的很慢甚至持续增长,若振荡在少数强相关机组上增加阻尼,就能显著地增加振幅值持续增长,以致破坏了互联系统之间的静态稳荡模式的阻尼。对于区域振荡模式,振荡频率较低,定,最终将使互联系统解列。产生后者情况的原因参与的机组较多,因而只有在多数参与机组上增加是系统缺乏阻尼或者系统阻尼为负,现象表现为受郭权利电力系统低频振荡-115-到扰动后发生振荡并长时间不停息的弱阻尼振荡或2.3分岔理论者负阻尼造成的自发振荡。利用分岔理论分析了低

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