1. 研究目的与意义
随着我国经济和科技的不断发展,人们对电力的需求量要求也越来越高。
我国是一个地域辽阔的大国,资源分布不均匀,也就导致了中国电网错综复杂的特点。
电力系统在发展庞大的同时对其稳定性的要求也越来越高。
2. 研究内容和预期目标
pss首先应保证在大小运行方式下阻尼比均满足要求。
于是要分析无pss时大小运行方式下的阻尼比,确定必须投入pss的电厂和机组。
电力系统故障以后阻尼往往被削弱,所以要进行故障预测和故障后动态稳定性分析,以判断在故障情况下pss是否仍可为系统动态稳定提供足够的正阻尼。
3. 研究的方法与步骤
电力系统中发生过低频震荡,经过分析研究,这些低频振荡有的是由励磁系统的负阻尼作用引起的,还有的是由远距离输电线路中的串联补偿电容引起的。
美国是电力系统稳定器的发源地,在60年代因联络线低频振荡引起线路跳闸而造成系统故障,1969年开始在发电机励磁系统中增加负反馈以提高电力系统阻尼,成为pss。
开始主要在西部系统采用,几年来ge公司,西屋公司等制造厂生产的大型发电机都提供pss,已成为励磁装置的一个必备的部分,广泛用于各系统中。
4. 参考文献
本设计在分析低频振荡的产生机理及发电机附加励磁控制对低频振荡的抑制原理的基础上,通过对一个典型的单机无穷大系统在不同扰动方式下的动态过程仿真,研究附加励磁控制(PSS)对电力系统低频振荡及动态稳定性的影响。
5. 计划与进度安排
第1周:查阅文献;第2周:翻译外文文献;第3周:撰写开题报告;第4周:研究PSS原理;第5周:研究PSS原理;第6周:研究PSS原理;第7周:研究PSS的设计方法;第8周:研究PSS的设计方法;第9周:研究PSS的设计方法;第10周:撰写论文;第11周:撰写论文;第12周:修改论文并答辩。
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