【摘要】:本节对STATCOM的基本工作原理进行了介绍,并针对其抑制次同步振荡的功能,采用复转矩系数法对STATCOM抑制次同步谐振的机理进行分析。对目前研究中采用的几种用于抑制次同步振荡的控制策略进行了介绍,并以第一标准模型为例对仅用于抑制次同步振荡的控制策略进行了效果的仿真验证。最后,结合实际电厂中存在的频繁超标的低幅次同步振荡问题,进一步验证了级联型STATCOM抑制SSO的有效性。
静止同步补偿器(STATCOM)作为比SVC更新一代的FACTS装置,凭借其输出特性优良、动态响应速度快、年静态损耗小、占地面积小等方面的优势,在输电系统中被用于支撑系统电压和控制系统潮流等,在配电系统中被用于动态无功补偿和消除非线性负荷产生的谐波(D-STATCOM)等,但将其用于抑制次同步振荡方面的相关内容并不多见。
一般而言,从控制的角度看,SVC通常采用相控方式,使用半控型器件晶闸管,即使在采用非对称触发时,晶闸管也只能每半个周波触发一次,因此在抑制次同步振荡时,调制次同步分量的能力有限,且需要较长的响应时间。而STATCOM由于采用全控型器件和脉宽调制(PWM)技术,实用开关频率可达上千赫兹,因此波形调制能力强且响应速度快。从装置的外特性看,SVC以接入点电压作为其供电电源,通过调节开关导通时间来改变等效导纳大小,从而改变支路电流,它对接入点电压的依赖性较强,而STATCOM可以主动调节自身的输出电压,通过与接入点系统电压共同作用于连接电抗来改变注入系统的电流,因此对接入点系统电压的依赖性相对较弱。(https://www.xing528.com)
本节对STATCOM的基本工作原理进行了介绍,并针对其抑制次同步振荡的功能,采用复转矩系数法对STATCOM抑制次同步谐振的机理进行分析。对目前研究中采用的几种用于抑制次同步振荡的控制策略进行了介绍,并以第一标准模型为例对仅用于抑制次同步振荡的控制策略进行了效果的仿真验证。最后,结合实际电厂中存在的频繁超标的低幅次同步振荡问题,进一步验证了级联型STATCOM抑制SSO的有效性。
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