發(fā)電機勵磁系統(tǒng)精確建模與參數(shù)辨識研究
本文關鍵詞: 勵磁系統(tǒng)模型 低勵限制控制器 勵磁系統(tǒng)開環(huán)增益 勵磁繞組電阻基準值 出處:《華中科技大學》2014年碩士論文 論文類型:學位論文
【摘要】:在電網(wǎng)仿真計算中,勵磁系統(tǒng)數(shù)學模型的精確性與參數(shù)的準確性對系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性有著巨大的影響。隨著國內(nèi)大電網(wǎng)的互聯(lián),低頻振蕩問題的凸顯,勵磁系統(tǒng)數(shù)學模型的精確性與參數(shù)的準確性變得越來越重要。詳細的研究電網(wǎng)仿真計算所使用的勵磁系統(tǒng)精確模型尤為必要。本文針對IEEE標準勵磁系統(tǒng)數(shù)學模型及PSD-BPA中包含的勵磁系統(tǒng)數(shù)學模型進行了深入的研究,明晰了他們的物理意義及各數(shù)學模型的適用范圍,并仿真分析了各參數(shù)對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。 低勵限制控制器作為勵磁控制系統(tǒng)重要的輔助控制系統(tǒng),其模型的精確性與參數(shù)的準確性對中長期電網(wǎng)仿真計算具有重要的實際意義。本文總結歸納了IEEE標準低勵限制控制器詳細模型,,明晰了各參數(shù)的物理意義,并提出了一種低勵限制控制器參數(shù)辨識方案,并應用于工程實際。 深入討論了勵磁系統(tǒng)開環(huán)增益參數(shù)的物理含義及其實測確定方法,調(diào)研了工程上勵磁控制器增益整定方式以及整流器移相觸發(fā)方式,分析了實際勵磁系統(tǒng)中與開環(huán)綜合增益相關的物理環(huán)節(jié)及環(huán)節(jié)增益參數(shù),討論了勵磁模型中勵磁繞組電阻基準值的選取對增益計算結果的影響及修正方法,分析了整流器換相壓降對勵磁系統(tǒng)開環(huán)綜合增益計算的影響,并提出基于標幺化勵磁繞組電流計算開環(huán)綜合增益的方法。
[Abstract]:In the simulation of power system, the accuracy of mathematical model and the accuracy of parameters of excitation system have a great impact on the dynamic stability of the system. With the interconnection of large power grids in China, the problem of low-frequency oscillation is highlighted. The accuracy of mathematical model and the accuracy of parameters of excitation system become more and more important. It is necessary to study the precise model of excitation system in detail. This paper aims at the number of IEEE standard excitation system. The mathematical model of excitation system and the mathematical model of excitation system included in PSD-BPA are studied deeply. Their physical meaning and the applicable range of each mathematical model are clarified, and the influence of each parameter on the stability of the system is simulated and analyzed. Low excitation limiting controller is an important auxiliary control system of excitation control system. The accuracy of the model and the accuracy of the parameters have important practical significance for the medium and long term power network simulation. In this paper, the detailed model of IEEE standard low excitation limited controller is summarized. The physical meaning of each parameter is clarified and a low excitation limited controller parameter identification scheme is proposed and applied to engineering practice. The physical meaning of the open-loop gain parameter of excitation system and the method of determining the measured gain are discussed in depth. The gain setting method of excitation controller and the phase shift trigger mode of rectifier are investigated. The physical links and link gain parameters related to the open-loop comprehensive gain in the actual excitation system are analyzed. The influence of the reference value of the excitation winding resistance in the excitation model on the gain calculation results and the correction method are discussed. The effect of commutative voltage drop of rectifier on the calculation of open-loop comprehensive gain of excitation system is analyzed, and a method of calculating open-loop comprehensive gain based on scale-unitary excitation winding current is proposed.
【學位授予單位】:華中科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TM31
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本文編號:1457192
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