【摘 要】
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现代电力系统的结构越来越复杂,电力系统运行条件越来越接近极限,系统的动态行为也越复杂,有些现象的机理至今尚不完全清楚,这对电网的安全运行构成了潜在威胁,可能导致系统
【出 处】
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国电自动化研究院 国网电力科学研究院
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现代电力系统的结构越来越复杂,电力系统运行条件越来越接近极限,系统的动态行为也越复杂,有些现象的机理至今尚不完全清楚,这对电网的安全运行构成了潜在威胁,可能导致系统失稳.直流输电和柔性交流输电技术(FACTS)的应用,给电力系统增添了新的控制手段,这些装置在利用电力电子元件提高输电能力、控制运行状态、改善运行特性的同时,引入了一些新的复杂非线性现象,也可能导致系统失稳.因此,研究运动稳定性理论,对于认识电力系统的各种复杂现象,更深刻地了解系统失稳的机理,从而采取相应的控制措施以提高系统运行的安全性和电能质量有重要意义.换流器是重要的电子器件,在电力电子中得到广泛应用,其电路结构随着开关状态的反复切换而不断改变.这类时变系统在一定条件下表现出全局分岔和混沌等非线性现象,严重地影响到FACTS的运行.论文根据基于轨线的非线性分析方法(Trajectory-based Stability Preserving Dimension Reduction or TSPDR),对Buck-Boost DC-DC换流器中出现的非线性现象进行了量化分析.与庞加莱截面法相比,论文提出的方法不仅能正确、快速地预测出系统各倍周期分岔点的临界参数值,满足指导电力电子器件设计时选择参数的要求,还能够根据直接测量得到的数据在线监视换流器的工作状态.同时,跨大区联网和电力市场发展在带来显著经济效益的同时,也对电力供应的物理和经济的稳定性研究提出了更高的要求.电力市场的稳定性是电力系统稳定性研究中出现的新课题.论文基于利用TSPDR理论研究电力市场稳定性、电力系统稳定性的电力市场动力学的框架模型,结合系统工程和软件工程的思想完成电力市场动态仿真器(Power Market Dynamic Simulator,PMDS)的初步设计及其框架模型的初步实施.PMDS的提出为有效地辅助市场监管部门不断修正和完善市场规则,保证电力市场持续良性发展提供了有利的分析和研究工具,本文的工作则为系统设计和开发工作的进一步展开打下了较好的基础.
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