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HVDC引起的次同步振荡分析及抑制措施研究.docx


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随着电力系统的不断发展,高压直流输电(HVDC)技术已经成为重要的能源传输方式,因为它具有大容量、长距离传输、调度灵活等优势。然而,由于HVDC系统与交流(AC)系统的耦合,会引起次同步振荡(SSO),对电力系统的稳定性和可靠性造成严重影响。因此,本文将重点探讨HVDC引起的SSO分析及抑制措施的研究。
一、HVDC引起的SSO分析
1. SSO的定义和原因
SSO是指直流输电与交流系统中的谐波电流和电压产生的振荡,这种振荡的频率一般在15-100 Hz之间。振荡的起因是在直流输电线路和逆变器中产生的直流侧电容和电抗元件与相邻的AC系统中的电容和电感元件相互作用而引起的。
2. SSO的影响
SSO会引起系统的电压和电流的波动,导致发电机和负载之间的电力输出发生变化,引起机组震荡并且可能导致电力系统崩溃。
3. SSO的测量和分析方法
测量和分析SSO的方法一般包括:采用物理模型或数学模型,经过仿真得到相应的结果;也可进行实际的现场测试,采集测试数据,并通过工程软件对数据进行数据分析和处理。
二、SSO的抑制措施研究
为了减小HVDC引起的SSO对电力系统的影响,需要采取有效的抑制措施,下面介绍一些常见的抑制措施:
1. 安装SSO补偿装置
通过在交流系统中安装SSO补偿装置,抑制SSO的频率,并消除振荡。SSO补偿装置包括:长串联牵引变流器、SVG补偿装置、平衡串联逆变器等。
2. 优化控制策略
通过对调度控制器进行优化,实现抑制SSO的目的。控制策略包括:调整电源控制器参数、提高牵引电流质量、调整逆变器电压控制模型。
3. 增加受控设备的功率
通过增加受控设备的功率,可以改善电力系统的稳定性,减小SSO的发生概率。如增加牵引变压器励磁功率,增强电力系统的稳定性。
综上所述,HVDC引起的SSO对电力系统的稳定性和可靠性造成严重影响,因此需要采取有效的抑制措施。未来,SSO抑制技术将越来越成熟,为电力系统的稳定性和可靠性提供更好的保障。

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