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【6h】

电力系统结构保持模型稳定性分析的相关不稳定平衡点方法

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文摘

英文文摘

名词及其缩写

1绪论

1.1电力系统的暂态稳定

1.2电力系统暂态稳定分析直接法的发展现状

1.3本文的主要研究方向及研究思路

1.4本文的主要工作

2暂态稳定问题的数学描述及Controlling UEP方法

2.1暂态稳定问题的一般数学描述

2.2 Controlling UEP方法的概述

3基于DAE形式的结构保持模型的暂态稳定判定方法

3.1模型及DAE引入导致的问题

3.2结构保持模型中的跳变行为分析

3.3扩展Controlling UEP(ECUEP)方法

3.4扩展Controlling UEP方法的仿真算例及改进

3.5本章小结

4基于B-H结构保持模型的TCSC对暂态稳定性影响

4.1问题提出及模型选用

4.2模型及临界割集定义

4.3研究对象-装设TCSC的远距离输电系统

4.4 TCSC对系统临界割集的改变及机理解释

4.5 TCSC串补度对暂态功角稳定的影响

4.6本章小结

5结论

5.1本文工作总结

5.2有待研究方向

参考文献

附录A第三章相关结论证明

致谢

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摘要

该文在如下方面展开了研究:首先,该文分析了结构保持模型中的外部跳变行为,并提出运用BLE方法对外部跳变方向进行判断,这对于获取正确的故障后系统初值是非常得要的.在此基础上,该文将传统ControllingUEP方法拓广至结构保持模型,并提出了新的直接法,扩展ControllingUEP方法.与传统方法相比,它需要进行两次暂态函数值的比较才能给出故障后系统稳定与否的判断,并且有进也给出较为保守的稳定估计.因此,为了提高ECUEP方法有效性与准确性,该文引入有限的数值仿真代替部分的能量函数值的比较,从而提出了混合ECUEP方法.其次,该文基于B-H结构保持模型,讨论了TCSC对远距离输电系统的暂态过程及暂态稳定性的影响.仿真结果表明串补度的不同可能会导致系统临界割集的改变.针对这一现象,运用ControllingUEP理论分析表明,TCSC的装设及串补度的变化使得故障后系统相关不稳定平衡点不对应,这解释了临界割集的改变.进一步仿真分析表明过大的串补度会引起支路(割集)暂态能量的不均匀分布,从而可能导致系统暂态稳定性的降低.

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