Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system elektroenergetyczny wielomaszynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The power system stabilizer (PSS) is used to generate supplementary control signals for the excitation system in order to dampen low frequency oscillations. This paper presents an approach to designing a hybrid power system stabilizer (HPSS), which is a parallel combination of a conventional PSS and a nonlinear control system, to enhance transient stability for multimachine power systems. The effectiveness and applicability of the proposed approach are examined using a standard multimachine power system. The nonlinear system simulation results show that the HPSS is more effective than the conventional PSS in damping oscillations.
EN
The optimisation method of the power system stabilizer (PSS) site selection in a multimachine power system has been presented. Each of the generating unit has been represented by a synchronous generator with its excitation system and driving turbine. The state equations have been described in rectangular co-ordinate system rotating with the constant synchronous speed. The transformer voltages in generator armature, transmission line and transformer windings have been neglected as small in conmparison with the rotational voltages. The state equations have been linearized about the steady state operating point. The optimal site selection of the PSS in the power system was achieved on the basis of the system eigenvalue sensitivity due to the PSS acting in the successive considered generating unit. An iterative technique of the AESOPS algorithm has been applied for finding the eigenvalues and eigenvectors of the state matrix which does not require the knowledge and storage of the high order state matrix (sometimes over 1000). The exemplary calculations have been performed for the system representing the National Power System in parallel operation with the power system UCPTE of Western Europe at winter season peak load 1995.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz przykładowe obliczenia odnoszące się do optymalizacji umiejscowienia stabilizatorów systemowych w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym. Optymalne umiejscowienie stabilizatorów systemowych w systemie elektroenergetycznym określono poprzez porównanie wrażliwości elektromechanicznych wartości własnych macierzy stanu zlinearyzowanego modelu systemu elektroenergetycznego na oddziaływanie stabilizatorów systemowych w kolejnych zespołach wytwórczych. Elektromechaniczne wartości własne i wektory własne wyznaczono za pomocą iteracyjnego algorytmu AESOPS nie wymagającego wyznaczenia i pamiętania macierzy stanu o dużych rozmiarach (czasami powyżej 1000). Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla systemu odwzorującego Krajowy System Elektroenergetyczny współpracujący z systemem elektroenergetycznym Europy Zachodniej UCPTE w szczycie zimowym 1995 roku.
EN
An optimal control strategy for a synchronous generator as part of a multi-machine power system has been derived mathematically in this paper. In the derivation the non-linear model of the power system is used with the generator represented by the third-order (simplified Park's) model. Using Lyapunov's direct method it is shown that the damping produced by the proposed control strategy is additive in the multi-machine system, what means that each of the synchronous generators contributes positively to the overall damping of the power swings. The excitation control system based on the proposed control strategy is hierarchical and has a different structure to the traditional voltage regulator with power system stabiliser. In the proposed structure, a primary controller damps quickly any power swings by controlling the synchronous electromotive force of the generator. A secondary controller maintains constant generator voltage and adjusts the reference value of the primary controller to the actual operating conditions. Operation of the proposed excitation control system has been tested by simulation and results have shown its excellent performance.
PL
Klasyczny układ regulacji generatora synchronicznego jest układem regulacji napięcia generatora działającym z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Układ taki dobrze reguluje napięcie generatora przy powolnych zmianach obciążenia lecz w pewnych stanach obciążenia systemu elektroenergetycznego może przyczyniać się do pogorszenia jego stabilności i powstawania słabo tłumionych kołysań mocy. Dla uniknięcia niekorzystnego wpływu regulatora napięcia na tłumienie kołysań mocy do układu regulacji wprowadza się dodatkową pętlę sprzężenia zwrotnego nazywaną stabilizatorem systemowym. Z praktyki i licznych prac teoretycznych wiadomo, że rozwiązanie takie ma jednak kilka istotnych wad. W niniejszym referacie proponuje się zupełnie nowy układ regulacji generatora synchronicznego o strukturze odmiennej niż tradycyjna. Zasada działania proponowanego układu regulacji jest udowodniona w sposób ścisły na drodze matematycznej na podstawie teorii sterowania optymalnego i analizy stabilności nieliniowego modelu wielomaszynowego systemu elektroenergetycznego. Proponowany układ jest układem hierarchicznym dwupoziomowym. Zadanie tłumienia kołysań mocy i poprawy stabilności powierzone jest bardzo szybkiemu regulatorowi pierwotnemu, zaś zadanie regulacji napięcia generatora powierzone jest dużo wolniejszemu regulatorowi wtórnemu. Zalety proponowanego układu potwierdzone są badaniami symulacyjnymi omówionymi w referacie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.