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第38卷第23期Vol.38No.232014年12月10日Dec.10,2014DOI:10.7500/AEPS20130624013基于PowerFactory的同步发电机控制系统实用模型验证赵大伟1,2,姜达军1,朱凌志1,钱敏慧1,赵亮1,张磊1(1.中国电力科学研究院(南京),江苏省南京市210003;2.华北电力大学电气与电子工程学院,北京市102206)摘要:DIgSILENT公司开发的PowerFactory软件在国内外电力系统分析中得到了日益广泛的应用.然而,PowerFactory软件缺乏国内实用的同步发电机控制系统(励磁、调速、电力系统稳定器)模型和参数库,限制了其研究结论准确度的提高.针对这一问题,基于PSASP实际工程数据,选取实用的同步发电机控制系统模型类型,在PowerFactory中进行了建模实现,并与PSASP软件进行了仿真对比验证.两区域四机系统中的仿真对比结果验证了所建模型的准确性,为获得更为准确的电力系统分析结果打下基础.关键词:同步发电机;励磁系统;调速系统;电力系统稳定器;实用模型;DIgSILENTPowerFactory;PSASP0引言系统绝大部分同步发电机控制系统特性的模型和参数库.据调研,中国现有基于PowerFactory软件的1996年美国西部联合电力系统(WSCC)大停电力系统分析研究对同步发电机控制系统模型考虑[1]电事故后的仿真分析结果引发了国内外对负荷和均较为粗略,不考虑励磁、调速和PSS模型或者仅发电机控制系统等电力系统重要元件模型和参数准采用PowerFactory软件内嵌的一些简单模型,限制确度的重视,也有力地推动了中国电力系统“四大参了其分析结果准确性和可信度的提高.[2G4][5G7]数”实测、建模理论与方法及提高仿真精确度本文基于大型电力系统PSASP实际工程数方面工作和研究的开展.发电机控制系统(励磁、调据,选取系统稳定分析中的实用同步发电机控制系速、电力系统稳定器(PSS))模型和参数对系统稳定统模型类型,并在PowerFactory中进行建模实现和[5,8]影响很大.火电、水电等同步发电机组是中国模型验证,丰富PowerFactory软件系统模型和参数电力系统的主力电源,对同步发电机控制系统特性库,提高基于PowerFactory软件进行电力系统分析模拟的准确度较大程度地影响电力系统分析结果的研究的水平.准确度和可信度.近年来,德国DIgSILENT公司开发的1模型建立与验证的难点分析PowerFactory软件因其具备高度图形化的操作模1.1模型验证思路的实用性式、全新的数据管理观念,特别是丰富、详细的电力基于实测数据进行模型验证是通常的思路,然[9G10]系统元件模型和参数库,在电力系统分析中得而,实测数据非常有限和宝贵,如何充分利用已有的[11G19]到了日益广泛的应用.PowerFactory软件内实测数据是值得认真考虑的.近十多年来,国内同嵌了一些同步发电机控制系统模型,然而这些模型步发电机控制系统(励磁、PSS、调速)模型参数实测主要是基于IEEE标准和德国等国外厂商设备的,工作的开展,使得PSASP软件建立了众多的实测不能真实反映中国同步发电机控制系统的特性.同模型和参数库.需要考虑较为实用的思路来利用这时,经过多年的现场模型参数实测工作,PSASP和些实测模型和参数完成PowerFactory软件中的建PSDGBPA软件不断开发完善,具备了反映中国电力模和验证.1.2模型的准确度收稿日期:2013G06G24;修回日期:2014G05G29.国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目最重要的是需明确PSASP中自带模型实现的[20](2012AA050203);国家电网公司科技项目“基于运行数据的细节.虽然PSASP用户手册中给出了相关模型新能源发电并网特性评估与故障行为优化控制技术研究与的框图,但笔者在自定义实现时发现不少模型仅是应用”;中国电力科学研究院青年科研基金资助项目(NY84G原理框图,如12型自动电压调节器(AVR)、1型14G003).PSS,存在需特殊考虑的地方;有的存在“异议”,如1—27— 2014,38(23)型原动机调速器(GOV);有的对自定义实现的要求综合考虑上述各模型结构和输入输出变量,得高,如2型AVR,其变限幅环节需要采用PSASP的到PSASP中同步发电机及其控制系统的物理量传用户自定义(UD)模型和用户程序接口(UPI)联合递关系,如图1所示.图中:Vs为PSS输出;Ve为实现.励磁电压;Pt为机械功率;Pe为电磁功率;ω为转1.3模型的通用性速;Vt为机端电压;Qe为无功功率;Ifd为励磁电流;因PSASP中实用的同步发电机控制系统模型It为定子电流;cosr为功率因数;Sr为视在功率.种类较多,PowerFactory中的建模均是“frame+block”两层架构,结构清晰,如果单独针对每个PSASP中的模型建立一个“frame+block”,则会造成PowerFactory中模型的多样性,人为造成仿真分析工作的复杂度.因此,有必要建立一个通用的模型架构(frame).2PSASP中同步发电机控制系统模型的整体结构及在PowerFactory中的实现图1基于PSASP的同步发电机及其控制系统模型结构本文基于PSASP软件中的模型在Fig.1ModelstructureofsynchronousgeneratoranditscontrolsystembasedonPSASPPowerFactory中进行建模,并根据PowerFactory和PSASP软件的仿真结果对比验证PowerFactory根据本文实际研究需要及与PSASP中的同步中的模型,该思路“间接”地应用了实测模型参数库,发电机控制系统进行对比验证的目的,基于图1所可望建立与现场运行机组控制系统特性一致的模示PSASP中的同步发电机及其控制系统模型结型.具体为:首先利用PSASP软件的UD和UPI构,以及笔者对国内同步发电机控制系统模型类别功能,在PSASP中建立自定义模型,并与PSASP的认识,提出并在PowerFactory软件中建立了通用自带(固化)模型进行对比来明确PSASP自带模型的自定义模型结构框架,如图2所示.实现的细节,然后在PowerFactory中建模,并与PSASP中的模型进行仿真对比,以验证所建模型的准确性.PSASP软件根据实际电力系统中不同发电机组的励磁(AVR)、调速(GOV)、PSS等控制系统的0Ve00110212模型结构,并参考BPA软件中模型库和IEEE标准1PSS33V4AVRGEN42s55模型,目前常用的v6.282版本包含1型至14型66*2477AVR模型结构、1型至7型GOV模型结构和1型8Pt8/9910至5型PSS模型结构.经调研,华中—华北联网系-24*统(2011年)和西北电网系统(2012年)PSASP工程01GOV2数据常用的励磁模型是12型、2型(自并励系统)和3AE241型(他励系统),常用的调速模型是1型(水电机图2基于PowerFactory软件的同步发电机及组、火电机组通用型)和3型(火电机组适用型),常其控制系统通用自定义模型框架用的PSS模型是4型(对应IEEEPSS2B)、1型(对Fig.2GenericmodelframeofsynchronousgeneratoranditscontrolsystembasedonPowerFactory应IEEEPSS1A)和2型(对应IEEEPSS1B).本项工作根据PSASP中的模型分类和大型系该模型框架包含同步发电机、励磁、调速和PSS统稳定分析常用的模型类型,在PowerFactory软件四大模块,模块间包括必要的接口物理量(如机端电中分别建立1型、2型、12型AVR模型,1型、3型压、机械功率等,这些变量必须采用PowerFactoryGOV模型和1型、2型、4型PSS模型,并与PSASP软件提供的固定变量名,如ut,pt等)和可能用到的软件中自带模型进行对比验证.这些模型类型可以扩展量(如功率因数、励磁电流),具体的励磁、调速表征PSASP工程数据中绝大部分同步发电机控制和PSS模型可以采用PowerFactory软件的DSL系统.(DIgSILENTsimulationlanguage)功能自定义实—28— 􀅰绿色电力自动化􀅰赵大伟,等基于PowerFactory的同步发电机控制系统实用模型验证[21]现.该模型框架广泛适用于PSASP中的各种同步并在两区域四机系统(附录B图B2)中进行了仿发电机控制系统模型类型.真对比验证(PSASP自定义模型和PSASP自带模图2中,同步发电机出口的信号依次为(编号从型的对比结果如附录B图B3所示),明确了PSASP0到10):Vt,ω,Pgt,Sr,Qe,Ifd,cosr,utr,uti,itr,中自带模型的实现细节,然后在PowerFactory中搭iti.其中:iti为定子电流的虚部;itr为定子电流的实建了2型AVR模型框图,如附录B图B4所示.部;uti为机端电压的虚部;utr为机端电压的实部;3.3PowerFactory自定义模型与PSASP自带模型Pgt为有功功率.的仿真对比在两区域四机系统中,扰动设置为第1s时线3励磁系统建模及验证路bus7Gbus8之间中点处(附录B图B2中k=同步发电机励磁系统是指向同步发电机提供励50%)发生金属性三相接地短路,在1.1s时刻故障磁的所有部件的总和,包括励磁功率部分(整流装清除.各机组均配置2型AVR,无GOV和PSS.置)、励磁控制部分(AVR)、发电机电压测量和无功PowerFactory中所采用的模型参数与PSASP中的[2]电流补偿部分,以及PSS.相同(下文对比中均如此).对比结果如图4所示.本项工作研究了PSASP中1型、2型、12型励磁系统的建模和验证,限于篇幅,重点介绍2型.3.12型AVR模型简介2型AVR为自并励和自复励的快速系统及可控硅调节器,励磁电压输出上、下限设定为可变限幅~~Efdmax和Efdmin,即可体现自并励和自复励的效果,如图3所示.Efd0E~fdmax+Vs+Kr1+sT11+sT3Ka+V+1+sTK+sT1+sT1+sT+Efdt+Vr224aEfdt0#G)8~)8EK)8fdmin图42型AVR的仿真对比Fig.4Simulationcomparisonoftype2AVR图32型AVR模型框图Fig.3Blockdiagramoftype2AVR由图4可见,曲线吻合情况良好,验证了所建2图3中:型AVR模型的准确性.~􀅰􀅰本节描述了本文模型验证工作开展的步骤过Efdmax=KV1|KptVt+jKitIt|Efdmax-KeIfd(1)程,由附录B图B3可见,PSASP中自定义实现的模~􀅰􀅰Efdmin=KV2|KptVt+jKitIt|Efdmin-KeIfd(2)型与PSASP自带模型仿真结果完全吻合.鉴于此1(3)原因,并考虑到论文篇幅限制,本文后续模型验证中KV1=Vt0Vta直接给出PowerFactory中实现的模型及与PSASP1(4)自带模型对比的结果,不再列出PSASP中自定义KV2=Vt0Vtb实现的模型及验证结果.式中:Ke为换弧压降系数;KeIfd为换弧压降,计算本文建立的1型和12型AVR的时Ifd的标幺值由发电机q轴电势Eq的标幺值代PowerFactory模型见附录B图B5和图B6.替;Vt0为发电机端电压初始值;Vta,Vtb为给定参数;Kpt,Kit分别为自励电压系数和自励电流系数;4调速系统建模及验证Efdmax,Efdmin分别为励磁电压的上限和下限.为控制原动机向发电机输出的机械功率,并保当Kit=0时,2型AVR为自并励;当Kit≠0持电网的正常运行频率,以及在各并列运行的发电时,2型AVR为自复励.该模型的其他参数含义等机之间合理分配负荷,每一台原动机都配置了调速详细介绍可参见文献[20],此处不再赘述.器.调速系统一般通过控制汽轮机的汽门开度或水3.2基于PowerFactory的自定义建模实现轮机的导水叶开度来实现功率和频率的调节.根据图3所示模型结构及参数(见附录A图需要说明的是,本项工作研究了1型和3型调A1),首先在PSASP中搭建了自定义的模型结构速器的建模和验证,其中3型调速器由电液调节系(采用UD模型和UPI联合实现,见附录B图B1),统、电液伺服机构、汽轮机模型、主汽压力变化模型—29— 2014,38(23)组成.鉴于国内原动机及调速系统的参数测试工作5PSS建模及验证正在开展中,第2节所述的两大系统PSASP工程数PSS是一种附加励磁控制装置或功能,它借助据中尚无主汽压力变化模型等的实用参数,因此这于电压调节器控制励磁功率单元的输出,来抑制同里不再介绍.步电机的功率振荡.输入量可以是转速、频率或功4.11型GOV模型简介[22]率(或多个变量的综合).1型GOV是一种水电机组、火电机组均适用的本项工作研究了1型、2型、4型PSS的建模和通用模型,包括量测环节、配压阀、伺服机构、反馈回验证,本文重点介绍应用最广泛的4型PSS.路、水锤效应(或汽惯性)和中间过热环节等.其模5.14型PSS模型简介型结构如图5所示.4型PSS是一种合成加速功率型PSS,对应于εω±2Kδσµ0µmax[23]Rmax国家标准(GB/T7409.2—2008)中的PSS2型.ω+u+σ1∆µ+µ+Kδ+sT++KmH其模型框图如附录B图B9所示.sσminµmin5.2基于PowerFactory的自定义建模实现1sTwKi1+sT0根据PSASP中自定义的模型结构及参数(见h1α附录A图A3),在PowerFactory中搭建4型PSSsKβTiα1+sTrh1+sTi++模型框图,如附录B图B10所示.+PT5.3PowerFactory自定义模型与PSASP自带模型图51型GOV模型框图的仿真对比Fig.5Blockdiagramoftype1GOV在两区域四机系统中,扰动设置为第1s时bus7处的有功负荷上阶跃10%,持续到仿真结束.对于汽轮机来说,硬负反馈放大倍数Ki=1,软各机组均配置12型AVR、1型GOV和4型PSS.负反馈放大倍数Kβ=0,且不考虑死区及限幅环节对比结果如附录B图B11所示.由图B11可见,时,有式(5)成立:PSS的输出吻合良好,验证了自定义模型的准确性.􀅰1Δμ=(u-Δμ)(5)Ts6建模与验证中的共性技术及问题讨论式中:μ为汽门/水门开度;Δμ为汽门/水门开度变本文分别给出DIgSILENTPowerFactory和化量;Ts为伺服机构时间常数;u为控制输入.PSASP软件在建模与验证中的共性技术及问题,讨对于水轮机来说,不考虑死区及限幅环节时,有论如下.式(6)和式(7)成立:6.1DIgSILENTPowerFactory相关内容􀅰1Δμ=(u-h-KiΔμ)(6)1)frame和block的调用关系.建模包括Tsframe和block框图的分别搭建以及工程中frame􀅰1􀅰h=(ΔμKβTi-h)(7)和block框图的分别实体化,具体调用关系如图6Ti式中:Ti为水轮机软反馈时间常数;h为临时中间所示.变量.LibraryNetworkDataA*composite4.2基于PowerFactory的自定义建模实现framemodel根据PSASP中自定义的模型结构及参数(见附录A图A2),在PowerFactory中搭建1型GOV模型如附录B图B7所示.))4.3PowerFactory自定义模型与PSASP自带模型的仿真对比A*commonblock在两区域四机系统中,扰动设置同3.3节,扰动model持续时间改为0.2s.各机组均配置1型GOV和图6frame和block的调用关系1型AVR,无PSS.对比结果如附录B图B8所示.Fig.6Relationshipbetweenframeandblock可见,机械功率输出吻合良好,验证了自定义模型的准确性.2)frame模型的搭建.在搭建frame框图时注意要选用slot模块,且引用系统已经定义好的元件—30— 􀅰绿色电力自动化􀅰赵大伟,等基于PowerFactory的同步发电机控制系统实用模型验证时,接口处的变量名不能随便定义,要与其内部定义保持一致.3)block模型的初始化.对励磁、调速、PSS等的block初始化时要遵循下述原则:状态量无增量、输入量与参考值相等.具体包括:①参考值等于输入值;②惯性环节(状态变量等于输入量);③积分环图7PSASP软件自定义建模环节节(状态变量等于输出量);④比例—积分环节(状态Fig.7TwopartsofuserGdefinedmodelinPSASP变量(含系数)等于输出量).4)DIgSILENTPowerFactory中会因发电机参7)PSASP的乘法器,不能取消其中一个输入,数设置不当而导致初始化不通过(且无明确提示,不否则PSASP认为这个取消的输入是0,则总的输出同于提示“漏抗需稍小于次暂态电抗值”),例如次暂恒为0.态电抗值设置过大.8)PSASP6.2版本并联电容电抗器数据始终会在交流线数据中,并联电容电抗器的数据编号须与5)DIgSILENTPowerFactory输出的仿真结果数据并不严格按照步长设定值输出.交流线数据编号不同,否则会报错,并且在计算数据里不能显示并联电容电抗器的数据.6.2PSASP相关内容此外,研究发现PSASP和DIgSILENT1)PSASP的UD模型和UPI程序建立.UD模型和UPI的输入输出变量必须使用PSASP软件PowerFactory对于同样的仿真系统和参数设置,在提供的内部定义量,对于励磁、调速和PSS,UD模同步发电机不加任何控制器的情况下,系统自身振型号是分别以1,2,3开头的四位数字.UPI的主函荡频率就会存在微小的差异(如1.155Hz和数有固定格式的函数名.另外,对于UD模型和1.129Hz).UPI的联合操作,需采用PSASP软件提供的TM17结语至TM10接口变量.2)PSASP手册中的1型GOV模型[20]存在“问本文从改进基于PowerFactory的电力系统分题”,其反馈点从汽门/水门开度μ处引出,而非图5析结果准确性和可信度的角度出发,研究了同步发中的汽门/水门开度变化量Δμ处.容易分析出,从电机控制系统实用模型在PowerFactory中的建立汽门/水门开度μ处反馈,不能保证该模型的初值和验证,主要工作和结论有以下几点.平衡和系统稳定.笔者发现不少书籍中也存在此问1)PowerFactory和PSASP是国内目前开展电题,而文献[24]中的模型和图5是一致的.仿真发力系统分析应用广泛的2个软件平台.据可查文现按照图5在PSASP中建立的自定义模型和献,本文的研究称得上是国内外首次大范围(多个模PSASP自带模型输出结果完全吻合,说明了型、多种工况)地对比PowerFactory和PSASP.以PSASP手册[20]中的模型框图应该是笔误.国内外2个优秀软件为代表的相互对比验证,也能3)1型PSS模型在PSASP中进行自定义建模够促进各自的不断完善、进步.实现时,不能直接按照PSASP手册给出的模型框2)基于对PSASP实际工程(华中—华北联网图(附录B图B12),需在(K+S)/(1+sT)前串联系统和西北电网系统)数据的分析和对国内同步发q一个小时间常数的惯性环节(见附录B图B13),否电机控制系统模型类别的认识,提出并实现了一个则该自定义模型无输出.本文建立的1型PSS的PowerFactory中同步发电机及其控制系统的通用PowerFactory模型见附录B图B14.模型架构.该通用模型架构具备开放性,可广泛适4)PSASP软件的自定义建模中,移相环节(如用于PSASP中的各种同步发电机控制系统模型类图7(a)所示)和惯性环节(如图7(b)所示)设置B型.和D参数均为0时,即使其输入为0,该环节的输出3)分别在PSASP和PowerFactory中完成了实也分别为AK/C和K.需避免该情况出现.用励磁系统模型(1型、2型、12型)、调速系统模型5)对于机端电压参考值阶跃,PSASP的UD励(1型、3型)和PSS模型(1型、2型、4型)的自定义磁模型尚不能响应;对于快速调节汽门/水门开度实现,并基于两区域四机系统,对比验证了所建立的(开度阶跃),PSASP的UD调速模型尚不能响应.自定义模型的准确性,同时明确了PSASP自带模6)PSASP的水轮机调速器模型中的T0,Trh等型实现的细节.参数必须设置,否则计算结果出错.4)从仿真对比验证结果来看,本项工作在PowerFactory中实现的同步发电机控制系统模型—31— 2014,38(23)可用于电力系统的稳定仿真计算,为获得更为准确damping[J].AutomationofElectricPowerSystems,2008,的电力系统仿真分析结果打下基础.32(13):81G85.[13]朱凌志,陈宁,王伟,等.兼顾接入地区无功需求的风电场无功附录见本刊网络版(http://www.aepsGinfo.控制策略[J].电力系统自动化,2009,33(5):80G85.com/aeps/ch/index.aspx).ZHULingzhi,CHENNing,WANGWei,etal.Windfarmreactivepowercontrolstrategyconsideringlocalnetworks参考文献demand[J].AutomationofElectricPowerSystems,2009,33(5):80G85.[1]KOSTEREVDN,TAYLORCW,MITTELSTADTWA.[14]王磊,贾宏杰.无功协调控制策略对风电场并网系统小扰动稳ModelvalidationfortheAugust10,1996WSCCsystemoutage定性的影响[J].电力自动化设备,2012,32(11):28G33.[J].IEEETransonPowerSystems,1999,14(3):967G979.WANGLei,JIAHongjie.Impactofcoordinatedvarcontrolon[2]鞠平.电力系统建模理论与方法[M].北京:科学出版社,2010.smallsignalstabilityofpowersystemwithwindfarm[J].[3]鞠平,秦川,黄桦,等.面向智能电网的建模研究展望[J].电力系ElectricPowerAutomationEquipment,2012,32(11):28G33.统自动化,2012,36(11):1G6.[15]陈波.大型并网光伏电站电压无功协调控制技术研究[D].南JUPing,QINChuan,HUANGHua,etal.Researchtrendsof京:国网电力科学研究院,2012.powersystemmodelinggearedtosmartgrid[J].Automationof[16]SUC,HUW,CHENZ,etal.MitigationofpowersystemElectricPowerSystems,2012,36(11):1G6.oscillationcausedbywindpowerfluctuation[J].IET[4]黄青松,徐广文.水轮机调速系统自定义建模与应用[J].电力系RenewablePowerGeneration,2013,7(6):639G651.统自动化,2012,36(16):115G117.[17]MIRHOSSEINIM,AGELIDISV,RAVISHANKARJ.HUANGQingsong,XUGuangwen.CustommodelingandModellingoflargeGscalegridGconnectedphotovoltaicsystems:applicationofhydroGturbineregulatingsystem[J].Automationstaticgridsupportbyreactivepowercontrol[C]//IEEEPowerofElectricPowerSystems,2012,36(16):115G117.EngineeringSocietyConferenceandExhibitioninAfrica,July[5]贺仁睦.电力系统精确仿真与负荷模型实用化[J].电力系统自动9G13,2012,Johannesburg,SouthAfrica:8p.化,2004,28(16):4G7.[18]KENNEDYJ,FOXB,LITTERT,etal.ValidationoffixedHERenmu.Powersystemexactsimulationandloadmodelspeedinductiongeneratormodelsforinertiaresponseusingpracticalapplication[J].AutomationofElectricPowerSystems,windfarmmeasurements[J].IEEETransonPowerSystems,2004,28(16):4G7.2011,26(3):1454G1461.[6]马进,盛文进,贺仁睦,等.基于广域测量系统的电力系统动态仿[19]赵浩然,吴秋伟,MARGARISI,等.基于DIgSILENT真验证策略[J].电力系统自动化,2007,31(18):11G15.PowerFactory实现IEC第1类风电机组的标准建模[J].电力MAJin,SHENGWenjin,HERenmu,etal.Asimulation系统自动化,2013,37(8):26G33.validationstrategybasedonwideareameasurement[J].ZHAOHaoran,WUQiuwei,MARGARISI,etal.AutomationofElectricPowerSystems,2007,31(18):11G15.ImplementationofIECgenericmodelsoftype1windturbine[7]MAJin,HANDong,SHENGWenjin,etal.WideareageneratorinDIgSILENTPowerFactory[J].AutomationofmeasurementsGbasedmodelvalidationanditsapplication[J].ElectricPowerSystems,2013,37(8):26G33.IETGenerationTransmission&Distribution,2008,2(6):[20]中国电力科学研究院.电力系统分析综合程序(PSASP)v7.0版906G916.暂态稳定计算用户手册[S].2008.[8]朱方,汤涌,张东霞,等.发电机励磁和调速器模型参数对东北电[21]KUNDURP.Powersystemstabilityandcontrol[M].New网大扰动试验仿真计算的影响[J].电网技术,2007,31(4):York:McGrawGHillInc.,1994.69G74.[22]GB/T7409.1—2008同步电机励磁系统定义[S].2009.ZHUFang,TANGYong,ZHANGDongxia,etal.Influenceof[23]GB/T7409.2—2008同步电机励磁系统电力系统研究用模excitationandgovernormodelparametersonsimulationof型[S].2009.largeGdisturbancetestinNortheastChinapowergrid[J].Power[24]黄家裕,陈礼义,孙德昌.电力系统数字仿真[M].北京:中国电SystemTechnology,2007,31(4):69G74.力出版社,1995.[9]吕涛.电力系统仿真软件的运用与比较[D].杭州:浙江大学,2005.赵大伟(1981—),男,通信作者,博士研究生,高级工程[10]DIgSILENTGmbH.DIgSILENTPowerFactorymanual师,主要研究方向:新能源发电并网分析、发电机励磁系统、version14.1[S].2012.次同步振荡.EGmail:zhaodawei@epri.sgcc.com.cn[11]迟永宁,王伟胜,刘燕华,等.大型风电场对电力系统暂态稳定姜达军(1982—),男,硕士,工程师,主要研究方向:新能性的影响[J].电力系统自动化,2006,30(15):10G14.源发电并网分析、发电机调速系统.EGmail:jiangdajun@CHIYongning,WANGWeisheng,LIUYanhua,etal.Impactepri.sgcc.com.cnoflargescalewindfarmintegrationonpowersystemtransient朱凌志(1975—),男,博士,高级工程师,主要研究方向:stability[J].AutomationofElectricPowerSystems,2006,30(15):10G14.电力系统分析与控制、新能源发电接入技术.EGmail:[12]关宏亮,迟永宁,戴慧珠,等.并网风电场改善系统阻尼的仿真zhulingzhi@epri.sgcc.com.cn[J].电力系统自动化,2008,32(13):81G85.(编辑孔丽蓓)GUANHongliang,CHIYongning,DAIHuizhu,etal.Asimulationonwindfarmintegrationinimprovingpowersystem(下转第45页continuedonpage45)—32— 􀅰学术研究􀅰代贤忠,等基于端口供给能量分解的电力系统振荡类型区分方法PowerSystems,2012,28(2):828􀆼836.1330􀆼1336.[16]李颖.基于能量结构的电力系统振荡源定位方法[D].北京:清YUANYe,SUNYuanzhang,CHENGLin,etal.Power华大学,2013.systemlowfrequencyoscillationmonitoringandanalysisbased[17]陈磊,闵勇,胡伟.基于振荡能量的低频振荡分析与振荡源定onmulti􀆼signalonlineidentification[J].ScientiaSinica:位:(二)振荡源定位方法与算例[J].电力系统自动化,2012,Technologica,2010,40(11):1330􀆼1336.36(4):1􀆼5.CHENLei,MINYong,HUWei.Lowfrequencyoscillation代贤忠(1986—),男,通信作者,博士研究生,主要研究analysisandoscillationsourcelocationbasedonoscillation方向:电力系统分析与控制.E􀆼mail:happydxz1@126.comenergy:Parttwomethodforoscillationsourcelocationand沈沉(1970—),男,教授,主要研究方向:电力系统分casestudies[J].AutomationofElectricPowerSystems,2012,析与控制.E􀆼mail:shenchen@mail.tsinghua.edu.cn36(4):1􀆼5.[18]袁野,孙元章,程林,等.基于多信号在线辨识的电力系统低频(编辑孔丽蓓)振荡监测与分析[J].中国科学:技术科学,2010,40(11):APowerSystemOscillationPropertyIdentifyingMethodBasedonDecompositionofEnergySupplyonPort1212DAIXianzhongSHENChen1敭DepartmentofElectricalEngineeringTsinghuaUniversityBeijing100084China2敭StateKeyLaboratoryofControlandSimulationofPowerSystemsandGenerationEquipmentsTsinghuaUniversityBeijing100084ChinaAbstractAnewmethodofidentifyingthepowersystemoscillationpropertyusingdecompositionofenergysupplyontheportESPisproposed敭ComponentdecompositionofESPisconductedandfoundtoshowthatthetrendcomponentofESPchangesexponentiallyunderweakdamposcillationwhilelinearlyunderforcedoscillationrespectively敭ESPiscalculatedusingthecomponentofdominantmodeinelectricalvariableswhichareacquiredbyempiricalmodedecompositionEMD敭ThetrendcomponentsofESPsarealsoobtainedbyEMDwiththeobvioustrendcomponentofESPsfittedbyexponentialandlinearcurvesrespectively敭Thecorrelationcoefficientsbetweenrealtrendcomponentandfittingtrendcomponentarecalculatedundertwofittingtypes敭Thechangeruleofthetrendcomponentisdeterminedbyfittingerrorindicesandthecorrelationcoefficient敭Theoscillationtypeisidentifiedaccordingtotheidentifiedchangerule敭FinallythesimulationanalysisofanIEEE39􀆼bussystemandtheinstanceanalysisofarealpowerplanthasprovedthevalidityoftheproposedmethod敭ThisworkissupportedbytheFoundationforInnovativeResearchGroupsoftheNationalNaturalScienceFoundationofChinaNo敭51321005andNationalNaturalScienceFoundationofChinaNo敭51177079敭KeywordsenergysupplyonportempiricalmodedecompositionEMDforcedoscillationweakdamposcillationsoscillationtypeidentification􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽􀤽(上接第32页continuedfrompage32)ValidationonPracticalModelofSynchronousGeneratorControlSystemBasedonPowerFactory1211111ZHAODaweiJIANGDajunZHULingzhiQIANMinhuiZHAOLiangZHANGLei1敭ChinaElectricPowerResearchInstituteNanjingNanjing210003China2敭SchoolofElectricalandElectronicEngineeringNorthChinaElectricPowerUniversityBeijing102206ChinaAbstractDIgSILENTPowerFactorysoftwareisincreasinglywidelyusedinpowersystemanalysisinChinaandabroad敭HoweveritdoesnothavemeasurementGbasedmodelsandparametersofthesynchronousgeneratorcontrolsystemsuchastheexcitationsystemthespeedgovernorsystemandthepowersystemstabilizerwhichwillrestricttheimprovementofanalysisresultaccuracy敭TosolvethisproblembasedontheactualdatainPSASPprojectsthemeasurementGbasedmodelsofsynchronousgeneratorcontrolsystemsareselectedandestablishedinPowerFactory敭CasestudiesareconductedinatwoGareafourGmachinesystem敭ComparisonresultsbetweenPowerFactoryandPSASPhavevalidatedtheaccuracyofthemodelsdevelopedlayingafoundationforobtainingevenmoreaccurateresultsofpowersystemanalysis敭ThisworkissupportedbyNationalHighTechnologyResearchandDevelopmentProgramofChina863ProgramNo敭2012AA050203andStateGridCorporationofChina敭KeywordssynchronousgeneratorexcitationsystemspeedgovernorsystempowersystemstabilizerpracticalmodelDIgSILENTPowerFactoryPSASP—45—

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