智能自适应微机励磁控制技术研究及试验分析

来源 :中国水力发电工程学会水电控制设备专委会学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:windplume
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随着三峡电厂巨型发电机组的投运,电力系统即将实现全国联网,联网后的电力系统运行稳定性将成为未来电力系统控制技术的关键课题.而解决电力系统运行稳定性的主要办法包括发电厂发电机组的稳定控制和电网的稳定控制两大课题.由于水、汽轮机转动惯量和时间常数大的原因,发电厂发电机组的稳定控制主要采用发电机励磁系统控制技术,常用方法是最优控制和在PID控制中增加PSS控制两种方法.电网的稳定性控制技术即FACTS(柔性交流输电系统)技术,常用方法是UPEC(统一潮流控制器)、TCSC(输电线路可控串联补偿)、ASVG(静止无功补偿电源)、PC(相间功率控制器)、CSC(转换静止补偿器)、PQC(电力质量控制器)等.本文主要介绍发电机励磁最优控制的新方法--智能自适应控制。
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本文论述的方法已经在励磁系统中应用,经过长期的实际运行检验,表时系统是稳定可靠的。由于采用高级语言编程,组态工具和运行程序的可移植能力都非常强,可以方便地适应不同硬件平台和操作系统,适用于不同的控制系统。在励磁系统设计中采用组态编程技术后,很大程度上减少了重复性劳动,使设计人员可以将更多精力放在控制规律的研究以及关键技术的研究上,有助于提高国产励磁装置的整体水平。
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