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随着当代经济发展,电力负荷需求不断增加,电力系统的规模日益扩大,构成也愈发复杂,电力系统的稳定性问题日益显著。柔性交流输电系统(FACTS)的提出与发展,各种补偿技术的实现,极大的改善了电力系统的稳定性。统一潮流控制器(UPFC)作为柔性交流输电家族中最复杂也是最有吸引力的一种补偿器,能够对电力线路上的阻抗、相角及有功和无功进行任意组合控制,灵活性很强,自提出以来便得到电力工业界的广泛关注。本文主要从改善静态电压稳定与功角稳定两方面,对UPFC进行仿真研究。 本文先简要介绍了UPFC的基本结构和工作原理,并对其进行数学建模和控制原理的阐述。之后对UPFC的主要参数,尤其是直流侧电容的选取原则进行了总结。电容值的选取公式,是通过分析UPFC潮流控制的暂态过程推导所得,并在MATLAB单机无穷大仿真模型中加以验证。 然后,为了分析计及UPFC元件的系统静态电压稳定性,本文以IEEE14节点系统为例,采用连续潮流法绘制了含有不同FACTS元件的节点电压-负荷(PV)曲线,对比了多种FACTS元件改善系统静态电压稳定性的效果,从PV曲线和节点电压分布数据,证明了UPFC比单一的并联或串联补偿方式能提供更多的静态电压稳定裕度。 最后,为了有效地改善系统的功角稳定性,抑制电力系统低频振荡,本文将神经网络预测控制法引入UPFC的串联侧,配合电力系统稳定器(PSS)进一步增大系统阻尼。先基于LM学习算法,搭建了BP神经网络辨识器作为预测模型,之后采用滚动优化技术设计预测控制器,实现UPFC的有功潮流控制,并搭建四机两区域电力系统仿真模型验证控制器的性能。仿真结果表明,多种工况下发电机的功角摇摆曲线得以改善,所采用的控制方法与常规的PI控制相比,阻尼效果更好,运行范围更宽,切实改善了系统的功角稳定性。