可控串联补偿控制系统的设计及实现

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可控串联补偿(TCSC)技术作为灵活交流输电系统(FACTS)中的重要一员,对于提高输电线路的补偿度及潮流控制、阻尼线路功率振荡、提高电力系统暂态稳定性、抑制次同步振荡都具有明显的效果,在我国高电压远距离输电系统中具有广泛的应用前景。 本文着重研究可控串联补偿控制系统的软硬件实现方法,包括控制器硬件设计、控制器软件实现和TCSC动模实验三个部分。 控制器主要负责电力系统参数(输电线路电流/电压等)的采集、转换和处理,并在相应控制策略的控制下发出符合要求的触发脉冲通过触发器送入晶闸管,实现对晶闸管的通断控制,从而改变整个TCSC模块的阻抗特性。整个控制器通过PC机局部总线实现和CPU的数据交换。 控制器软件要求具有实时性和易操作性的特点,因此设计成底层驱动+用户界面的实现方式。为了保证控制器能够实时响应用户发出的命令,底层驱动采用Win9x通常采用的虚拟驱动程序(VxD)来实现,用户界面通过向驱动程序发送特定的消息来控制控制器的正确工作,控制器也可以向用户界面发送消息进行响应,通过两者之间的交互可以实现对控制器的方便实时控制。 将TCSC系统投入到动态模拟实验室进行不对称和对称故障的动模实验,从实验结果来看,在各种故障类型下,采用了稳定控制策略的TCSC控制系统能够扩大系统的稳定域,提高系统的阻尼,从而改善暂态稳定性能,并且使后续的功率振荡迅速得到平息,取得了良好的效果。
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