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广域电力系统稳定器阻尼控制系统综述及工程应用展望

2022-06-09

  摘要:广域电力系统稳定器(PSS)阻尼控制是抑制电力系统区间低频振荡最直接有效的方法。文中综述了国内外的相关研究成果,针对广域PSS控制系统的各个环节进行了深入探讨,包括系统分析建模、反馈信号和控制点的选择、时滞及其稳定性分析、控制器设计等。文中指出非线性分析及建模,尤其是基于量测的Prony分析法更适用于复杂的电力系统;在广域反馈信号选择方面,主模比指标法较为合理,但在工程应用中还要依据实际情况考虑;特征根法及其优化算法可以快速对复杂电力系统的时滞稳定域进行求解,在时滞处理方面,时滞补偿法较时滞不敏感鲁棒控制更易实现且效果较佳;此外,在线自适应参数控制由于可以适应和跟踪系统的变化,较离线设计效果更佳。针对复杂电力系统的广域PSS研究中所面临的研究课题进行了展望,并指出了未来广域PSS工程应用中面临的一些问题,如算法实时性、系统投切时机选择、防误逻辑等。

  关键词:电力系统稳定器;广域测量系统;阻尼控制;低频振荡

  0、引言

  随着互联电力系统的规模和复杂度日益增加,区间低频振荡时有发生,这给电力系统的安全稳定运行带来了很大的挑战。由于阻尼不足导致的发散区间模式振荡甚至可能导致大停电事故。传统的电力系统稳定器(powersystemstabilizer,PSS)受到本地信号的约束,一般难以获得直接反映区间低频振荡特征的信号,因此,以本地信号作为反馈信号的传统PSS抑制区间低频振荡的效果并不显著。广域PSS从全系统范围内选择最优的控制器落点和反馈信号,可以更好地反映区间模式振荡的特性,为抑制区间模式低频振荡带来了新的机遇。

  基于广域测量系统(WAMS)的广域阻尼控制系统根据控制对象的不同,可以分为广域PSS阻尼控制、广域灵活交流输电系统(FACTS)阻尼控制、广域直流阻尼控制、广域发电机机械功率输入调制(包含发电机调速侧附加阻尼控制、超导储能装置)。其中,基于发电机励磁附加控制的广域PSS阻尼控制是抑制区间低频振荡最直接、有效的方法。FACTS装置附加阻尼控制在工程中已得到广泛应用;目前广域调速阻尼控制未见工程实例;高压直流输电系统的附加阻尼控制的典型示例是美国太平洋联络线工程,该工程利用抑制低频振荡的手段,将交流联络线的输电功率提高了400MW。南方电网广域多直流协调控制系统是世界上第1个正式运行的广域连续阻尼控制工程,其核心控制原理是利用广域频率信号作为反馈输入,通过调制直流功率来抑制区域间的低频振荡。

  典型的基于WAMS的广域PSS系统主要由同步相量测量装置(PMU)、中心控制服务器、执行器(励磁控制端)及传输网络组成。位于调度中心的服务器负责接收各PMU的数据,根据PMU实时采集的数据,如发电机功角和联络线有功功率等数据,以及离线准备的发电机转动惯量,在线监视电网低频振荡,及时发现电网中最严重的低频振荡模式———主导模式(包括振荡频率、阻尼特性、参与机组及其参与因子),辨识系统的低频振荡类型。控制中心识别振荡模式和相关信息后,根据相关分析结论决定适当的控制策略,并将控制指令发送给最可控机组的励磁控制端,输出对应的控制信号,与本地控制信号叠加后送至励磁器,构成广域PSS控制器。由于系统的复杂性及工程实现困难,在广域PSS阻尼控制系统方面,目前尚未见有投运的工程记录。国内目前已知的有南方电网广域PSS阻尼控制系统和贵州电网广域PSS闭环控制系统都完成了实时数字仿真(RTDS),并研制了相应的软硬件设备,具备现场安装条件。本文从广域PSS控制的系统分析建模、反馈信号和控制地点的选择、时滞及其稳定性分析、控制器设计等方面出发,对国内外广域PSS阻尼控制系统的研究进行了全面回顾,比较了其优缺点,同时结合工程应用做了进一步的阐述,并指出目前存在的问题及进一步研究方向。

  1、系统分析及建模

  设计广域PSS阻尼控制系统的前提是对系统进行分析建模,其分析建模法可以分为两大类,即线性建模分析法和非线性建模分析法。

  1.1线性建模分析

  理论上,电力系统本质是一个复杂的非线性系统,而低频振荡属于小扰动稳定的范畴,广域PSS控制系统可以利用Lyapunov-Krasovskii理论和Razumikhin理论,在工作点附近线性化,建立线性化模型。线性理论分析法一般分为特征值分析、频域分析法、电气转矩解析法三大类。

  特征值分析法在工作点附近将系统线性化,形成系统状态方程矩阵,并获取特征值,从而推导出系统的稳定性。该方法又包括全部特征值求解法和部分特征值求解法:前者的代表方法是QR法,其鲁棒性好、收敛速度快,但精度和计算速度差,只能分析中小规模电力系统;后者的代表方法有选择模式分析(SMA)法、电力系统基本自发振荡分析(AESOPS)法、改进Arnoldi法(MAM)、S矩阵法、分数变化法等。部分特征值法充分利用大规模电力系统小干扰稳定性分析中所形成的增广状态矩阵稀疏性的特点,通过只计算部分对稳定性判据有关键影响的特征值,从而确保计算精度和速度,因此可以满足大规模电力系统要求,但初始参数对稀疏特征值算法的计算速度和收敛性能影响较大,在迭代过程中有可能会造成“丢根”或收敛于非极点振荡模式,通常在实际应用中需要根据实际情况对算法予以优化。

  频域分析法中用传递函数矩阵表示系统模型,电气转矩解析法使用Phillips-Heffron模型对发电机建模,但此类方法在实际工程中应用较少。此外,认为,广域PSS控制系统线性化后,可以看做是一个网络控制系统(NCS),因此,可以用NCS的相关理论来进行相关建模分析。提出采用模型预测控制(MPC)来设计广域PSS系统,并在四机系统上证明了该方法的有效性。但是,由于电力系统的复杂性,这些理论用于实际系统建模分析还需要进一步探索验证。

  1.2非线性建模分析

  非线性建模分析法主要包括以下几个方面的内容:时域仿真法、基于量测的分析法、拓扑空间法。时域仿真法将电力系统各元件间拓扑关系形成全系统模型,即以一组联立的微分方程组和代数方程组为仿真模型,从仿真数据中推算出系统振荡模式的频率和阻尼特性。通过计算机仿真出其时域变化曲线,获得系统的暂态稳定性。时域仿真法思路直观,结果的物理意义明确,特别是对于大规模电力系统,分析过程简单易行。但是仿真结果与扰动的具体情况有很大关系,且扰动量的选择对结果影响非常大,有时不能保证激发和分析获得所有的关键信息,无法充分揭示出小扰动稳定性的实质,难以找出引起系统不稳定的原因。在低频振荡分析中,通常把时域仿真法和特征值分析法综合使用。

  基于量测的分析法是对实测数据或仿真数据进行波形分析,辨识得出系统的振荡模式信息。通常用到的方法有Prony法、小波分析法、HHT(Hilbert-Huangtransform)法等。其中,Prony法是最常使用的一种方法。

  Prony法是用指数函数的线性组合来拟合等间隔采样数据的方法,它根据采样值直接估算信号的各种信息,如频率、衰减、幅值、阻尼比、相位等信息,因此,在低频振荡分析及广域PSS研究中,Prony方法的应用非常广泛,常被用来识别低频振荡的模式及衰减因子。近年来,对Prony算法用于低频振荡监测及广域PSS的研究越来越深入,将自回归滑动平均(ARMA)模型和Prony算法相结合用于在线低频振荡分析,提出基于多信号Prony算法在线辨识的广域PSS设计方法,对Prony算法进行了优化,并用于在线广域PSS系统的参数整定。

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