静止无功补偿器(static var compensator,SVC)等基于电力电子技术的柔性输电元件在电力系统中的应用不断增加,为电力系统直接法暂态稳定分析提出了新的研究课题。阐述含SVC的电力系统能量函数的构造,其中分别考虑了假定SVC母线电压恒定...静止无功补偿器(static var compensator,SVC)等基于电力电子技术的柔性输电元件在电力系统中的应用不断增加,为电力系统直接法暂态稳定分析提出了新的研究课题。阐述含SVC的电力系统能量函数的构造,其中分别考虑了假定SVC母线电压恒定和忽略SVC控制器动态这两种情况。在此基础上,运用势能界面法(potential energy boundary surface method,PEBS)法计算故障临界清除时间,通过一个两机系统的时域仿真验证计算结果的有效性。计算结果表明,对于所考虑的两种情况,直接法能够用于含SVC的电力系统暂态稳定分析,克服了文献方法的不足。展开更多
文摘静止无功补偿器(static var compensator,SVC)等基于电力电子技术的柔性输电元件在电力系统中的应用不断增加,为电力系统直接法暂态稳定分析提出了新的研究课题。阐述含SVC的电力系统能量函数的构造,其中分别考虑了假定SVC母线电压恒定和忽略SVC控制器动态这两种情况。在此基础上,运用势能界面法(potential energy boundary surface method,PEBS)法计算故障临界清除时间,通过一个两机系统的时域仿真验证计算结果的有效性。计算结果表明,对于所考虑的两种情况,直接法能够用于含SVC的电力系统暂态稳定分析,克服了文献方法的不足。