基于非线性鲁棒电力系统稳定器的励磁控制方法

文档序号:7490022阅读:310来源:国知局
专利名称:基于非线性鲁棒电力系统稳定器的励磁控制方法
技术领域
本发明属于电力系统稳定控制技术领域。

背景技术
大型发电机组的励磁控制是改善电力系统的动态品质、提高暂态稳定性最有效、最经济的技术手段之一。现阶段包括PID(比例积分微分控制)、PSS(电力系统稳定器)、LOEC(线性最优励磁控制)及NOEC(非线性最优励磁控制)等技术均不同程度地应用于电力系统,但面对现代互联电网最关键的设备——大型发电机组的励磁控制,仍存在难以克服的局限性。这主要是因为现代电力系统在其运行中不可避免的会受到不确定性(如外界干扰和未建模动态)的影响,同时电力系统动态呈强非线性和高耦合性。而上述四种控制方法在建模时无一例外地采用具有固定结构和参数的模型,即没有考虑系统所受到的不确定性;特别是PID、PSS和LOEC均基于系统运行平衡点附近的近似线性化模型,从而忽略了系统固有的非线性特性。
正是在这样的背景下,本发明建立了考虑外界干扰的多机励磁系统的非线性数学模型,进一步将微分几何控制理论与非线性H∞方法结合,提出了电力系统非线性鲁棒电力系统稳定器的设计方法。
我们在中国专利网上,利用“电力系统稳定器”进行搜索,其结果如下 (1)仿真状态量最优控制电力系统稳定器(<申请号>85103037) 仿真状态量最优控制电力系统稳定器为抑制电力系统低频振荡的自动装置。由一个并入在原励磁调节器中的电子线路构成.该线路可将输入的电压偏差Δv转变为角频率偏差Δω、功率偏差ΔP、功角偏差Δδ的仿真状态量,按最优控制原理总加输出。
(2)用频率或转速为信号的电力系统稳定器(<申请号>88202036) 用频率或转速为信号的电力系统稳定器,属电力系统自动控制技术领域。用于发电机励磁系统,可有效地提高电力系统小干扰稳定性。特点如下1.采用频率或转速为输入信号,避免了原动机功率改变时测电功率稳定器恶化稳定性的不足之处。2.采用了与非门逻辑变频形成与频率成正比的尖波变换式测频电路,具有很强的抗干扰能力。3.传递函数及参数均可灵活调节。4.针对可能出现的谐波,设置了可供选用的带阻及低通滤波器。
由搜索结果可见,现有的电力系统稳定器(PSS)由于其基于某一运行点线性化模型,只能用于提高电力系统小扰动稳定性,抑制电力系统中的低频振荡。而当系统中遭受大扰动、运行点发生大范围的变化时,现有的PSS作用十分有限,甚至可能产生负作用。
因此,基于多机电力系统的非线性励磁模型,同时考虑系统中的各种干扰,将非线性鲁棒控制理论用于NR-PSS(非线性鲁棒电力系统稳定器)的设计是具有创新性的。


发明内容
本发明的特征在于建立电力系统励磁控制的鲁棒非线性动态模型的,采用反馈线性化方法得到系统的精确线性化模型,然后应用线性H∞控制理论设计其鲁棒控制律,最后代回到设计的非线性反馈律中得到原系统的非线性鲁棒控制律。将微分几何控制方法与非线性H∞方法相结合,设计得到的控制规律能够有效地抑制各种干扰,具有较强的鲁棒性。另外,控制策略中只含有本地测量量,不显含电网参数,对网络结构和参数的变化具有高适应性,有利于多机系统的分散协调控制。
NR-PSS算法的设计流程图如图1所示,依次含有以下步骤 (1)建立多机电力系统的数学模型 考虑一个多机系统,并做如下假定 1)同步发电机采用静止可控硅快速励磁方式,即励磁机时间常数Te=0 2)发电机机械功率在暂态过程中保持不变,即Pm=恒定值。
3)在模型中考虑发电机转子上的机械功率扰动w1i和励磁回路中的电气扰动w2i,扰动信号满足扩展L2空间的假设。
对于上述多机系统,采用三阶发电机模型,则一个n机电力系统中的第i台发电机方程为 其中,下标i和j分别表示第i台和第j台发电机的参数和状态量(以下同),id和iq分别为电枢电流的d轴和q轴分量;δ是转子运行角(弧度);ω是角速度(弧度/秒);Pm是机械功率(标幺值);Pe是电磁功率(标幺值);D是阻尼系数(标幺值);Eq′、Eq为同步机暂态电势和空载电势(标幺值);xd,xq,xd′分别为d轴同步电抗、q轴同步电抗和d轴暂态电抗(标幺值);Td0为定子开路时励磁绕组时间常数(秒);H是转动惯量(秒);Pm为发电机原动机机械功率;w1为发电机转子上的机械功率扰动;w2为励磁回路中的电气扰动;Bii是第i节点电纳(标幺值);Gii是第i节点电导(标幺值);Yij是第i节点和第j节点之间的导纳(标幺值);α是阻抗角的余角,VfiNB-PSS是控制器输出(标幺值)。
对于式(1),可令 并选取输出信号为 yi=hi(x)=δi-δ0 则式(1)可写为系统(2)的形式。
式(2)中 其中各变量与前述相同。
(2)选取合适的坐标变换 式(2)是一个仿射非线性系统,即对于状态量x是非线性的,但对于控制量u是线性的。对于这类系统可以通过选择恰当的坐标变换和非线性反馈将系统加以精确线性化。
因而,首先选择一组变尺度的坐标变换z=Mφ(x)为 其中,M=diag(m1,…mn)是待定的对角常数矩阵,m1,…mn的取值范围为
;其含义为某一向量在映射φ(x)下从x空间到z空间中其“长度”的压缩比,故称为“变尺度”; (3)选择非线性反馈律 选择式(3)的坐标转换之后,还需要非线性反馈律才能将非线性系统(2)进行精确线性化。
为此,选择如下的非线性反馈律 a(x)+b(x)u=v(4) 其中 阻尼D对于系统的稳定起到一定的作用,但是通常发电机组的D较小。此处为了推导的简单起见,在不影响结论的条件下,可以将其忽略,即假设D=0。
考虑发电机瞬态凸极效应(即),对于系统有功功率有 因此有 令非线性反馈律 即 则系统(2)可以变为 若令 则原系统(2)可转化为一系列对于第i台机组情况的系统方程 其中,vi和

与上文同。
(4)利用线性H∞控制理论设计其鲁棒控制律 对于线性系统(11),应用线性H∞控制的结论可得到在给定干扰抑制比γ>0下的次最优控制规律v*为 对应的最坏干扰

为 Pi*是以下黎卡得方程的正定解 其中,Qi=diag(q1i,…qni)矩阵为一待定的对角常数矩阵,对应于各状态量相对应的权重矩阵,需要根据实际工况进行调整,q1i,…qni的取值范围为
。Ri矩阵为控制量对应的权重矩阵,一般取定为1。对应的性能指标(即闭环系统L2增益小于正数γ)为 干扰抑制比γ决定了闭环系统的干扰抑制能力。一般来说,γ越大,抑制能力越弱,而γ越小,抑制能力越强。但是由于必须要取得Ricatti方程的正定解,过小的γ有可能使得该方程无解。因此,一般来说γ有其最小值,也即最佳干扰抑制比。但是通常来说,要求解这一最优问题比较麻烦,同时也没有必要,因此一般是选取γ∈
,然后求解得到其次最优解。
因而对于第i台发电机,根据式(12)可求得其线性H∞控制律控制律为 其中,K1i、K2i和K3i为反馈系数,取值范围为

(5)求得最终的非线性鲁棒控制律 根据上述分析,将线性H∞控制律代回到非线性反馈律中,可以得到第i台发电机的NR-PSS控制律 其中C1i=1/mi,称为阻尼调节系数,mi的值范围为

(6)NR-PSS与自动调压器AVR的配合 上述控制器的设计过程中尚未考虑对电压的控制,必须再加入电压闭环的反馈控制,即必须与自动调压器AVR配合才能才能构成完整的励磁控制器。
工程实现上,对于现有已投运或者已建电厂,其AVR是已既定的,因此要求NR-PSS的设计与AVR具有相对独立性,而这一点正是外环反馈方案所具备的。对于外环反馈方案,NR-PSS是作为辅助信号与AVR的输出线性叠加到励磁机的输入端,这样在NR-PSS退出的情况下,剩下的AVR与常规的AVR保持一致。
由于在设计过程中,NR-PSS并未考虑AVR对于电压的调节作用,而NR-PSS的控制规律中也含有空载电压Eq(Eq≈Vt+Qexd/Vt)的反馈,有可能对电压的反馈增益过高导致机端电压不稳定。因此在两者配合接入的时候必须保证稳态运行时的电压水平和动态特性。为此,引入了NR-PSS的增益系数C2i和AVR的增益系数C3i,利用负载阶跃试验检验机端电压的动态特性,以便对两个增益系数进行调整,直到电压特性和系统阻尼均取得满意结果。C2i取值范围为
,C3i取值范围为

综上所述,NR-PSS与AVR的之间选用并联接入方式,即NR-PSS与AVR的输出相叠加。AVR考虑常规的PID控制。两者的配合接入方案见图2。最终的励磁控制规律为 Vfi=C3i·VfiAVR+C2i·VfiNR-PSS(C1)(16) 其中 ΔVti为机端电压的偏差量,kpi、kIi和kdi分别为比例、积分和微分系数。kpi的取值范围为[1,300],kIi的取值范围为
,Kdi的取值范围为
。另外,根据实际情况需要,具体工程实现中AVR也可以采用其他的形式。NR-PSS控制律可以由DSP芯片实现,具体方案见图2所示。
基于本发明提出的NR-PSS控制律及其工程实现方法的主要优点有 1)建立了考虑外界干扰的多机励磁系统非线性数学模型,进一步将微分几何控制理论与H∞控制理论结合,采用变尺度的坐标转换进行精确线性化后,利用状态反馈线性化H∞的方法得到了NR-PSS非线性鲁棒的控制规律,显著地改善了系统的稳定性。
2)所提出的NR-PSS基于微分几何方法的非线性系统控制理论,可以显著改善输电通道的功率传输极限,从而最大限度的利用发电机组装机容量。
3)所提出的NR-PSS采用了SDM(状态-动态-量测)混合反馈线性化技术,从而实现了多机系统的分散协调控制。
4)所提出的NR-PSS控制规律独立于输电网络参数,对于网络结构的变化有自动适应的能力。
5)所提出的NR-PSS与以往的电力系统非线性励磁控制器相比,将原来的单轴模型扩展为双轴模型,因而不再需要的假设,从理论上扩展了该控制器的适用范围。
6)所提出的NR-PSS不仅可以迅速地抑制低频振荡,减少振荡次数,提高系统的极限传输功率;而且还可以在系统发生大扰动的情况下,迅速使系统恢复稳定,减少暂态过渡时间,大幅提高系统的暂态稳定极限,具有更为优良的综合动态性能和阻尼特性。
7)基于NR-PSS控制律提出的其具体工程实用算法,利用电力系统动态特性,计算了各状态量和反馈量,并计及了惯性环节和隔直环节的作用,切合工程实际。
8)所提出的NR-PSS具体工程实用算法采用8点线性拟合的方法进行微分量的计算,速度快精度高。
9)所提出的NR-PSS具体工程实用算法考虑了在轻载和空载下分母项为零的情况,对Q轴电流和微分量做出了相应的处理,保证算法的高可靠性。
10)所提出的NR-PSS具体工程实用算法对控制输出进行平滑处理,保证了输出的稳定性。



图1NR-PSS算法流程图。
图2NR-PSS实现方案。
图3轻载和空载情况下对iqi所做处理框图。
图4单机无穷大测试系统。

具体实施例方式 本发明的目的在于基于NR-PSS控制律(1),利用电力系统动态学和信息处理技术,对其进行实用化处理,得到一套NR-PSS工程实用化算法。该方法依次含有以下步骤 (1)初始化发电机机组参数,其中包括稳态频率值ω0i=314.16、励磁绕组时间常数Td0i′、机组转动惯量Hi、D轴电抗xdi、Q轴电抗xqi、D轴暂态电抗xdi′,定子电阻ri。
(2)利用电压互感器PT和电流互感器CT等交流采样测量技术得到以下实时测量量发电机A相电压瞬时值uai,发电机B相电压瞬时值ubi,发电机C相电压瞬时值uci;发电机A相电流瞬时值iai,发电机B相电流瞬时值ibi,发电机C相电流瞬时值ici;系统频率fi可以直接测得,从而发电机转速可用电频率近似为ωi=2πfi。
(3)根据步骤(2)得到的测量值可以计算得到以下状态量(均为有名值)线电压有效值Vti,电流有效值Iti,有功功率Pei,无功功率Qei。注意在计算以上基本状态量的时候,需要考虑不对称情况下的计算准确性。
(4)状态量标幺化处理。
由于控制规律表达式是建立在标幺制下,需要将有名值转化为标幺值。在励磁系统中多选用其额定值为基值,这样可以使各物理量,如电压、电流等都在1.0附近,避免因其过大或者过小给数值计算带来较大的误差,通常选用的基值如下发电机定子电压基值选择发电机额定电压,即VB=VGN;定子电流基值选取发电机额定电流,即IB=IGN;阻抗基值为ZB=VB/IB,功率基值选取为发电机组视在功率,即SB=SN;定子角频率基值为ωB=ω0=314.1529。
确定基值后,即可对步骤(3)中的状态量进行标幺化处理。
(5)在标幺制下计算各状态量。
以下各个状态量的计算中,除ω0=2πf0=314.16外,其它量均为标幺值,各个符号的意义如前所述。
·Q轴电势 ·Q轴暂态电势 ·四个中间变量 ·D轴电流 ·Q轴电流 由于发电机定子电阻r很小,因而若忽略定子电阻r,则可简化为 ·Q轴电势 ·Q轴暂态电势 ·计算D轴电流和Q轴电流的中间变量 ·D轴电流 ·Q轴电流 (6)标幺制下的反馈量计算。
NR-PSS控制律中各个反馈量的计算分别为 ·频率偏差Δωi=(ωi-ω0i) ·功角偏差 ·功率偏差ΔPei=(Pei-Pei0) ·电压偏差ΔVti=(Vti-Vti0) 其中,另外Pei0和Vti0为给定设置的有功功率和机端电压值。在实际控制中还需考虑交流采样过程中的量测及滤波环节

其时间常数T1i一般在0.02~0.06秒之间。同时,为了保证稳态时滤除直流信号,需要在计算上述各偏差量后经过隔直环节

的处理,时间常数T2i一般取216秒,典型值取为8秒。
(7)微分量



的计算。
NR-PSS控制律涉及到计算D轴电流idi和Q轴电流iqi的导数。此处,采用8点线性拟合的方法来求取。因为工业控制中A/D采样周期都很短(一般每个工频周期16次、32次或者64次),用线性拟合既可以较好的反映各个物理量的变化,同时又可以有效的抑制干扰。线性拟合求导具体算法如下选取当前时刻待微分物理量数值为idi,连同前七个时刻的数值idi1、idi2…idi7,共同组成向量Id=[idi1 idi2…idi7 idi]T,可以求得 其中t0为采样时间间隔。
同理,选取当前时刻待微分物理量数值为iqi,连同前七个时刻的数值iqi1、iqi2…iqi7,共同组成向量Iq=[iqi1 iqi2 …iqi]T,可以求得 线性拟合的方法求取微分量只有加法和乘法,计算简单,精度和抗干扰性能都较好。利用已求得的D轴电流idi和Q轴电流iqi,根据上述线性拟合的方法就可以得出微分量


(8)轻载和空载情况下对iqi的处理。
在NR-PSS的控制规律表达式中,分母上有一项为Q轴电流iqi。实际上Q轴电流iqi??在发电机轻载或者空载的情况下数值非常小,甚至为零。针对该情况,通过设置iqi的最小值iqimin,iqimin的取值范围为
。同时引入系数轻载和空载修正系数Kqi和Cqi,其计算框图如图3所示。从而可将控制规律做如下处理为 轻载和空载情况下的iqi、Kqi和Cqi的计算处理的方法见如图3所示的流程框图所示。
(9)计算NR-PSS输出。
利用上述计算得到的状态量、反馈量以及微分量的数值代入式(2)得到控制律的输出。由于在励磁控制中,为了使输出变化量较小,通常采用偏差量输出,因而需要在计算得到VfiNR-PSS后进行隔直处理,具体做法是在计算式(2)的输出后经过隔直环节

处理。隔直环节时间常数Twi可根据现场情况设置为2-16秒,一般可以取得大一些,典型值为8秒。(10)控制输出的平滑处理。
由于NR-PSS中微分项的存在,使得控制器对于随机噪声比较敏感,虽然由于控制器设计时考虑了其鲁棒性能,保证系统的输出具有良好的干扰抑制能力,但控制器本身会因为这些随机噪声的干扰产生相应的抖动,一定情况下还会比较剧烈,这对于控制器的实际运行是不允许的。因此,在NR-PSS的实用化算法中,对于控制器的输出进行了平滑处理,通过引入一个时间常数很小的一阶惯性环节

滤除掉随机噪声引起的控制器输出抖动。这里的惯性环节时间常数Tdi通常为0.03秒左右的。
数字仿真和动模实验表明,相比于现有的励磁控制方式,NR-PSS能够使系统的有功振荡次数更少,电压恢复和平息振荡所需的时间更短,系统的阻尼比更大,显著地改善了系统的阻尼特性,提高了系统的稳定性。尤其是在受大扰动的时候,NR-PSS能够提高系统暂态稳定性,具有更好的阻尼特性和动态性能。
为了验证所提出的NR-PSS控制的效果,我们采用中国电科院的电力系统综合仿真程序PSASP进行了计算机仿真,比较常规PSS以及NR-PSS在同样工况的不同性能。
仿真测试中发电机组、AVR常规PSS控制器的参数均选用实际的参数,系统以四川电网为原型并简化成单机无穷大系统,其中发电机为二滩水电站加装的六台水轮机组,连接到二滩18kV的母线后经过变压器升压由二滩500kV母线、洪家沟500kV和陈家桥500kV线路往重庆电网送电,重庆电网与华中电网相联,因而将陈家桥等值为无穷大母线VS。系统结构如图4所示。其中洪沟负荷由两部分组成,一是恒阻抗负荷R+jX,一是恒功率负荷PL+jQL。二滩往重庆电网和华中电网送电PS。
仿真中发电机组运行状态为额定负载,功率因数为0.95的工况下,仿真实验的时间为60s,依次进行以下实验在1s施加4%的电压正阶跃;在11s施加8%的电压负阶跃;在21s再施加4%的电压正阶跃使测试系统回到零时刻的平衡点;在31s施加机端三相接地短路;故障持续时间0.1s;在45s切除测试机组的额定无功功率。
仿真实验结果报表分别见表2。
由实验结果可见,相比于常规PSS,采用NR-PSS能够使系统的有功振荡次数更少,抑制振荡所需的时间更短,系统的阻尼比更大,显著地改善了系统的阻尼特性,提高了系统的稳定性。尤其是发生短路和甩额定无功等较大干扰的时候,性能对比更为明显。这表明系统在受扰动时,尤其是在受大扰动的时候,NR-PSS能够提高系统暂态稳定性,具有更好的阻尼特性和动态性能。
表1.发电机参数(以100MW为基准) 发电机(水轮机)参数(以100MVA为基准,发电机额定容量550MW) 其中,Td0″为发电机d轴次暂态开路时间常数,Tq0′为发电机q轴暂态开路时间常数,Tq0″为q轴次暂态开路时间常数,xd″为d轴次暂态电抗,xq′为q轴暂态电抗,xq″为q轴次暂态电抗,x2为发电机负序电抗,其余符号如前所述。
变压器和线路参数(以100MW为基准) ·变压器阻抗参数0.0001+j0.02386 ·线路参数 二滩500-洪沟500单回线路阻抗0.00381+j0.05438 洪沟500-陈家桥500单回线路阻抗0.0012+j0.0169 励磁机类型 ·自并励可控硅静止快速励磁,时间常数为0.03s ·励磁顶值4.5 AVRPID+时间延迟环节 ·AVR的传递函数
·时间延迟环节(量测环节)
调速器模型 调速器动态忽略,采用恒定机械功率。
负荷模型 负荷采用恒功率+恒阻抗模型。
常规PSS参数 常规PSS的传递函数为其中,ΔUPSS为常规PSS输出,ΔPe为有功偏差量,k=10,为常规PSS的放大倍数,T=10为隔直环节参数,T1=T3=0.15为超前校正系数,T2=4和T3=0.05为滞后校正系数,常规PSS的输出限幅为±0.1。
实验结果报表 表2实验结果报表
权利要求
1.基于非线性鲁棒电力系统稳定器励磁控制方法,其特征在于,所述方法是在数字集成电路中依次按照以下步骤完成的
步骤(1)初始化以下发电机组参数并输入所述数字集成电路中稳态频率值ω0i=314.16,历次绕组时间常数Id0i′,机组转动惯量Hi,D轴电抗Xdi、Q轴电抗Xqi、D轴暂态电抗Xdi′、定子电阻ri,其中i为所述发电机组中第i台发电机的称号;
步骤(2)利用电压互感器PT、电流互感器CT实时测得以下个各量发电机i的三相电压uai,ubi,uci,三相电流瞬时值iai,ibi,ici,电机转速近似值ωi=2πfi,系统频率fi可以直接测得,再把uai,ubi,uci,iai,ibi,ici输入到该数字集成电路;
步骤(3)根据步骤(2)输入的各个瞬时值计算得以下状态量线电压有效值Vti,电流有效值Iti,有功功率Pei,无功功率Qei;
步骤(4)分别以发电机的额定电压VB、额定电流IB、额定阻抗ZB=VB/IB为基值,再以发电机组视在功率SN以及定子角频率ωB=ω0=314.1529为基值队步骤(3)得到的各状态量作标幺化处理;
步骤(5)在步骤(4)得到的各标幺值且r1=0的条件下计算下列各状态量
●Q轴电势
●Q轴暂态电势
●D轴电流

●Q轴电流
步骤(6)按下式计算标幺制下的各反馈量
●频率偏差Δωi=(ωi-ω0i)
●功角偏差t为积分周期,dτ为积分间隔,
●功率偏差ΔPei=(Pei-Pei0),Pei由额定功率下相电压、相电流有效值算出,Pei0为视在功率,
●电压偏差ΔVti=(Vti-Vti0),Vti0为额定线电压,Vti为线电压;
步骤(7)计算D轴电流idi和Q轴电流iqi的微分量
和用线性拟合的方法求得;
步骤(8)设置Q轴电流iqi的最小值,取值区间为
,按下式计算iqi的轻载修正系数kqi,以及空载修正系数Cqi,
当iqi=iqimin,或iqi=-iqimin时,kqi=0,Cqi=0.1,
当iqi>iqimin,或iqi<-iqimin时,kqi=1,Cqi=1,
步骤(9)按照下式计算非线性鲁棒电力系统稳定器NR-PSS的输出VfiNR-PSS
其中反馈系数k1i,k2i,k3i,各自在
间取值,阻尼调节系数C1i,C1i=1/mi,mi在
间取值;
步骤(10)按下式计算PID控制的电压调节器AVR的输出VfiAVR
其中ΔVti为机端电压偏差量,
kpi为比例系数,在[1,300]间取值,
kIi为积分系数,在
间取值,
kdi为微分系数,在
间取值;
步骤(11)按照下式计算用于控制第i台发电机可控硅控制器的励磁信号Vfi
Vfi=C3i·VfiAVR+C2i·VfiNR-PSSC1,
其中C2i为NR-PSS的增益系数,取值范围为
,C3i为AVR的增益系数,取值范围为

2.根据权利要求1所述,基于非线性鲁棒电力系统稳定器的历次控制方法,其特征在于在所述的步骤(6)得到的各偏差量Δωi,Δδi,ΔPei,ΔVei后,所得到的再经过一个隔直环节
处理,以保证稳定时滤除直流信号,T2i一般取2~16秒。
3.根据权利要求1所述,基于非线性鲁棒电力系统稳定器的历次控制方法,其特征在于在步骤(9)得到VfiNR-PSS后,再用隔直环节
处理,以使VfiNR-PSS变化量小些,其中Twi为2-16秒。
4.根据权利要求1所述,基于非线性鲁棒电力系统稳定器的历次控制方法,其特征在于在Twi为8秒。
5.根据权利要求1所述,基于非线性鲁棒电力系统稳定器的历次控制方法,其特征在于,在所述的步骤(9)中得到VfiNR-PSS后用一个一阶惯性环节
处理,以滤除掉随机噪声引起的VfiNR-PSS的抖动,Tdi为0.03秒。
全文摘要
基于非线性鲁棒电力系统稳定器的励磁控制方法,属于电力系统稳定性控制领域,其特征在于,在多机励磁系统非线性数学模型基础上,用微分几何控制理论与非线性H∞方法相结合,提出了一种非线性鲁棒电力系统稳定器,其输出信号与原有的自动调压器输出控制信号相加,所得的励磁控制信号,对发电机组的激励系统进行控制,从而避免了外界不确定性因素的影响,解决了电力系统动态呈强非线性和高耦合性的问题,克服了现有技术中忽略了系统固有的非线性特征的缺陷,改善了动态稳定性,最大限度地发电机组的装机容量。
文档编号H02P9/14GK101127445SQ20071011926
公开日2008年2月20日 申请日期2007年7月19日 优先权日2007年7月19日
发明者强 卢, 梅生伟, 薛建伟, 郑少明, 彭晓洁 申请人:清华大学
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