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文檔簡介
1、同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)對于維持電力系統(tǒng)的電壓水平、提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的能力、改善發(fā)電機的運行條件等都起到了極其重要的作用。近年來隨著電力系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴大,對系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的要求日益突出,因此對發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。長期以來,人們試圖使用各種手段來進行電力系統(tǒng)的穩(wěn)定控制,其中勵磁控制一直是廣大科學工作者的研究重點,這主要是因為勵磁控制有著其它控制手段所不可替代的優(yōu)點。 以往勵磁系統(tǒng)各部件之間采用的硬
2、接線聯(lián)絡方式逐漸顯示出不足,例如:一旦設計完成,修改和變動非常困難;部件之間耦合緊密,容易因某部件故障引起其它部件異常;成本高,調試、維修困難。目前通過現場總線網絡組建分布式勵磁控制系統(tǒng)實現勵磁系統(tǒng)內部各個單元之間的信號傳送,優(yōu)于傳統(tǒng)的控制方式。為此,本文提出基于分布式控制網絡的同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)。 本文介紹了同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)的組成,回顧了國內外同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)的發(fā)展現狀。針對全網的無功平衡和優(yōu)化控制的需要,將分
3、布式網絡應用到勵磁控制系統(tǒng)中,并闡述了系統(tǒng)的設計方法。本文通過對同步發(fā)電機勵磁控制器新型控制理論的研究,了解了線性最優(yōu)控制、自適應控制及模糊邏輯控制等各自的優(yōu)缺點。因此,本文采用一種引入雜交、變異算子的改進蟻群算法。論文利用某水電站同步發(fā)電機組參數進行了半實物仿真研究,經仿真實驗,結果表明,對于不同的運行工況,該勵磁控制器具有較好的控制性能。最后,根據模型要求對勵磁控制單元、主回路以及起勵、滅磁回路進行了分析研究,并在實驗室條件下對勵磁
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