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频率敏感参数辨识在工程应用中的需求

【摘要】:已有的研究工作表明,系统发电机的惯性时间常数、调速器参数、负荷的相关参数等对频率特性曲线均具有一定的敏感性和调整作用,通过参数辨识和调整这些参数,可以使仿真轨迹更接近于实测轨迹[5~7],进而得到更为符合电力系统运行实际情况的仿真结果。

电力系统频率动态过程研究主要有三种方法:频域方法、等值方法、数值仿真方法[4]。目前,对实际电网频率的分析和计算,主要采用数值仿真的方法,通常在电力系统仿真软件中建立起电网及各电气元件的仿真模型,并根据电网的运行方式和故障形式,利用仿真软件进行仿真,得到电网频率的动态特性轨迹。系统运行人员在这些仿真曲线基础上,进一步分析电力系统功率频率特性、研究系统运行方式、设计低频减载方案等工作。而通过数值模仿得到的结果是否准确取决于系统模型和参数[4~7]。然而,系统容量越大,针对每个元件模型和参数分别判断是不可能的,更何况现有的测量手段不充分,这使人们反思所建立仿真系统的真实性,以及基于这样的系统研究低频减载相关问题的可靠性。首先注意到电力系统动态仿真的准确度问题[8],对动态仿真准确度指标和仿真不准确原因进行了分析和探讨;一些电力工作者利用系统功率脱落事件下的真实频率轨迹为依据,对影响系统频率特性的参数进行调整,使得频率仿真轨迹逼近真实的频率轨迹[10,11]。已有的研究工作表明,系统发电机的惯性时间常数调速器参数、负荷的相关参数等对频率特性曲线均具有一定的敏感性和调整作用,通过参数辨识和调整这些参数,可以使仿真轨迹更接近于实测轨迹[5~7],进而得到更为符合电力系统运行实际情况的仿真结果。