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J-GLOBAL ID:202102238852659568   整理番号:21A1049325

超低周波振動における光起電力-水統合システムの小信号安定性解析【JST・京大機械翻訳】

Small-Signal Stability Analysis of Photovoltaic-Hydro Integrated Systems on Ultra-Low Frequency Oscillation
著者 (4件):
資料名:
巻: 13  号:ページ: 1012  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7016A  ISSN: 1996-1073  CODEN: ENERGA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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近年,超低周波振動は非同期接続地域電力系統で繰り返し発生し,送電網の運転に深刻な脅威をもたらした。この現象は,タービンの水撃効果および支配器の不適切な比例積分微分(PID)パラメータのため,主に水力ユニットによって引き起こされる。実際に,水力発電と太陽電力は,相補的な再生可能発電を実現するための統合型太陽光発電(PV)-水力システムを形成するためにしばしば組み合わされる。本論文は,統合PV-水力システムにおける超低周波数振動を研究して,超低周波数振動モードに及ぼすPV発生の影響を分析した。最初に,超低周波帯域における水力タービンと支配器の負の減衰問題を,減衰トルク解析を通して解析した。続いて,PV発電の影響を解析するために,PV発電の詳細な動的モデルを考慮して,統合PV-水力システムの小信号ダイナミックモデルを確立した。小型信号ダイナミックモデルに基づいて,2ゾーンと4マシンシステムと実際の統合PV-水力システムを選択して,PV出力と位置の異なるシナリオの下で超低周波数振動モードに及ぼすPV発電の影響を分析した。解析結果は,PV動特性が超低周波数振動モードに関与せず,電力流へのPV発生の変化は超低周波数振動モードに明らかな変化を引き起こさないことを示した。超低周波振動は,主にシステムの周波数調整に関与する源によって影響を受ける。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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風力発電  ,  送風機,圧縮機,風車  ,  太陽光発電 
引用文献 (24件):
  • Schleif, F.R.; White, J.H. Damping for the Northwest-Southwest Tieline Oscillations-An Analog Study. IEEE Trans. Power Appar. Syst. 1966, PAS-85, 1239-1247.
  • Villegas, H.N. Electromechanical oscillations in hydro dominant power systems: An application to the Colombian power system. Master’s Thesis, Iowa State University, Ames, IA, USA, 2011.
  • Fu, C.; Liu, Y.; Tu, L.; Li, P.; Hong, C.; Li, P.; Wu, C.; Xu, M.; Zhao, R. Experiment and Analysis on Asynchronously Interconnected System of Yunnan Power Grid and Main Grid of China Southern Power Grid. South. Power Syst. Technol. 2016, 10, 1-5.
  • Chen, G.; Tang, F.; Shi, H.; Yu, R.; Wang, G.; Ding, L.; Liu, B.; Lu, X. Optimization Strategy of Hydrogovernors for Eliminating Ultralow-Frequency Oscillations in Hydrodominant Power Systems. IEEE J. Emerg. Sel. Top. Power Electron. 2018, 6, 1086-1094.
  • Lu, X.; Chen, L.; Chen, Y.; Min, Y.; Hou, J.; Liu, Y. Ultra-low-frequency Oscillation of Power System Primary Frequency Regulation. Autom. Electr. Power Syst. 2017, 41, 64-70.
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