Метод выявления источника низкочастотного колебания и его причины на основе синхронизированных векторных измерений
Аннотация
В работе рассматривается проблема идентификации источника низкочастотных колебаний в электроэнергетических системах. Существующие методы, такие как метод потока диссипативной энергии, не всегда позволяют точно определить не только место возникновения колебаний, но и конкретную подсистему (автоматический регулятор возбуждения или частоты вращения), вызвавшую возмущение. Предложен метод, основанный на анализе данных устройств синхронизированных векторных измерений с использованием функции взаимной корреляции. Метод использует физические закономерности работы синхронного генератора и позволяет различать внутренние повреждения в системах регулирования и внешние возмущения. Предложенный подход не требует данных от смежных измерительных устройств, что повышает его надёжность. Эффективность метода подтверждена результатами моделирования в среде Matlab на тестовой схеме, соответствующей отраслевым стандартам.
DOI: 10.71527/EP.EN.2026.06.003
EDN: GBRKCW
Ключевые слова
Литература
Климова Т. Г., Савватин М. В. Источники низкочастотных колебаний в энергосистемах, их локализация и демпфирование // Электрические станции. 2023. № 9(1106). С. 35 – 49. DOI: 10.34831/EP.2023. 1106.9.005. EDN: XYDNKN.
Maslennikov S., Wang B., Litvinov E. Dissipating energy ow method for locating the source of sustained oscillations // Electrical Power & Energy Systems. 2017. Vol. 88. P. 55 – 62.
Maslennikov S., Wang B., Litvinov E. Locating the source of sustained oscillations by using PMU measurements // 2017 IEEE Power & Energy Society General Meeting. DOI: 10.1109/pesgm.2017.8274006.
Maslennikov S., Litvinov E. ISO New England experience in locating the source of oscillations online // IEEE Trans. Power Syst. 2020. Vol. 36. No. 1. P. 495 – 503.
Chen L., Min Y., Hu W. An energy-based method for location of power system oscillation source // IEEE Trans. Power Syst. 2012. Vol. 28. No. 2. P. 828 – 836.
Бутин К. П. Совершенствование методов поиска источников низкочатотных колебаний в энергосистеме / К. П. Бутин, А. В. Мокеев, С. А. Пискунов, А. И. Попов, А. В. Родионов // Релейщик. 2023. № 3 (47). С. 15 – 22.
Сорокин Д. В. Применение модального анализа для определения причин возникновения низкочастотных колебаний в энергосистемах // Электроэнергетика глазами молодежи: Тр. Всерос. науч.-техн. конф. Екатеринбург: УрФУ, 2010. Т. 1. С. 264 – 268.
Osipov D., Konstantinopoulos S., Chow J. H. A Cross-Power Spectral Density Method for Locating Oscillation Sources using Synchrophasor Measurements // IEEE Trans. Power Syst. 2022. Vol. 38. Iss. 6. P. 5526 – 5534.
Xiao J., Han J., Wu J. Dynamic tracking of low- frequency oscillations with improved prony method in wide-area measurement system // IEEE Power Meeting. Denver, 2004. DOI: 10.1109/PES.2004.1373012.
Task force on identification of electromechanical modes, identification of electromechanical modes in power systems // IEEE Task Force Report, 2012. — URL: https:// resourcecenter.ieee-pes.org/publications/ technical-reports/pestr15 (дата обращения: 01.04.2026).
Han S. Dynamic characteristic analysis of power system inter-area oscillations using HHT / S. Han, Zh. Xu, et al. // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2010. Vol. 32. Iss. 10. P. 1085 – 1090.
Messina A. R. Inter-area oscillations in power systems: a nonlinear and nonstationary perspective. — NY, Springer New York, 2009.
Жуков А. В. Методы выявления колебаний параметров электрического режима энергосистемы и их применение для задач управления энергосистемой / А. В. Жуков, Е. И. Сацук, Д. М. Дубинин и др. // Энергетик. 2018. № 12. С. 3 – 9. EDN: YSEXXV.
Климова Т. Г., Савватин М. В. Анализ влияния периодических возмущений на возникновение низкочастотных колебаний в энергосистеме // Вестник МЭИ. 2015. № 6. С. 56 – 62. EDN: VJIJBV.
СТО 59012820.29.160.20.004–2019. Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов. — URL: https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/ laws/standards/sto_es_aer_ sa_2019.pdf (дата обращения: 01.04.2026).
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
998 – 2025 НТФ «Энергопрогресс»
Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetick@mail.ru, energetik@energy-journals.ru
Наши партнеры
Выставки:





_Казахстан1.png)





.png)
_(1).png)
.png)


_Казахстан.png)
_Казахстан3.png)