高比例风电接入加剧了风电机组与同步机间的动态耦合,导致多机广域阻尼控制器(wide area damping controllers,WADC)难以协同整定。在复杂工况下,多机WADC难以有效抑制振荡,甚至恶化系统阻尼。为解决上述问题,提出一种面向含风电电力系...高比例风电接入加剧了风电机组与同步机间的动态耦合,导致多机广域阻尼控制器(wide area damping controllers,WADC)难以协同整定。在复杂工况下,多机WADC难以有效抑制振荡,甚至恶化系统阻尼。为解决上述问题,提出一种面向含风电电力系统的智能广域阻尼控制策略。首先,建立含双馈风机的多机广域阻尼协同控制模型,并基于联合测度指标选择广域阻尼控制回路。然后,构建融合主成分分析(principal component analysis,PCA)与多智能体深度确定性策略梯度(multi agent deep deterministic policy gradient,MADDPG)的控制框架,实现高维状态空间下的参数协同优化。最后,在改进的两区域四机系统及我国西北风火打捆送端系统开展仿真分析,结果表明该策略能够显著提升区域间低频振荡模态的阻尼水平,在复杂工况下依然具备良好的振荡抑制效果和工程适应性。展开更多