继电保护数字仿真报告剖析

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电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真研究

电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真研究
Po we r T e c h n o l o g机组并网运行后 ,通过保护装置发现发 电机 中性 点基波零序 电压为零,经检查发现消 弧线圈开路,经处理后正常 ,避免 了定子 接地保护 ( 基 波 零 序 )长 期 处 于 未 投 入 状 态 。 ( 1 )装置提供 R S 2 3 2接 口与计算机连接 ,调试 简单方便 。如 : 差动保护 的校验 ,装 置内部设有试验状态 ,定义通入其 中一侧 的电 流为动作量 ,另一侧 为制 动量。在做 比率制动特性时 ,方法 简单 明 了。另外 ,由于装置 本身己检 验过数据采集系统 的精度和平衡度 , 试验 回路可不 串入表计 ,动作电流、制动 电流可直接从计算机读取 。 ( 2 )装置面 板装有 各跳闸出 口监视灯,以往在做 保护试 验时需 接入对线灯监视各跳 闸出口,现在可直接 从面板观 察。 整套保护装置大修调试 时间为 2 3天,节省了时间和人力。 ( 3 )F P G A 技术的应 用,外部接线简化 。如:保 护出 口方式的 多样化 ,可通 过逻辑 灵活实现 ,且简单可靠 。在 晶体 管和 集成电路 的保 护 中 , ,须 增 加 多个 出 口 中 间继 电器 , 降低 了 可 靠 性 。
( 上接第 2 7 0页 )
[ 2 ] z维俭 电气主设备继 电保护原理与应用 ( 第二版 )f M] .北 京: 中 国 电力 出版 社 ,2 0 0 2 . 『 3 ] . E - 维俭 ,桂 林 ,唐起超 主设备后备 阻抗保护反映绕组短路 的灵 敏度分析 Ⅱ 1电力 自动化设备 ,2 0 0 3 ,2 3( 9) :1 — 4 . 作者简介 : 彭志远 ,( 1 9 7 7 一) ,男,安徽淮南人 ,现工作于安徽淮南洛河 电厂 电 气分场继 电保护班 ,评定工程师 ,从事发 电厂 电气技术工作 。

电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真分析

电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真分析
真过程中必须要确保系统 的独立性以及保护元件 的扩充性。只有保证这 两点 , 才能够实现高效仿真。该软件 的图形操作功能具有 以下三个特点 :

受到继电保护装置动态特性 的影响 , 因而为了维护电力系统 的正常运行 ,
我们就必须要加强继 电保护装置动态特性 的研究 。当前对继电保 护装置
四、数据仿真分析 中的接 口问题
在数据仿 真分析过程中经常会 出现一些问题 , 这些 问题的出现会严
保证 了软件本身的层 次性和扩展性 。在软件中核心部位是基类元 件 , 基 类元件把软件中其他所有 的元件特性集于一 身,可 以轻松实现复制 , 删 除,移动等操作。测量元件 ,逻辑元件 ,时间元件等都是 由基类元件派

项功能值得我们注意,那就是它能够实现对保护框图连接线错误的 自
仿真软件除了具有 图形化操作 的功能之外 ,它还具备其他功能。一
动检测 。
是软件本身 的数据库存有继 电保护的定值 ,在仿真过程 中我们可 以直接
统的结构参数 ,针对结构参数 的观察主要是通过对保护元件 的动作以及 他们之 间的时间配合关系来进行 。在经过对各种元件 的方针分析和对他
生 出来的。测量元件 的主要功能是要把电压 ,电流的采样点输入到电流 , 电压 ,功率 ,阻抗元件 中。逻辑元件的主要功能是要输入其他相关元件 的动作情况 ,而后进行判断看是否满足要求。
重影响到仿真分析本身的效率。笔者结合 自身多年 的数据仿真分析经验
认为接 口问题是仿真分析中的一个最为典型的问题 。所谓接 口问题 主要
电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真分析
段新文
新 华水电投 资股份有 限公 司克孜 尔电厂
新疆 阿克 苏 8 4 2 0 0 0

继电保护仿真系统研究

继电保护仿真系统研究
继 电 保护 仿 真 系统研 究
文◎ 杨 钰 铭 ( 阴 市 供 电公 司 江 苏 江 阴 ) 江
发展 , 也就 是微机 保护的出现。 产 生许 多麻 烦 ,而 面 向对象 技 术 的 微 机保 护 经过 近 2 年 的应 用 、 0 引入 正 好 能很好 的解决 这 一 问题 。 研 究和 发 展 , 已经 在 电力 系 统 中取 下面 分 别介绍 这 三种设 计 方法 : 得 了 巨大 的成 功 ,并 积累 了丰 富的 ① 面 向功 能法 。这 种 方法 对 于 运 行 经 验 , 产 生 了 显 著 的 经 济 效 实现 预 定 的功 能是很 有 效 的 ,而且 益 ,大 大提 高 了 电力 系统运 行 管 理 开发 软件 也 比较 容 易 。其基 本 思想 水平 。近年 来 ,随 着计 算机 技 术 的 为在应 用 面 向功 能方 法 开发 软件 的 飞速 发展 以及计 算 机在 电力 系 统继 过程 中 ,重 点是 如何 分解 和 描述 系 电保 护领 域 中的普 遍应 用 ,新 的控 统 功 能 , 经常 把 要完 成 的各 种功 能 制原 理和 方 法被 不 断应 用于 计 算机 划分成 不同的模块 , 每个模块 完成分 引言 ( 展 ) 发 继 电保 护 中 , 以 期 取 得 更 好 的效 析 电力系统运 行的某一方 面的功能 。 随着 电力系 统 的快 速发 展 , 电 果 ,从 而使 微机 继 电保 护 的研 究 向 但 是 一 旦要 求 实现 的功 能 发 生 了变 力系 统 的安全 运行 对 电力系 统有 着 更高 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ层 次 发展 ,其未 来趋 势 向计 化, 修改 软件 是需要高 昂代 价的。 十分 重要 的作 用 。 当系 统 由于 自然 算机化 , 网络化 ,智能 化 ,保护 、 ② 面 向结构 图法 。这 种 方法 的 的、人为 的或 设备 故障等 原 因 ,使 控 制 、 测 量 和 数 据 通 信 一 体 化 发 基本 思 想 是把 电力系 统看 成 由各种 电网中 的某处 发 生故 障或 不 正常状 展 。 由于 微机 保 护装 置本 身 的发 展 各样 的线 性和 非线 性环 节 构成 ,用 个 系 统框 图来表 示 。该 方法 采用 态 时 ,继 电保 护装 置 能迅 速 将故 障 十分迅 速 ,变 得 也越 来越 复 杂 ,这 部分 切除 ,避 免故 障 危害 的扩 大 , 对 继 电保 护检 修 与运 行人 员 的素 质 了软 件 的模 块化 设 计 思想 ,仿 真 的 把可 能 出现 的损失 减 少到 最 小 ,以 提 出 了更 高的要 求 。 各个 环 节和 实 际 的物理 环 节 能够对 保证 电力 系统 运行 的稳定 性 ,并最 利 用计 算机 仿真 技术 通 过逼 真 应 ,具 有物 理模 拟 的直 观 性 ,并且 大 限度 地 使 电网 的非 故障 部分 继续 的模 拟 控制 室 各种 操 作设 备 及各 种 是 以 以结构 图 为基础 ,在仿 真 过程 可 靠地 供 电。 运行工况 , 达到使人 员熟悉和提 高实 中可 以随时修 改 系统 结 构和 环节 的 继 电保 护 装 置 的 发 展 经 历 了 际操作 能力的 目的。 以作为继 电保 参 数 。可 以对 不 同类 型环 节 和 不 同 可 巨大 的变化 。2 世 纪5 年代 以前 的 护专业人 员的培 训工具, 0 0 提高 继电保 输 入特 性 采用 与 之相 适应 的计算 方 继 电保 护装 置都 是 由电磁 型 、感应 护专 业人 员的业务 水平, 从而进一步 法 ,以保 证 各环 节都 有较 好 的数 值 型 或 电动型 继 电器 组成 。这 些继 电 提 高电力系 统安全运行 水平 , 获得 极 稳 定 性 。但是 ,对 专 业人 员 来说 , 器都 具 有机械 转 动部 件 ,统 称为 机 大 的经济效 益和社会效益 。 根据 电力 系统 结 构 图编制 以典型模 电式继 电器 。机 电式 继 电器 所采 用 二 、继 电仿 真保 护系 统 块表 示 的仿真 系 统结 构 图有 一定难 的元 件 、材料 、结构 型式 和 制造 工 1 继 电仿 真保 护 的研 究现状 . 度 ,故 其发 展受 到 明显 的约束 。 艺在近 3 余年 来 ,经 历 了重 大 的改 O 目前 对继 电保护 的仿 真 ,如 在 ③ 面 向对 象法 。面 向对象 技术 进 ,积 累 了丰 富 的运 行经 验 ,工 作 实际保护装置加入一定的模拟电子 (b e t O i n e e h o o y 是 O jc —r e td T c n lg) 比较 可靠 ,因而 目前 仍是 电力系统 信 号 测定 保护 装 置 的动作 行 为 ,或 种 运 用对 象 、类 、继 承 、封 装 、 中应用 很广 的保 护 装置 。但这 种保 是着 重 于保 护 装 置 内部动 作行 为 的 聚 合 、消息 传送 和 多态 性等 概念 来 护 装置 体积 大 , 消耗功 率 大 ,动作 仿真 分 析 ,都 主 要是 针对 继 电保 护 构造 系统 的软件 开 发方 法 。用对 象 速度 慢 ,机 械转 动 部分 和触 点 容易 动作 行 为 的仿 真 ,对保 护 装置 的操 模 式 分 析 客 户 需 求 ( O ) O A ,进 行 系 磨损 或 粘连 ,调 试 维护 比较 复杂 , 作和 调试 功 能 的仿 真却 相对 较 少 , 统 设 计 (O ) O D ,用 面 向对 象 的编 程 不 能满足 超 高压 、大 容 量 电力系 统 而对 保护 装 置 的操 作和 调试 功 能 的 语 言 实 现 软 件 系 统 ( O ) O P ,用 面 向 的要 求 。到 了上 世纪 5 年 代 ,由于 仿 真 是培 训 继 电保护 专 业人 员所 必 对 象 的方 法 测试 ( O ) O O T 。它 的实 质 半 导 体 晶体 管 的发 展 ,开始 出现 了 须具 备 的 。 是 从 系统 组成 的角度对 系 统进 行 分 晶体 管 式继 电保 护 装 置 。这种 保 护 2 继 电仿真 保 护 的软件 设计 方 析 ,利 用类 及 对象 作 为基 本构 造 单 . 装 置何种小 , 功率水 泵小 , 动作速度 法 元 ,使 设计 出的软 件模 块 化 、可 复 快 , 机械转动 部分 , 为电子式静 无 称 传统 的软件 设计 方 法都 是基 于 用 性 、易 于维 护 ,降低 开 发维 护 费 态保 护装置 。 了8 年 代 , 到 0 随着集 成 面 向功 能 或者 面 向结 构 图 的, 当对 用 , 提 高 软 件 质 量 。采 用 4 概 念 个 电路 技 术 的发 展 ,继 电保 护 装 置 也 这 些软 件 中一 部分 进行 更 新和 维 护 设计 和 实现 的软 件 系统 为面 向对象 由静 态 保 护装 置 向集 成 电路 化 方 向 时 , 由于 设计 方 法本 身 的不足 而 会 的 系统 。即 :面 向对 象 =对 象 十类 摘 要 : 本 文 采 用 电 力 系统 仿 真 与继 电保 护装 置仿 真相 结合 的方 法 ,应 用 面向对 象技 术开发 出集 电 力 系统仿 真 与继 电保 护 装 置仿真 于 体 的仿 真 系统 。 除对 继 电保 护 的 动作 行 为进 行仿 真 以外 ,还 注 重对 保 护装 置 的操 作 和调 试 功 能进行 仿 真 ,大 大提 高继 电保 护仿 真 效果 关 键 词 : 电 力 系 统 ; 继 电 保 护 ;仿 真 ;发展

继电保护通用分析和仿真校验系统的研究的开题报告

继电保护通用分析和仿真校验系统的研究的开题报告

继电保护通用分析和仿真校验系统的研究的开题报告I. 研究背景随着电力系统的发展和大规模光伏、风电和新能源电站的建设,电力系统的过负荷、短路等故障频繁发生,对电力系统的运行和安全带来严重的影响,因此电力系统的继电保护至关重要。

继电保护是保障电力系统正常运行的重要手段,它可以实现对电力系统故障进行检测、诊断和处理,保障电力系统能够在故障时迅速切除故障线路,避免故障扩大范围甚至引发连锁反应。

为了保证继电保护的准确可靠,需要对继电保护进行校验和仿真分析。

传统的继电保护分析和仿真校验系统往往需要大量的手工操作和计算,效率较低,同时还存在误差和不足。

因此,基于计算机技术和仿真技术,开发一款继电保护通用分析和仿真校验系统具有重要的现实意义和研究价值。

II. 研究内容本研究旨在开发一款继电保护通用分析和仿真校验系统,具体研究内容包括:1. 继电保护原理和技术的研究,包括各类继电保护原理、技术及其算法等相关基础知识的掌握和学习。

2. 继电保护分析和仿真校验算法的研究,包括传统的数学建模方法和仿真技术,如等效电路法、矩阵法、有限元分析等。

3. 继电保护分析和仿真校验系统的设计与开发,包括系统的整体框架设计、数据处理算法、界面设计等。

4. 系统的优化与测试,在保证准确可靠的基础上,对系统进行实验与测试,不断优化系统性能和算法精度。

III. 研究方法本研究主要采用文献调研、实验分析、算法设计等研究方法。

具体方法包括:1. 文献调研,对继电保护技术与算法、继电保护分析和仿真校验系统等方面进行综合搜集,了解相关最新研究成果和进展。

2. 实验分析,通过对典型故障和场景进行实验和分析,对继电保护的正确性和可靠性进行验证。

3. 算法设计,在文献和实验的基础上,设计和改进继电保护分析和仿真校验算法,提高系统的准确性和可靠性。

4. 系统开发,根据算法和系统设计方案,开发继电保护通用分析和仿真校验系统,利用模拟数据进行测试和验证。

IV. 预期成果本研究的预期成果包括:1. 对继电保护技术与算法、继电保护分析和仿真校验系统等方面的深入理解和学习。

1000kv特高压变电站继电保护设计虚拟仿真实验报告

1000kv特高压变电站继电保护设计虚拟仿真实验报告

1000kv特高压变电站继电保护设计虚拟仿真实验报告1000kv特高压变电站继电保护设计虚拟仿真实验报告一、引言•简要介绍虚拟仿真实验的目的和背景•引出本篇报告的主要内容和结构二、实验概述•描述实验所涉及的特高压变电站继电保护设计•解释为什么选择虚拟仿真实验来测试该设计三、实验步骤1.设定实验参数和条件–描述实验所需的参数和条件设置2.进行实验数据收集–记录参与实验的虚拟仿真数据3.分析实验结果–进行实验数据的处理和分析–评估特高压变电站继电保护设计的性能和可靠性四、实验结果与讨论•对实验结果进行详细解读和讨论•分析实验数据的优点和不足之处五、结论•总结实验的主要观察结果和分析结论•提出对特高压变电站继电保护设计的改进建议六、进一步研究•提出未来进一步研究该领域的设想和方向七、参考文献•列出本报告所参考的文献信息注:本报告为虚拟仿真实验报告,不包含真实实验数据。

该报告仅供学术交流和研究目的使用,不得用于商业用途。

1000kv特高压变电站继电保护设计虚拟仿真实验报告一、引言•简要介绍虚拟仿真实验的目的和背景•引出本篇报告的主要内容和结构二、实验概述•描述实验所涉及的特高压变电站继电保护设计•解释为什么选择虚拟仿真实验来测试该设计三、实验步骤1.设定实验参数和条件–确定特高压变电站继电保护设计所需的参数和条件–设置虚拟仿真实验平台的模拟环境2.进行实验数据收集–运行虚拟仿真实验,记录实验过程中的数据–收集特高压变电站继电保护系统的输入和输出数据3.分析实验结果–对实验数据进行处理和分析统计–评估特高压变电站继电保护设计的性能和可靠性四、实验结果与讨论•对实验结果进行详细解读和讨论•分析实验数据的优点和不足之处•探讨特高压变电站继电保护设计的有效性和改进方向五、结论•总结实验的主要观察结果和分析结论•概括特高压变电站继电保护设计的优势和不足之处•提出对特高压变电站继电保护设计的改进建议和未来研究方向六、参考文献•列出本报告所参考的文献信息注:本报告为虚拟仿真实验报告,不包含真实实验数据。

继电保护仿真系统的研究

继电保护仿真系统的研究
Ab ta t R lyp oe t n s lt gs s m sali otn ato T . A n w tp fsmuaig meh d sr c : ea rtc o i a n yt i l mp r tp r fD S i mu i e a e y e o i lt to n
t c o e e —p it is t e ̄ r I r tcin mo e sc r s n i l p oe t n tp sw l ul p, e t n f d s t o n .F rt l i x h 1 i I p e t d l o r p d n t a r tc o  ̄ e' i u LO S o o eo g o l i y  ̄ n in l tcP w r el gi gEe r o e o a ci
D c20 e .o 6
继 电保 护 仿 真 系统 的 研 究
贾丽丽 于洪海 朱 涛 , ,
( . 尔滨工业 大学 , 1哈 黑龙江 哈 尔滨 100 ;. 尔滨超高压局 , 50 12哈 黑龙江 哈 尔滨 109 ) 500 摘 要 :继 电保护仿真系统是 D S中一个重要的组成部分 。综合了逻辑判 断仿 真法 和保护定值判断法 的优点 , T
JA Ll ,YU Ho g a HU T o I i i n h i ,Z a 。
( .Ha i Istt o Tc nl y H ri 50 1 C ia 2 ab xr g ot eB ra , ab 50 0, hn ) 1 r n ntu f eh o g , a n100 , hn ; .H ri E t Hi V l g ueu H ri 10 9 C ia b i e o b n a h a n
i d st o n d n scre u sdo r ei c o o i dt m n d yw iht f e e —p it u g e t a a ido t ae ntep t t nat n dma e r ie ,b hc e x j m w r b h oc o i n e h

继电保护检修及数字化继电保护分析

继电保护检修及数字化继电保护分析

◎任亮继电保护检修及数字化继电保护分析(作者单位:国网黄化供电公司)在社会经济发展过程中电能具有不可或缺性,这也对电网的稳定运行提出了更高的要求。

在电力系统运行过程中,一旦有故障发生,继电保护系统能够有选择的对故障进行隔离,保证无故障部分稳定运行。

同时继电保护系统还承担着监控电力系统的任务,能够对系统的电压和电流进行测量,掌握电力系统的运行情况。

在当前电力系统技术水平不断提升的新形势下,继电保护工作面临着严峻的形势,因此通过提升继电保护检修水平,可以进一步保证电网的安全、稳定运行。

一、继电保护的作用在电力系统运行过程中,任何一个元器件或是线路出现故障时,继电保护系统能够自动对故障点进行隔离,保证系统中没有发生故障的部分保持稳定的运行。

不仅有利于防止故障设备损坏扩大,同时也能够减小停电范围。

在继电保护系统保护的范围内,一旦有运行异常情况发生,继电保护系统能够迅速反应,并根据维护要求做出各种动作。

另外,在电力系统运行过程中,继电保护系统承着监控的任务,针对系统电压和电流进行测量,以此来保证电力系统的稳定运行。

二、继电保护装置的维护与检修工作(一)继电保护的维护和检修的工作内容在继电保护装置运行过程中,对其工作环境具有严格的要求,并需要针对继电保护装置实施不定期的检修和维护。

特别是在高负荷工作状态下,由于继电保护装置需要24小时不间断的运行,部分零部件使用寿命会下降,为了防止故障发生,则需要做好设备检修工作,针对设备的运行状态进行检查。

由于在高温或是高负荷条件下设备易出现故障,因此维修人员还要针对部分易损零件进行及时更换。

另外,继民保护装置还要重视对温度的敏感控制,一旦发现温度超出可控范围,则要及时进行报警提示或是采取相关的保护措施,避免出现漏电风险。

(二)继电保护装置检修的要点通过针对继电保护装置实施定期维修,能够保证继电保护系统的正常运行,使其保护动作更具可靠性。

在定期检修过程中,其以保护动作的安全性和可靠性作为检修的主要内容。

继电保护教学中的数字仿真技术运用

继电保护教学中的数字仿真技术运用

稠 一 稠 ~
对 提 高 继 电保 护 教 学 的教 学 质量 有 着 非 常
重 大 的意 义 。 本 文 以 Ma t l a b 这 一 仿真 软 件 ,
探 讨 了 相 关继 电保 护 教 学 的 教改 方 面 以及
好 的 帮 助学 生 理 解 其 中相 关 知 识 点 , 吃 透
知 识 以 及 电子 技 术 的 基 础 , 其 中还 设 计 到
通 过 Ma t l a b 中的 S i eu r l i n g k 建 立 一个
保 证 地 电 力 系 统 的 正 常运 行 , 这 种 保 护 性 常 会借 助 相关 的 程 序 设 计能 力和 计 算 分 析 模 型 系统 , 其 中性 点不 接 地 , 电压 为 1 O k V, 能力 , 快速 仿 真 相关 部位 的 运 作 规 律 , 将 运 利 用这 样 的 模 型 系统 就 可 以 实 际 的 模拟 该 系 统 发 生单 向 故障 时 其 电 压 以 及 电 流 的 实 作 特 点以 及 其 中的 缺 点 快速 呈 现 出 来 。 Ma t l a b 提供 了S i mu l i n k 这 一集 成环 境 , 这 种 环境 能 将 高 度 实 现 动态 系 统 的仿 真和
位来决定 的。 继 电 保 护 的 作 用 极 为 重 要 和
强大 , 它 能 及时 保 证 电 力 系统 的 稳 定 运 行 , 若 是 在 运 行 的 过 程 某 些部 位 出现 了 故 障 ,
件, 它 主要 用 于 科 学 以及 工 程 等 方 面 , 尤其 在 出 现 故 障 时 , 很 容 易 因为 其 中 电 压 以 及 是在 电力工 程 中 , 它的运 用极 为广泛 。 Ma t l a b 电流 的 变化 规 律 完 全 与 中性 点 直 接地 系统 其 独 特 的 编 程 环 境 赋 予 了极 为 强 大 的分 析 相 异 而 导 致 学 生 混 淆 其 中 的 知 识 点 , 尤 其
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继电保护数字仿真实验一.线路距离保护数字仿真实验1.实验预习电力系统线路距离保护的工作原理,接地距离保护与相间距离保护的区别,距离保护的整定。

2.实验目的仿真电力系统线路故障和距离保护动作。

3.实验步骤(1)将dist_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开dist_protection;(3)认识各个模块作用,找到接地距离保护和相间距离保护部分;(4)运行。

0 = No Fault1 = Phase A to Ground2 = Phase B to Ground3 = Phase C to Ground4 = Phase AB to Ground5 = Phase AC to Ground6 = Phase BC to Ground7 = Phase ABC to Ground8 = Phase AB9 = Phase AC10 = Phase BC11 = Phase ABC4.实验记录(1)断路器B1处保护的包括故障瞬间及断路器断开瞬间的三相测量电压、电流;-400-300-200-100100200300400y(kV)VsMain : Graphs0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 .........-3.0-2.0-1.00.01.02.03.0y(kA)Is(2) 各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化。

在dist_relay 模块中找到显示接地距离、相间距离保护测量阻抗和整定阻抗的两个XY_Plot ,利用Plot 右侧的滑竿可以清楚看到测量阻抗与整定阻抗的关系。

注意记录的Plot 要显示整个运行期间测量阻抗与整定阻抗的关系。

-300-200-100100200300-300-200 -100 0 100 200 300 +y-y -x+xX CoordinateY CoordinateRb Rc RcircleXb Xc Xcircle5.实验分析(1)d ist_protection所设是何故障,由何种距离保护动作;答:是单相(A相)接地故障;接地距离保护动作。

(2)示例中整定阻抗是否与教材所授一致,整定阻抗的阻抗角是否为线路阻抗角;答:不一致,示例中的正定阻抗并非是按教材来设定的,阻抗角与线路阻抗角不相同。

6.进一步思考(1)按教材所授重新设置I段整定阻抗,要求整定阻抗的阻抗角为线路阻抗角;(2)改变线路故障位置,使B1断开。

要求上交满足(1)(2)项的仿真示例。

-150-5050150-150-100 -50 0 50 100 150 +y-y-x+xX CoordinateY CoordinateRbc Rca RcircleXbc Xca Xcircle60 40实验总结:由于软件中一开始所给的整定阻抗并非按照教材的方法所设定,所以在重新设置I段正定阻抗时,需按照给定线路阻抗进行计算,取可靠系数为0.8(计算结果忘了记录),完毕后运行软件,所得结果如上图(故障位置分别在90%和50%处),可见结果正确。

二.变压器的励磁涌流数字仿真实验1.实验预习产生励磁涌流的原因,单相变压器与三相变压器励磁涌流的区别联系。

2.实验目的通过仿真清楚励磁涌流的产生原因,找到影响其形状和大小的因素,进行傅立叶分析分析其构成。

3.实验步骤(1)将Current_in_rush拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开Current_in_rush;(3)认识各个模块作用,a.知道怎么通过下面模块设置合闸角,初始设为0,如图1所示;b.图1. 合闸角设置c.改变下面模块的设置时间从而改变空载合闸时的剩磁(断路器跳开外部电源后,磁通将随时间衰减),图2. 变压器与外接电源断开时间设置(4)按初始条件运行,观察并记录变压器三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化;(5)使控制角为90度运行,观察并记录仿真结果;(6)增大断路器断开时间(参见(3)b.),使断路器重新合上时的剩磁约为0,运行,观察并记录仿真结果。

4.实验记录各种运行条件下的三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化。

(注意,将图粘贴在所交实验报告上,要求图形清晰可见,与实验分析结合能说明问题。

为此,可取某变量的部分时间段曲线,而不是整个运行期间的。

)Main : Graphs0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 .........-40-30-20-1010203040yVa使控制角为90度运行,观察并记录仿真结果;增大断路器断开时间,使断路器重新合上时的剩磁约为0,运行,观察并记录仿真结果。

5.实验分析(1)由图形简单分析单相励磁涌流的特点;(2)由图形简单分析两相励磁涌流之差的特点;6.进一步思考在PSCAD元件库中找到FFT元件,对单相励磁电流进行傅立叶分析,找到间断角与由于教材上的间断角计算是按照理想情况进行的,故在本实验中不能用,按照老师的指导,我们将稳定时各相磁通峰值乘以饱和系数1.25得到饱和值,然后根据励磁涌流磁通的波形与饱和磁通相交求得间断角。

三.变压器纵差动保护1.实验预习变压器纵差动保护的基本原理和接线方式,及其整定计算原则,习题6.5求解。

2.实验目的清楚(1)双绕组Yd11接线三相变压器模拟式纵差动保护原理接线,(2)如何根据采用的差动保护继电器、电流互感器变比整定动作电流。

参见《电力系统继电保护习题集》习题6.5。

3.实验步骤(1)将Transformer_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开Transformer_protection;(3)认识各个模块作用,a.故障设置模块,如何设置不同类型故障;b.电流互感器变比设置、接线(用差计算实现)和测量;c.计算流入继电器的电流;d.继电器动作电流的整定;e.变压器纵差动保护是否动作的判定。

4.实验记录(1)变压器外部的三相最大短路电流,并求出工频有效值;14200/1.414=10041A三个电流放在一张图上);Isat Y Irat D Ireat 流入差动继电器Irea 有效值(3)变压器内部短路时,两侧电流互感器二次侧的电流及流入差动继电器的电流(三个电流放在一张图上)5.实验分析(1)求取4(1)的作用是什么;答:获取外部短路故障时最大不平衡电流,用于整定计算。

(2)由4(2)分析变压器外部短路时纵差动保护不动作的原因分析:差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时和外部短路流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零,装置不动作。

(3)由4(3)分析变压器内部短路时纵差动保护动作的原因。

同步发电机的准同期并列操作及调节功率等实验同步发电机励磁系统可分为直流励磁机励磁系统、交流励磁机励磁系统、静止励磁系统(发电机自并励系统);励磁控制系统承担电压控制、改变发电机无功等任务;调速系统承担调频和有功控制。

发电机的并列操作是使待并发电机满足并列条件并入电网运行的一系列动作。

具体参见教材《电力系统自动化》或《自动装置原理》。

1.实验预习清楚同步发电机准同期并列的概念和原理;清楚励磁系统和调速系统的原理和作用。

2.实验目的了解数字仿真软件中发电机组的构成,对同步发电机数字式准同期并列操作仿真;仿真励磁系统和调速系统的部分作用。

3.实验步骤(1)将仿真示例copy到电脑。

进入PSCAD界面,打开sync_in_paralell_4us;(2)运行case,发电机组成功投入电网运行;(Solution time step 的设置时间是4uS,所以运行时间较长)(3)运行期间,读懂case。

a.清楚电压检测、频率检测、相角差检测、逻辑控制各个模块的作用;(具体请参考王葵《电力系统自动化》19~22页)b.清楚main界面上断路器与控制信号BRK的关系;c.点右键,再点Project setting, 再点Runtime,注意Time setting 三个参数的设置;(4)打开单机带负荷示例sync_exciter_governor,运行。

4.实验记录(1)sync_in_paralell_4us的运行结果,包括:a.两侧电压的整形方波,异或门输出的矩形波;b.在Case的main界面找到BRK控制信号、改变参考电压(100s)和参考转速(70s)的Timer元件由零变为1的时间(前者是断路器合上(50s),后者是调有功、无功的时间),记下右侧各个输出变量(有功、无功、角速度、机械转矩、励磁电流、励磁电压、机端电压)在各个时间点的变化。

(在图形上点右键再选copy)(2)sync_exciter_governor的运行结果,即找到BRK1控制信号(200s)、改变参考电压(100s)和参考转速(300s)的Timer元件由零变为1的时间,记下右侧各个输出变量在各个时间点的变化。

注意,将图粘贴在所交实验报告上,要求图形清晰可见,与实验分析结合能说明问题。

为此,可取某变量的部分时间段曲线,而不是整个运行期间的。

5.实验分析(1)sync_in_paralell_4usa.找到相当于可编程定时计数器的部分,说明计数脉冲频率如小于设置频率125000Hz会有什么影响;b.求取越前相角Ryq的原因;c.结合实验记录4(1)b. 和所学专业知识言简意赅地说明各个变量在各个时间点发生何种变化及变化的原因。

(2)sync_exciter_governor结合实验记录4(2)和所学专业知识言简意赅地说明各个变量在各个时间点发生何种变化及变化的原因。

6.进一步思考(1)sync_ in_paralell_4us电力系统中,可否调励磁从而调机端电压?可否改变参考转速从而调频?请简单说明原因。

(2)sync_exciter_governor电力系统中,可否调励磁从而调机端电压?可否改变参考转速从而调频?请简单说明原因。

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