电力系统仿真实验
电力仿真算法实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过电力系统仿真软件对电力系统进行仿真分析,验证电力系统仿真算法的有效性,并进一步了解电力系统在不同运行条件下的稳定性和性能。
实验内容包括电力系统潮流计算、暂态稳定分析、短路电流计算等。
二、实验内容1. 电力系统潮流计算(1)实验背景:以某地区110kV电网为例,分析该电网在不同运行方式下的潮流分布。
(2)实验步骤:① 利用电力系统仿真软件建立110kV电网模型;② 设置电网参数,包括各节点电压、线路参数等;③ 运行潮流计算程序,得到潮流分布结果;④ 分析潮流分布结果,判断电网的稳定性。
2. 电力系统暂态稳定分析(1)实验背景:以某地区110kV电网为例,分析该电网在发生单相接地故障时的暂态稳定性。
(2)实验步骤:① 利用电力系统仿真软件建立110kV电网模型;② 设置电网参数,包括各节点电压、线路参数等;③ 设置故障参数,包括故障类型、故障位置等;④ 运行暂态稳定分析程序,得到暂态稳定结果;⑤ 分析暂态稳定结果,判断电网的稳定性。
3. 电力系统短路电流计算(1)实验背景:以某地区110kV电网为例,计算电网在发生短路故障时的短路电流。
(2)实验步骤:① 利用电力系统仿真软件建立110kV电网模型;② 设置电网参数,包括各节点电压、线路参数等;③ 设置故障参数,包括故障类型、故障位置等;④ 运行短路电流计算程序,得到短路电流结果;⑤ 分析短路电流结果,判断电网的短路容量。
三、实验结果与分析1. 电力系统潮流计算结果通过潮流计算,得到110kV电网在不同运行方式下的潮流分布。
结果表明,在正常运行方式下,电网的潮流分布合理,节点电压满足要求。
在故障运行方式下,电网的潮流分布发生较大变化,部分节点电压超出了允许范围。
2. 电力系统暂态稳定分析结果通过暂态稳定分析,得到110kV电网在发生单相接地故障时的暂态稳定结果。
结果表明,在故障发生初期,电网暂态稳定,但故障持续一段时间后,电网发生暂态失稳。
电力系统仿真实验指导书

电力系统仿真实验指导书本指导书以电力系统仿真实验为主题,介绍了电力系统仿真实验的基本原理、实验步骤以及实验注意事项。
通过本实验的学习,能够加深对电力系统仿真的理解,掌握基本的仿真技术和方法,为后续电力系统相关实验的学习打下基础。
本实验采用仿真软件实现,所需软件主要为MATLAB和SIMULINK。
学生需要提前熟悉MATLAB和SIMULINK的基本操作和常用函数,具备一定的电力系统基础知识。
一、实验原理电力系统仿真实验是通过电力系统的模型来模拟和控制真实电力系统的运行,以实现对电力系统的研究和分析。
通过仿真实验,可以1观察和分析电力系统在不同工况下的运行特性,验证电力系统的稳定性和可靠性,优化电力系统的运行参数等。
电力系统仿真实验的基本原理是将真实电力系统抽象成数学模型,并通过计算机软件来模拟和控制这个数学模型。
模型的输入是电力系统的初始条件和外部扰动,输出是电力系统的动态响应和稳态结果。
通过对模型输入的控制和模型输出的观测,可以实现对电力系统的研究和分析。
二、实验步骤1. 确定仿真实验的目标和内容。
根据实验要求和实验目标,确定仿真实验的内容和范围。
2. 建立电力系统的数学模型。
根据实验要求和实验目标,将电力系统抽象成数学模型,并确定模型的输入和输出。
23. 编写仿真程序。
使用MATLAB和SIMULINK等软件,编写仿真程序,实现对电力系统模型的仿真和控制。
编写的程序应包括模型的输入和输出控制,仿真参数的设置,仿真结果的观测和分析等。
4. 运行仿真程序。
加载仿真程序,设置仿真参数,运行仿真程序,观察仿真结果。
5. 分析仿真结果。
根据仿真结果,分析电力系统的运行特性,验证仿真模型的准确性和有效性。
6. 优化仿真模型和参数。
根据实验结果,对仿真模型和参数进行优化,提高仿真模型的准确性和有效性。
三、实验注意事项31. 熟悉仿真软件的基本操作。
在进行电力系统仿真实验前,需要提前熟悉使用MATLAB和SIMULINK等仿真软件的基本操作和常用函数。
电力系统仿真实习报告

一、前言随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,对电力系统的运行和维护提出了更高的要求。
为了更好地理解电力系统的运行原理,提高对电力系统故障的快速响应能力,我们选择了电力系统仿真软件进行实习,通过模拟电力系统的运行状态,分析电力系统的稳定性、故障特性以及运行效率。
以下是我在这段仿真实习过程中的总结和心得。
二、实习目的与内容1. 实习目的(1)掌握电力系统仿真软件的基本操作和功能;(2)了解电力系统运行的基本原理和故障特性;(3)提高对电力系统故障的快速响应能力;(4)培养团队协作和问题解决能力。
2. 实习内容(1)电力系统仿真软件的学习和使用;(2)电力系统稳态和暂态仿真的操作和结果分析;(3)电力系统故障仿真及故障分析;(4)电力系统优化运行策略的研究。
三、实习过程1. 电力系统仿真软件的学习和使用在实习初期,我们首先学习了电力系统仿真软件的基本操作和功能。
通过阅读相关资料和实际操作,掌握了软件的界面布局、参数设置、仿真运行以及结果分析等功能。
2. 电力系统稳态和暂态仿真的操作和结果分析在掌握了仿真软件的基本操作后,我们进行了电力系统稳态和暂态仿真。
首先,建立了电力系统的基本模型,包括发电机、变压器、线路、负载等元件。
然后,通过设置不同的运行参数,如负荷、电压、频率等,分析了电力系统的稳态运行特性。
在暂态仿真方面,我们模拟了电力系统发生故障的情况,如短路故障、断路器故障等,分析了故障发生时电力系统的响应和恢复过程。
通过仿真结果,我们了解了电力系统故障对系统稳定性的影响,以及故障恢复过程中需要采取的措施。
3. 电力系统故障仿真及故障分析为了提高对电力系统故障的快速响应能力,我们进行了电力系统故障仿真。
通过设置不同的故障类型和故障位置,模拟了电力系统发生故障时的运行状态,并分析了故障原因和影响。
在故障分析过程中,我们重点关注了以下内容:(1)故障对系统稳定性的影响;(2)故障对负荷供电的影响;(3)故障恢复过程中需要采取的措施。
simulink的电力系统仿真实验原理

simulink的电力系统仿真实验原理电力系统仿真实验原理:电力系统仿真实验是利用Simulink软件对电力系统进行建模、仿真和分析的过程。
该实验主要包括如下几个步骤:1. 建立电力系统模型:在Simulink环境中,根据实际电力系统的结构和特性,利用各种电力元件如发电机、变压器、传输线路、负荷等构建电力系统模型。
可以根据具体需要设置不同的电路参数和拓扑结构,以便对各种电力系统问题进行仿真分析。
2. 设定仿真参数:根据实验要求,设定仿真的时域范围、仿真步长以及模型的输入和输出要求。
例如,可以设定仿真时间为几百毫秒或几秒钟,仿真步长为毫秒级别,以获取系统各个节点的电压、电流等参数。
3. 添加模型控制器:根据需要,可以在模型中添加各种控制器如PID控制器、调速器等,以实现对电力系统的调节和控制。
控制器的参数可以根据实验要求进行设定和调整,以达到理想的控制效果。
4. 进行仿真实验:单击Simulink软件中的"运行"按钮,系统便开始进行仿真计算。
Simulink根据所设定的仿真参数和模型的输入,采用数值计算方法对电力系统进行仿真计算,并输出各个节点的电压、电流等参数。
仿真的过程也可以通过实时仿真功能进行可视化展示。
5. 分析仿真结果:根据仿真结果,可以对电力系统的运行情况进行分析和评估。
例如,可以分析系统的稳定性、安全性、损耗情况等。
如果仿真结果与实际情况存在差异,可以进一步调整电力系统模型和仿真参数,以提高仿真的准确性。
通过Simulink软件的电力系统仿真实验,可以有效地分析和解决实际电力系统中的问题。
同时,仿真实验也为电力系统的运行和优化提供了可靠的依据,减少了实验成本和风险。
电力系统仿真实验

实验简介一.仿真软件简介“电力世界仿真器” (Power World Simulator)。
Power World Simulator是一个优秀的软件包,能够处理任何规模的电力系统,在大学、公司、政府管理人员、电力市场人员等中被广泛使用。
本书的CD在该软件平台上集成了计算例题、问题和课程设计,对学生学习及理解概念和方法很有帮助。
可视化电网是最新的研究成果,也是今后电力系统潮流计算、研究的方向。
其中关于潮流管理、网络控制、电力市场环境下的线路阻塞、三维网络图、市场力等问题都是很新的。
良好的人机交互界面,使用者可依托Power World Simulator,在该软件的基础上进行方便的修改,或者按照自己的设计要求,搭建实际的电力网络进行仿真。
具有一定的实用性。
二.软件使用说明两种模式:运行模式(Run Mode)、编辑模式(Edit Mode)以两母线电力系统(Two Bus Power System)为例,介绍“电力世界仿真器”的使用:菜单栏:文件、仿真、例题信息、选项/工具、最优潮流、窗口、帮助“文件”:新建、打开、保存、关闭、打印等“仿真”:运行、暂停、重新开始、恢复还原、牛顿单步潮流算法、极坐标牛顿-拉弗逊潮流算法、高斯-塞德尔潮流算法等“例题信息”:例题简介、发电机信息、母线(节点)信息、线路/变压器信息、负荷信息、导纳矩阵等“选项/工具”:算法/环境---潮流算法(迭代收敛误差、最大迭代次数、功率基准、缺省潮流算法等)、短路分析工具栏:略Message log:信息日志,记录运行过程中的状态数据例1-1 两节点电力系统的潮流仿真1)打开例1-1:File—Open Case—Example1-1—Two Bus Power System2)分析例1-1:a.单电源辐射型网络,网络元件(发电机、负荷、线路、断路器),网络节点(母线),额定电压,负荷率饼状图b.元件参数:指向相应元件点右键---Information Dialogue.各元件参数如下:发电机:Bus Number、Bus Name、ID、StatusPower and V oltage Control;Input-Output;Fault Parameter母线:Bus Number、Bus Name、V oltage(p.u.)、V oltage(kv)、Angle(deg)、Status、Device Info(Load Information、Generator Information、ShuntAdmittance)线路(变压器):From Bus---To Bus、Nominal kv、Circuit、Parameter(R、X、B、C);Limit A/B/C;Status;Flows:Line flow at Bus(Bus A)、Line flow at Bus(Bus B)负荷率饼状图:From Bus---To Bus、Circuit、MVA Rating负荷:Bus Number、Bus Name、ID、StatusLoad Information:Base Load Model(Constant Power、Constant Current、Constant Impedance );Current Load(MW V alue、Mvar V alue、LoadMultiplier、Bus V oltage Magnitude)3)运行例1-1:a.Play(开始迭代)---Pause,观察仿真结果b.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真4)结果分析a.观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等b.记录各相关元件的参数,采用手算潮流的方法分析计算,并与仿真结果进行对比。
电力系统仿真实验报告

电力系统仿真实验报告电力系统仿真实验报告引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为我们的生活提供了稳定可靠的电力供应。
为了确保电力系统的安全运行,我们进行了一系列的仿真实验,以评估系统的性能、优化运行策略,并提出改进建议。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过仿真模拟电力系统的运行情况,分析系统的稳定性、可靠性和经济性,并探索如何优化系统的运行策略。
二、实验方法我们使用了一款先进的电力系统仿真软件,该软件可以模拟电力系统的各个组成部分,包括发电机、输电线路、变电站等。
通过输入系统的参数和运行策略,我们可以获得系统在不同负荷情况下的运行状态和性能指标。
三、实验结果与分析1. 系统稳定性分析我们首先对系统的稳定性进行了仿真分析。
通过模拟系统在负荷突变和故障情况下的响应,我们评估了系统的稳定性。
实验结果显示,在负荷突变和故障发生时,系统能够迅速调整,保持稳定运行。
然而,我们也发现系统在某些情况下存在潜在的稳定性问题,需要进一步改进。
2. 系统可靠性评估为了评估系统的可靠性,我们对系统进行了故障模拟实验。
通过模拟不同部件的故障,我们分析了系统的可靠性指标,如可用性和平均故障间隔时间。
实验结果显示,系统在大部分故障情况下能够保持正常运行,但在某些故障情况下,系统的可靠性会受到一定影响。
我们建议在设计和运行中加强对系统的容错性和冗余性。
3. 系统经济性优化为了优化系统的经济性,我们进行了成本效益分析。
通过调整系统的运行策略和参数,我们评估了不同方案下的成本和效益。
实验结果显示,通过合理的调整发电机的输出功率和输电线路的容量,可以降低系统的运行成本,并提高系统的经济效益。
四、实验结论与建议通过本次仿真实验,我们得出了以下结论:1. 系统在大部分情况下表现出良好的稳定性和可靠性,但仍存在一些潜在的问题需要解决。
2. 加强系统的容错性和冗余性可以提高系统的可靠性。
3. 通过合理的调整运行策略和参数,可以降低系统的运行成本,并提高经济效益。
电力系统分析仿真实验报告

电力系统分析仿真实验报告一、实验目的通过电力系统仿真,分析电力系统的稳定性和可靠性,对电力系统进行故障分析。
二、实验器材和条件1.电力系统仿真软件2.电力系统仿真实验模型3.稳定性和可靠性测试数据三、实验原理电力系统的稳定性是指系统在受到扰动或故障的情况下,能够迅速恢复到新的稳定工作点的能力。
电力系统的可靠性是指系统在正常运行和故障恢复状态下,能够保持稳定供电的能力。
四、实验步骤1.稳态分析:通过电力系统仿真软件,建立电力系统的稳态模型,并进行负荷流、电压稳定度和功率因数分析,以评估系统的稳态性能。
2.扰动分析:在稳态模型基础上,通过改变电力系统的节点负载和故障情况,引入扰动,并观察系统在扰动下的响应过程。
3.稳定性分析:根据扰动分析结果,通过故障恢复实验,研究系统的稳定性能,包括暂态稳定性和稳定控制方法。
4.可靠性分析:通过故障恢复实验和设备可用性分析来评估系统的可靠性,了解系统在发生故障时的可靠供电能力。
五、实验结果与分析1.稳态分析结果显示,电力系统的负荷流较大,但在正常运行范围内,电压稳定度和功率因数也较好。
2.扰动分析结果显示,在节点负载突然减少或故障发生时,系统的电压和频率会出现短时波动,但能够迅速恢复到新的稳态工作点。
3.稳定性分析结果显示,在故障发生后,系统能够通过自动稳定控制方法,有效恢复到正常工作状态,并保持稳定供电。
4.可靠性分析结果显示,系统在发生故障时仍能保持稳定供电,设备的可用性较高,但仍有少量设备故障需要及时维修或更换。
六、实验结论通过电力系统仿真实验,分析了电力系统的稳定性和可靠性。
实验结果表明,电力系统具有较好的稳态和暂态稳定性能,在故障发生后能够迅速恢复到正常工作状态,保持稳定供电。
但仍需加强设备维护和更换,提高电力系统的可靠性。
七、实验总结通过本次电力系统分析仿真实验,加深了对电力系统稳定性和可靠性的理解,掌握了利用电力系统仿真软件进行系统分析和故障恢复的方法。
电气工程中的电力系统仿真与实验

电气工程中的电力系统仿真与实验在电气工程领域中,电力系统仿真与实验是一项至关重要的任务。
通过模拟真实的电力系统运行状况,可以有效地评估系统的性能,并进行各种实验以改善系统的可靠性和运行效率。
本文将介绍电力系统仿真与实验的意义、常用的仿真工具以及在实际工程中的应用。
1. 电力系统仿真的意义电力系统是由发电厂、变电站、输电线路和配电系统等组成的复杂网络。
在设计和运行电力系统时,无法确切知道系统的响应和性能表现。
因此,通过电力系统仿真可以模拟不同的运行条件和故障情况,评估系统的稳定性、可靠性和经济性。
仿真可以提供与实际系统相似的行为,并优化系统性能,同时减少实验成本和时间。
2. 常用的电力系统仿真工具在电力系统仿真中,有许多专门设计的软件工具可供使用。
以下是几个常用的仿真工具:2.1 MATLAB/Simulink:Matlab是一种功能强大的科学计算软件,而Simulink则是一种基于图形化界面的仿真环境。
结合这两个工具,可以有效地建立电力系统的数学模型,并进行各种仿真实验。
2.2 PSCAD:PSCAD是一种针对电力系统和控制系统的专业仿真软件。
它具有强大的仿真功能,可以对不同的电力系统组件进行建模,并模拟各种运行条件和故障情况。
2.3 DIgSILENT PowerFactory:DIgSILENT PowerFactory是一种专门用于电力系统仿真和分析的软件。
通过该软件,可以进行各种电力系统实验,包括负荷流动、短路分析和稳定性评估等。
3. 电力系统仿真与实验的应用电力系统仿真与实验在多个领域中得到广泛应用,以下是一些典型的应用场景:3.1 配电系统设计与优化:通过仿真,可以评估不同的配电系统设计方案,并找到最优解。
同时,还可以分析不同的负荷情况和接入点,以确保系统的可靠性和稳定性。
3.2 发电厂运行分析:仿真可以帮助进行发电厂的运行分析,如热力学分析、负荷响应和频率控制等。
通过这些仿真实验,可以优化发电厂的性能并提高供电质量。
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实验简介一.仿真软件简介“电力世界仿真器” (Power World Simulator)。
Power World Simulator是一个优秀的软件包,能够处理任何规模的电力系统,在大学、公司、政府管理人员、电力市场人员等中被广泛使用。
本书的CD在该软件平台上集成了计算例题、问题和课程设计,对学生学习及理解概念和方法很有帮助。
可视化电网是最新的研究成果,也是今后电力系统潮流计算、研究的方向。
其中关于潮流管理、网络控制、电力市场环境下的线路阻塞、三维网络图、市场力等问题都是很新的。
良好的人机交互界面,使用者可依托Power World Simulator,在该软件的基础上进行方便的修改,或者按照自己的设计要求,搭建实际的电力网络进行仿真。
具有一定的实用性。
二.软件使用说明两种模式:运行模式(Run Mode)、编辑模式(Edit Mode)以两母线电力系统(Two Bus Power System)为例,介绍“电力世界仿真器”的使用:菜单栏:文件、仿真、例题信息、选项/工具、最优潮流、窗口、帮助“文件”:新建、打开、保存、关闭、打印等“仿真”:运行、暂停、重新开始、恢复还原、牛顿单步潮流算法、极坐标牛顿-拉弗逊潮流算法、高斯-塞德尔潮流算法等“例题信息”:例题简介、发电机信息、母线(节点)信息、线路/变压器信息、负荷信息、导纳矩阵等“选项/工具”:算法/环境---潮流算法(迭代收敛误差、最大迭代次数、功率基准、缺省潮流算法等)、短路分析工具栏:略Message log:信息日志,记录运行过程中的状态数据例1-1 两节点电力系统的潮流仿真1)打开例1-1:File—Open Case—Example1-1—Two Bus Power System2)分析例1-1:a.单电源辐射型网络,网络元件(发电机、负荷、线路、断路器),网络节点(母线),额定电压,负荷率饼状图b.元件参数:指向相应元件点右键---Information Dialogue.各元件参数如下:发电机:Bus Number、Bus Name、ID、StatusPower and V oltage Control;Input-Output;Fault Parameter母线:Bus Number、Bus Name、V oltage(p.u.)、V oltage(kv)、Angle(deg)、Status、Device Info(Load Information、Generator Information、ShuntAdmittance)线路(变压器):From Bus---To Bus、Nominal kv、Circuit、Parameter(R、X、B、C);Limit A/B/C;Status;Flows:Line flow at Bus(Bus A)、Line flow at Bus(Bus B)负荷率饼状图:From Bus---To Bus、Circuit、MVA Rating负荷:Bus Number、Bus Name、ID、StatusLoad Information:Base Load Model(Constant Power、Constant Current、Constant Impedance );Current Load(MW V alue、Mvar V alue、LoadMultiplier、Bus V oltage Magnitude)3)运行例1-1:a.Play(开始迭代)---Pause,观察仿真结果b.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真4)结果分析a.观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等b.记录各相关元件的参数,采用手算潮流的方法分析计算,并与仿真结果进行对比。
c.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真,并观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等。
实验一:简单电力系统的潮流仿真分析一.实验目的1.熟悉“电力世界仿真器” (Power World Simulator)的运行环境2.结合具体的算例,运行并分析简单电力系统的潮流仿真二.实验内容及分析1.两节点电力系统的潮流仿真1)打开例1-1:File—Open Case—Example1-1—Two Bus Power System2)分析例1-1:a.单电源辐射型网络,网络元件(发电机、负荷、线路、断路器),网络节点(母线),额定电压,负荷率饼状图b.元件参数:指向相应元件点右键---Information Dialogue发电机,母线,线路(变压器),负荷率饼状图,负荷3)运行例1-1:a.Play(运行/开始迭代)---Pause(暂停),观察仿真结果;b.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真。
4)结果分析a.观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等;b.记录各相关元件的参数,采用手算潮流的方法分析计算,并与仿真结果进行对比;c.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真,并观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等。
3.有载调压变压器的调节特性仿真1)打开例3-12:File—Open Case—Example3-122)分析例3-12:发电机,母线,变压器,负荷等元件参数3)运行例3-12:a.Play(运行/开始迭代)---Pause(暂停),观察各节点电压运行仿真结果;b.LTC Control Status=Manual(手动调节),改变变压器的变比,观察各节点电压运行仿真结果;c.LTC Control Status=Auto(自动调节),改变负荷功率,观察变压器的变比及发电机输出功率、各节点电压变化情况。
4)结果分析a.观察并验证k=1.000时的节点B的电压仿真结果;b.当手动调节时,说明各节点电压的变化规律;c.当自动调节时,随着负荷的变化,说明整个系统的无功-电压关系。
实验二:复杂电力系统的潮流仿真分析一.实验目的1.熟悉电力系统计算机潮流计算的方法2.结合具体的算例,运行并分析复杂电力系统的潮流仿真二.实验内容及分析例6-10 五节点电力系统的潮流仿真1.打开例6-10:File—Open Case—Example6-102.分析例6-10:1).五节点电力系统,首先确定这五个节点的类型,及各个节点的已知量、待求量。
Case Information---Buses/Lines and Transformers(节点1:平衡节点;节点3:PV节点;节点2,4,5:PQ节点)2).记录线路2-4,2-5,4-5及变压器1-5,3-4的电阻、电抗、导纳数据;通过菜单查看此五节点电力系统的节点导纳矩阵:Case Information---YBus。
可通过计算做一对比。
3).查看迭代收敛条件:Options/Tools---Solution/Environment---Power Flow Solution3.运行例6-10:1).高斯—赛德尔潮流算法a.首先调出不平衡功率图表:Case Information---Mismatchesb.运行一次Simulation---Gauss-Seidel Power Flow,同时查看不平衡功率的变化及是否满足收敛条件c.继续运行Simulation---Gauss-Seidel Power Flow,直到不平衡功率满足收敛条件。
记录迭代次数及收敛后各个节点的电压值、系统的功率分布情况。
(49次;)线路2—4:线路2—5:线路4—5:2).极坐标牛顿—拉弗逊潮流算法a.首先调出不平衡功率图表:Case Information---Mismatchesb.再调出雅可比矩阵:Case Information---Other--- Power Flow Jacobian,观察雅可比矩阵的阶数及数据(7X7)c.运行一次Simulation---Polar NR Power Flow,同时查看不平衡功率的变化及是否满足收敛条件,观察雅可比矩阵的数据变化d.继续运行Simulation--- Polar NR Power Flow,直到不平衡功率满足收敛条件。
记录迭代次数及收敛后各个节点的电压值、系统的功率分布情况。
(4次;)4.结果分析1).比较两种潮流算法的仿真结果,如迭代次数、节点电压、功率分布等;2).通过两种潮流算法的仿真情况,比较两种潮流算法的优缺点;3).更改迭代收敛条件,如0.2MVA,0.5MVA,重新进行仿真,并观察仿真结果。
实验三:电力系统短路计算的仿真分析一.实验目的1.熟悉电力系统计短路计算的方法2.结合具体的算例,运行并分析电力系统短路计算的仿真二.实验内容及分析例7-5 五节点电力系统短路计算的仿真1.打开例7-5:File—Open Case—Example7-5各元件参数同例6-10初始状态:未加负载,各节点故障前电压均为1.05(标幺值)2.对称短路分析:1).记录发电机、线路、变压器的电抗参数(标幺值)(发电机节点1:0.045;发电机节点3:0.0225线路2—4:0.1;线路2—5:0.05;线路4—5:0.0225变压器1—5:0.02;变压器3—4:0.01)2).运行例7-5:a.设置短路点:鼠标指向短路位置点右键,选择Fault(故障)对话框b.在Fault Analysis对话框中,根据短路位置选择是母线故障(Bus Fault)还是线路故障(In-Line Fault);短路类型选择对称短路(3 Phase Balanced);数据类型选择标幺值(p.u.)c.短路计算:Calculate出现下表(以母线1三相短路为例)在Oneline Display中选择All Phases(三相显示),则出现下图d.更改短路位置,如节点2,4或线路4--5,2—4,重复以上步骤。
3).结果分析a.短路电流的幅值及相位情况,短路电流的分布情况,各节点电压的情况b.此短路电流是何种短路电流(次暂态短路电流)c.2.不对称短路分析:1).记录发电机、线路、变压器的电抗参数(标幺值)2).运行例7-5:a.设置短路点:鼠标指向短路位置点右键,选择Fault(故障)对话框b.在Fault Analysis对话框中,根据短路位置选择是母线故障(Bus Fault)还是线路故障(In-Line Fault);短路类型选择不对称短路;数据类型选择标幺值(p.u.)c.短路计算:Calculate出现下表(以线路4—5单相接地短路为例)在Oneline Display中选择All Phases(三相显示),则出现下图d.更改短路位置,如节点1,4或线路2--5,2—4,重复以上步骤。