武汉大学电力系统分析实验报告

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电力系统分析实习报告

电力系统分析实习报告

一、实习背景随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,电力系统在国民经济和社会生活中的地位日益重要。

为了更好地了解电力系统的运行规律和特性,提高电力系统的运行效率和安全性,我于近期在XX电力公司进行了为期四周的电力系统分析实习。

二、实习单位简介XX电力公司是一家集电力生产、输电、配电、售电、科研、咨询、技术服务于一体的国有大型企业。

公司承担着XX地区及周边地区的电力供应任务,是保障地区电力安全稳定供应的重要力量。

三、实习目的通过本次实习,我旨在:1. 了解电力系统的基本组成和运行原理;2. 掌握电力系统分析的基本方法和技术;3. 提高电力系统运行、维护和管理的实际操作能力;4. 增强团队合作和沟通协调能力。

四、实习内容1. 电力系统基本知识学习实习期间,我首先学习了电力系统的基础知识,包括电力系统的组成、电力设备的基本原理、电力系统的运行方式等。

通过学习,我对电力系统有了初步的认识。

2. 电力系统分析软件操作为了更好地进行电力系统分析,我学习了电力系统分析软件的使用方法。

在导师的指导下,我熟练掌握了电力系统分析软件的基本操作,如潮流计算、短路计算、稳定性分析等。

3. 电力系统现场实习在导师的带领下,我参观了电力系统的现场,了解了变电站、输电线路、配电线路等设备的运行状况。

同时,我还参与了电力系统的现场操作,如变电站的设备巡检、故障处理等。

4. 电力系统分析案例研究在实习过程中,我选取了几个典型的电力系统分析案例进行深入研究。

通过对案例的分析,我掌握了电力系统分析的基本方法和技巧。

五、实习成果1. 理论知识掌握通过实习,我对电力系统的基本知识和运行原理有了更加深入的了解,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

2. 实际操作能力提升在实习过程中,我参与了电力系统的现场操作,提高了自己的实际操作能力。

3. 团队合作和沟通协调能力增强在实习过程中,我与同事们共同完成了多项任务,增强了团队合作和沟通协调能力。

电力系统分析实验报告

电力系统分析实验报告

电力系统分析实验报告本文主要介绍电力系统分析实验报告的相关内容,包括实验目的、实验原理、实验结果及分析等。

实验目的:本次实验旨在掌握电力系统的基本理论和分析方法,通过对电力系统的模拟和实验,深入理解电力系统的构成和工作原理,并提高对电力系统的分析和调试能力。

实验原理:电力系统是由发电机、变电站、电网和负载等组成的,其中发电机将燃料等能源转换为电能,经变电站进行升压变换后,输往各个地方的电网上,供相应的用户使用。

而电量的传输和分配过程中,会受到各种因素的影响,如短路故障、过流保护、功率因数等。

因此,在电力系统的设计、建设和维护过程中,需要对其进行详尽分析和性能评估。

主要实验器材:1. 变压器模型2. 电感器、电容器、电阻器等模型3. 处理器、仿真软件等实验过程:1. 构建电力系统模型,包括发电机、变电站、输电线路、配电站和负载等。

2. 对不同模型参数进行设置和调整,如线路长度、阻抗等。

3. 进行各种测试和实验,如短路故障测试、过流保护测试、功率因数测试等,并记录实验数据。

4. 使用仿真软件,对电力系统进行分析和模拟,得出相关结论。

5. 对实验数据和仿真结果进行分析和比较,并提出改进建议。

实验结果及分析:通过实验和仿真,我们得出了以下结论:1. 线路长度和阻抗大小会对电力系统的稳定性和传输效率产生影响。

2. 不同短路故障类型的处理方式不同,需要根据实际情况进行应对。

3. 过流保护的设置和参数调整需要根据负载情况和线路容量进行优化。

4. 功率因数的影响因素包括谐波、电路阻抗等,需要进行综合考虑。

总结:本次实验通过对电力系统的模拟和实验,深入了解了电力系统的构成和工作原理,并掌握了电力系统的分析和调试方法。

同时,也发现了在实际工作中需要注意的问题和改进方向。

在今后的工作中,我们将进一步加强对电力系统的学习和研究,提高自己专业能力和技能水平。

武汉大学电气学院继电保护实验报告

武汉大学电气学院继电保护实验报告

电气工程学院《继电保护仿真实验》报告姓名:吕知彼学号:2013301610345班级:2013级3班2016年6月一.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。

4.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;故障瞬间电压Vs波形:放大后的波形:故障瞬间电流Is波形:放大后的波形:(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。

接地距离保护:放大后的结果:相间距离保护:放大后的结果:由所学知识可知:当测量阻抗落入整定阻抗特性内则保护动作。

(1)dist_protection初始所设是何故障,由何种距离保护动作;因为测量阻抗没有落入接地距离保护整定圆内,而是落入了相间距离保护整定圆内,故可以判定为发生故障为BC相间短路,由相间距离保护动作。

查看故障设置可知,保护动作正确。

(图中3和5的标注反了,3应为BCG短路故障,5应为BC短路故障)(2)示例中I段整定阻抗是否与教材所授(教材3.106式)一致,整定阻抗的阻抗角是否为线路阻抗角;故障点左端线路参数为:故障点右端线路参数为:则线路总阻抗大小:Z=R+jX=(3.217+0.357)+j(45.699+5.078)=3.574+j50.777 Ω则线路阻抗角为θ=85.974°;整定圆设置:整定圆的半径R=32 圆心为(5.5,31.5),则Zset=2(5.5+j31.5)=11+J63 Ω;整定阻抗角特殊符号φ=80.1°;如果取可靠系数为0.85,距离一段的整定阻抗为Zset1=0.85*(3.574+J50.777)=3.038+J43.160Ω。

电力系统分析仿真实验报告(doc 74页)

电力系统分析仿真实验报告(doc 74页)

电力系统分析仿真实验报告****目录实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 (3)一、实验目的 (3)二、PSASP简介 (3)三、实验内容 (5)实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验 (9)一、实验目的 (9)二、实验内容 (9)三、实验步骤 (14)四、实验结果及分析 (14)1、常规方式 (14)2、规划方式 (23)五、实验注意事项 (31)六、实验报告要求 (31)实验三一个复杂电力系统的短路计算 (33)一、实验目的 (33)二、实验内容 (33)三、实验步骤 (34)四、实验结果及分析 (35)1、三相短路 (35)2、单相接地短路 (35)3、两相短路 (36)4、复杂故障短路 (36)5、等值阻抗计算 (37)五、实验注意事项 (38)六、实验报告要求 (38)实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验 (39)一、实验目的 (39)二、实验内容 (39)三、实验步骤 (40)四、实验结果级分析 (40)1、瞬时故障暂态稳定计算 (40)2、冲击负荷扰动计算 (44)五、实验注意事项 (72)六、实验结果检查 (72)实验一电力系统分析综合程序PSASP概述一、实验目的了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。

二、PSASP简介1.PSASP是一套功能强大,使用方便的电力系统分析综合程序,是具有我国自主知识产权的大型软件包。

2.PSASP的体系结构:第一层是:公用数据和模型资源库,第二层是应用程序包,第三层是计算结果和分析工具。

3.PSASP的使用方法:(以短路计算为例)1).输入电网数据,形成电网基础数据库及元件公用参数数据库,(后者含励磁调节器,调速器,PSS等的固定模型),也可使用用户自定义模型UD。

在此,可将数据合理组织成若干数据组,以便下一步形成不同的计算方案。

文本支持环境:点击“数据”菜单项,执行“基础数据”和“公用参数”命令,可依次输入各电网元件的参数。

电力系统分析综合实验报告

电力系统分析综合实验报告

电力系统分析综合实验报告本实验旨在通过对电力系统进行分析和综合实验,从而了解电力系统的基本工作原理、电力负荷的管理和电路的运行条件。

在本次实验中,我们将使用PSCAD软件进行电力系统的模拟,并最终得出分析结果。

第一部分:实验目的本实验的主要目的是使学生熟悉电力系统的基本概念、基本原理和基本分析方法,了解电路的运行条件和电力负荷的管理,通过实验来了解电力系统的基本运行流程和原理。

同时,实验中更加重视学生解决问题、创新思维、团队协作和实验数据记录。

第二部分:实验内容本实验的内容主要包括以下几个方面:1. 非线性电力系统的建模使用PSCAD软件来建立非线性电力系统的模型,包括电源、负载和传输线等组成部分。

通过一个简单的电路来进行模拟,检验电源、负载和传输线的正常工作状态。

2. 电力系统稳定性分析使用系统柔性和频率响应等分析方法,对电力系统进行稳定性分析。

通过仿真和实验搭建一个简单的电路来进行稳定性分析,只有在系统稳定的状态下才能进行正常的供电操作。

3. 电路负载管理和分析使用实际电路负载来进行各类负载管理和分析,包括负载均衡和负载优化。

通过对负载进行分析并进行优化调整,以达到电系统的最佳工作状态。

4. 设备运行条件分析通过对设备的状态进行分析,寻找设备的运行条件,以保证设备的正常运转。

在分析过程中,需要对各种设备产生的功率损失和电流负载进行考虑。

第三部分:实验步骤本实验的步骤大致如下:1. 建立非线性电力系统模型首先,需要在PSCAD软件中建立一个非线性电力系统模型,包括电源、负载和传输线等组成部分,并进行电路的初始化设置。

2. 进行电路的基本操作进行电路的基本操作,包括开关的合闭、电源的开启和负载的接入等,以检验电路的正常工作状态。

3. 进行电力系统稳定性分析通过进行仿真和实验来进行电力系统稳定性分析,只有在系统稳定的状态下才能进行正常的供电操作。

如果系统不稳定,则需要进行适当的调整。

4. 进行负载分析和负载管理通过对负载进行分析和管理,以达到电系统的最佳工作状态。

武大电气(大二下)数电实验报告(90分精品)

武大电气(大二下)数电实验报告(90分精品)

数电实验报告电气工程学院姓名:XXX学号:2014302540XXX日期:2016.6.18目录实验一组合逻辑电路分析 (1)一、实验用集成电路引脚图 (1)二、实验内容 (1)实验二组合逻辑电路(一)半加器和全加器 (4)一、实验目的 (4)二.预习内容 (4)三、参考元件 (4)四、实验内容 (5)实验三组合逻辑实验(二)数据选择器和译码器的应用 (8)一、实验目的 (8)二、预习内容 (8)三、参考元件 (8)四、实验内容 (8)实验四触发器和计数器 (12)一、实验目的 (12)二、预习内容 (12)三、参考元件 (12)四、实验内容 (13)实验五555集成定时器 (16)一、实验目的 (16)二、预习内容 (16)三、参考元件 (16)四、实验内容: (17)实验六数字秒表 (20)一、实验目的 (20)二、预习内容 (20)三、参考元件 (20)四、设计内容及要求 (20)五、原理框图 (21)六、实验报告要求 (21)实验一组合逻辑电路分析一、实验用集成电路引脚图74LS00集成电路74LS00四二输入与非门74LS20集成电路74LS20双四输入与非门二、实验内容实验1(PS.由于multisim 版本不同,符号与实验报告上不安全一致)自拟表格并记录:实验2密码锁开锁的条件是:拨对密码,要是插入锁眼将电源接通,当两个条件同时满足时,开锁信号为“1”,将锁打开。

否则,报警信号为“1”,则接通警铃。

试分析密码锁的密码ABCD 是什么?U1A7400N&U1B7400N&U1C7400N&X15 VXLA1CQ T 1FABCD 接逻辑电平开关。

最简表达式为:X1=AB ’C ’D 密码为: 1001X1X25 V实验二组合逻辑电路(一)半加器和全加器一、实验目的1、熟悉用门电路设计组合电路的原理和方法步骤二.预习内容1、复习用门电路设计组合逻辑电路的原理和方法步骤。

电力系统分析仿真实验报告

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。

电力系统分析实验报告

电力系统分析实验报告

电力系统分析实验报告学院: 电气信息学院专业: 电气工程及其自动化班级:姓名:学号:目录一,实验内容及目的 (3)二,实验条件 (3)①实验接线图: (3)②实验原理: (3)三,实验过程 (4)①单机—无穷大系统稳态运行实验 (4)②电力系统暂态稳定实验 (5)四,数据分析 (6)①单机—无穷大系统稳态运行实验 (6)②电力系统暂态稳定实验 (7)五,思考题解答 (7)①单机—无穷大系统稳态运行实验 (7)②电力系统暂态稳定实验 (8)六,实验总结 (9)附,发电机并网的其它方法 (10)①准确同步投入并联 (10)②自同步投入并联 (11)一,实验内容及目的①内容:单机—无穷大系统稳态运行实验;电力系统暂态稳定实验②目的:1).了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;2).了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称对运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等;3).通过实验加深对电力系统暂态稳定内容的理解,使课堂理论学习与实践结合,提高感性认识。

4).通过实际操作,从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施。

5).用数字式记忆示波器测出短路时短路电流的非周期分量波形图,并进行分析。

二,实验条件①实验接线图:系统接线图如下②实验原理:1)单机—无穷大系统稳态运行实验:电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。

为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。

实验用一次系统接线图如图所示。

本实验系统是一种物理模型。

原动机采用直流电动机来模拟,原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。

实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。

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电气工程学院
《电力系统分析综合实验》2017年度PSASP实验报告
学号:
姓名:
班级:
实验目的:
通过电力系统分析的课程学习,我们都对简单电力系统的正常和故障运行状态有了大致的了解。

但电力系统结构较为复杂,对电力系统极性分析计算量大,如果手工计算,将花费大量的时间和精力,且容易发生错误。

而通过使用电力系统分析程序PSASP,我们能对电力系统潮流以及故障状态进行快速、准确的分析和计算。

在实验过程中,我们能够加深对电力系统分析的了解,并学会了如何使用计算机软件等工具进行电力系统分析计算,这对我们以后的学习和工作都是有帮助的。

潮流计算部分:
本次实验潮流计算部分包括使用牛顿法对常规运行方式下的潮流进行计算,以及应用PQ分解法规划运行方式下的潮流计算。

在规划潮流运行方式下,增加STNC-230母线负荷的有功至1.5.p.u,无功保持不变,计算潮流。

潮流计算中,需要添加母线并输入所有母线的数据,然后再添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路,输入这些元件的数据。

对运行方案和潮流计算作业进行定义,就可以定义的潮流计算作业进行潮流计算。

因为软件存在安装存在问题,无法使用图形支持模式,故只能使用文本支持模式,所以无法使用PSASP绘制网络拓扑结构图,实验报告中的网络拓扑结构图均使用Visio绘制,请见谅。

常规潮流计算:
下图是常规模式下的网络拓扑结构图,并在各节点标注电压大小以及相位。

下图为利用复数功率形式表示的各支路功率(参考方向选择数据表格中各支路的i侧母线至j侧),因为无法使用图形支持模式,故只能通过文本支持环境计算出个交流线功率,下图为计算结果。

发电机功率大小:
负荷功率大小:
网络损耗:
规划潮流计算:
下图是规划模式下的网络拓扑结构图,并在各节点标注电压大小以及相位。

下图为利用复数功率形式表示的各支路功率:
发电机功率大小:
负荷功率大小:
网络损耗:
调试潮流:
在规划潮流方式下,增加STNC-230母线负荷的有功至1.5p.u.,无功保持不变,调试潮流,在绘制的规划方式拓扑结构上标注母线节点电压和相位,如下图所示。

下图为利用复数功率形式表示的各支路功率:
发电功率:
负荷功率:
网络损耗:
采用牛顿拉夫逊和PQ解耦控制对常规运行方式进行潮流求解的结果:
采用牛顿拉夫逊和PQ解耦控制对规划运行方式进行潮流求解的结果:
牛顿-拉夫逊法计算潮流迭代过程:首先输入网络的原始数据以及各节点的给定值并形成节点导纳矩阵。

输入节点电压初值,置迭代计数k=0.然后开始进入牛顿-拉夫逊法的迭代过程。

在进行第k+1次迭代时,其步骤如下:(1)按上一次迭代算出的节点电压值计算各类节点的不平衡量;(2)按条件校验收敛,如果收敛,迭代到此结束,转入计算各线路潮流和平衡节点的功率,并打印输出计算结果。

不收敛则继续计算;(3)计算雅可比矩阵的各元素;(4)解修正方程解节点电压的修正量;(5)修正各节点电压;(6)迭代计数加一,返回第一步继续迭代过程。

PQ分解法计算潮流迭代过程:首先输入网络的原始数据以及各节点的给定值并形成节点导纳矩阵。

根据导纳矩阵形成矩阵B’和B’’并进行三角变换,输入节点电压和相角初值,置迭代计数k=0.然后开始进入迭代过程。

在进行第k+1次迭代时,其步骤如下:(1)按上一次迭代算出的节点电压值和相角计算各类节点的不平衡量;(2)按条件校验收敛,如果收敛,迭代到此结束,转入计算各线路潮流和平衡节点的功率,并打印输出计算结果。

不收敛则继续计算;(4)解修正方程解节点电压和相角的修正量;(5)修正各节点电压和相角;(6)迭代计数加一,返回第一步继续迭代过程。

PQ分解法是极坐标形式牛顿-拉夫逊法潮流计算的一种简化算法。

根据以上的计算结果可以看出两种方法结果极为接近,因为收敛条件一样,因此拥有一样的精确度。

PQ分解法迭代过程中,修正方程不变,为常系数矩阵且稀疏,而牛顿-拉夫逊法迭代过程中,要不断修改雅可比矩阵,故计算量大。

但是牛顿-拉夫逊法的收敛性更好,且适用范围更广。

常规运行方式下,忽略导线电阻,由
EU
P=sin
X
可以求出X。

由此将潮流作业1计算
结果代入求得GEN2-230和STNC-230支路等效阻抗为37.6494欧,GEN2-230和STNA-230支路等效阻抗为85.9696欧。

将潮流作业2计算结果代入求得GEN2-230和STNC-230支路等效阻抗为37.8767欧,GEN2-230和STNA-230支路等效阻抗为86.0216欧.在两种运行方式下计算阻抗大致一致。

短路计算部分:
本次短路计算实验的主要内容是对电力系统不同位置发生不同类型的故障进行分析。

利用PSASP进行短路计算需要的数据有网络结构和基本参数,如果短路计算是基于潮流,还需要潮流计算的结果。

短路计算是基于潮流计算的结果进行的,潮流计算时短路计算的基础。

各短路计算结果:
短路作业4,因为在线路6靠近STNB-230母线侧单相短路接地同时三相开关跳,相当于三相断线,短路点及其相连支路的正序和零序电流都为0。

1、2、3、4、5的短路计算结果:。

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