基于MATLAB的电力系统仿真
基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真研究

基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真研究电力系统暂态稳定性研究是电力系统研究领域中的一个重要方向,其中基于MATLAB的仿真方法是一种常用的研究手段。
本文将介绍基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真研究的主要内容和方法。
电力系统暂态稳定性是指电力系统在扰动发生后,恢复稳定运行的能力。
电力系统暂态稳定性的研究可以分为两个方面,即暂态过程研究和稳定性评估。
暂态过程研究主要关注电力系统在扰动发生后的响应过程,包括电压、电流、功率等参数的变化过程。
稳定性评估则是对电力系统暂态稳定性进行定量评估和分析,包括临界动态稳定的最大扰动规模以及稳定裕度等指标。
在进行电力系统暂态稳定性仿真研究时,MATLAB是一个常用的仿真工具。
MATLAB具有强大的数值计算和仿真功能,可以方便地建立电力系统的数学模型,并进行仿真实验。
下面将介绍基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真研究的具体步骤。
首先,需要建立电力系统的数学模型。
电力系统可以通过节点电压和支路功率的代数方程和微分方程进行描述。
电力系统的数学模型可以根据实际系统的特点进行建立,包括发电机模型、负荷模型、传输线模型等。
其次,需要确定仿真的目标和参数。
在进行电力系统暂态稳定性仿真研究时,需要明确仿真的目标和所关注的参数,例如电压的稳定性、功率的变化等。
然后,进行电力系统暂态稳定性仿真实验。
通过MATLAB中的仿真工具,可以输入电力系统的数学模型和参数,进行仿真实验。
仿真实验可以通过改变系统的初始状态和输入参数,观察系统的响应过程和稳定性变化。
最后,进行仿真结果分析和评估。
通过对仿真结果的分析和评估,可以得到电力系统暂态稳定性的定量指标和结论。
仿真结果可以通过绘制波形图、相图等方式进行可视化展示,并进行统计和分析。
总的来说,基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真研究是一种有效的研究手段,可以帮助研究人员深入了解电力系统暂态过程和稳定性特性。
通过仿真实验,可以评估电力系统的暂态稳定性,指导实际运行和调度,提高电力系统的安全性和稳定性。
基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析

基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析电力系统暂态稳定仿真分析是电力系统运行与控制中的重要内容之一、它通过模拟电力系统的暂态运行过程,分析系统在不同故障条件下的动态响应,评估系统的稳定性,并提供相应的控制与保护策略。
MATLAB作为一种功能强大的数学建模与仿真工具,被广泛应用于电力系统暂态稳定仿真分析中。
下面将分别从模型建立、仿真分析和结果评估三个方面,介绍基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析。
一、模型建立电力系统一般包括发电机、变电站、输电线路、负荷等元件。
在MATLAB中,可以通过建立系统的节点、支路和设备等模型,构建电力系统的仿真模型。
1.节点模型:电力系统的节点通常由发电机、负荷和母线组成。
在MATLAB中,可以通过定义节点的功率平衡方程和节点电压方程,建立节点模型。
2.支路模型:电力系统的支路一般包括输电线路、变压器和同步电动机等。
在MATLAB中,可以通过定义支路的电流-电压特性、阻抗和传输参数等,建立支路模型。
3.设备模型:电力系统的设备主要包括发电机、变压器和负荷等。
在MATLAB中,可以通过定义设备的功率-电流特性、阻抗和传输参数等,建立设备模型。
二、仿真分析建立电力系统的仿真模型后,可以使用MATLAB提供的仿真工具,进行仿真分析。
1.静态稳定分析:通过输入节点的电压和负载条件,计算各节点的电压和功率平衡,评估系统的静态稳定性。
2.动态稳定分析:在系统发生故障或负荷变化时,通过输入相应的故障或负荷变化信号,模拟系统的动态响应,并分析系统的中断时间和振荡特性等。
3.频域分析:通过对系统的输入和输出信号进行频谱分析,研究系统的频率特性和谐波性能,并评估系统的抗扰性能。
三、结果评估完成仿真分析后,需要对结果进行评估和优化。
1.稳定性评估:通过对系统的动态响应进行分析,评估系统在不同故障条件下的稳定性,并确定系统的稳定边界和临界条件。
2.控制与保护优化:根据仿真结果,确定适当的控制与保护策略,提高系统的稳定性和可靠性。
基于matlab的电力系统潮流计算仿真分析

基于matlab的电力系统潮流计算仿真分析本文旨在介绍电力系统潮流计算仿真分析的背景和目的,并简要概述本文的主要内容和结构安排。
潮流计算是电力系统运行中的重要环节,通过计算电力系统中各节点的电压和功率分布情况,可以帮助分析系统的运行状态、调控能力以及潜在的问题。
随着电力系统的规模不断扩大和复杂性的增加,利用计算机进行潮流计算仿真分析已成为一种必要且有效的方法。
而matlab作为一种功能强大的科学计算软件,被广泛应用于电力系统的潮流计算仿真分析。
本研究的目的是基于matlab,开展电力系统潮流计算仿真分析,以探究系统运行状态、发现潜在的问题,并提出相应的优化方案。
通过仿真分析,可以评估系统的稳定性、安全性和可靠性,为电力系统运行与规划提供重要的参考依据。
本文主要包括以下内容:研究背景和意义:介绍电力系统潮流计算仿真分析的背景和其在电力系统运行中的重要性。
相关理论与方法:介绍电力系统潮流计算的基本理论和常用的计算方法,以及matlab在电力系统仿真中的应用。
模型构建与数据处理:详细阐述潮流计算仿真中的模型构建过程,以及对系统数据的处理和准备。
仿真结果与分析:展示仿真计算得到的结果,并进行相应的分析和讨论。
优化方案提出与评估:根据仿真结果,提出相应的优化方案,并进行评估和比较。
结论与展望:总结全文的研究内容和结论,并展望未来进一步的研究方向。
通过本文的研究和分析,我们将深入了解电力系统潮流计算仿真分析的原理和方法,为电力系统的优化和运行提供有效的技术支持。
本部分将介绍电力系统的组成,包括发电机组、输电网和配电网等,以及相关概念和术语,为后续的潮流计算仿真分析奠定基础。
潮流计算是电力系统中重要的分析方法,用于计算系统中各节点的电压幅值和相角,以及线路和设备的功率潮流分布。
潮流计算的基本原理是建立节点潮流方程和数学模型,通过求解这些方程来得到系统的潮流状态。
节点潮流方程节点潮流方程描述了电力系统中各节点的电压和功率之间的关系。
基于MATLABSimulink的电力系统仿真实验

基于MATLAB/Simulink的电力系统故障分析10kv系统三相短路分析三相短路(以中性点不接地系统模型为类)模块搭建:三相短路各元件参数设置如下:三相短路仿真波形如下:如图1——a、b、c三相短路电流仿真波形图分析:正常运行时,a、b、c三相大小相等,相位相差120度。
发生三相短路时,a、b、c三相电压全如图2——线路1的零序电流分析:在没有故障时,没有零序电流,突然出现故障时,零序电流为故障电流的3倍,为3I。
如图3——线路1的零序电压分析:在没有故障时,没有零序电压,突然出现故障时,零。
序电流为故障电压的3倍,为3U如图4——线路1的故障相电压如图5——线路3的零序电流如图6——线路3的短路电流如图7——三相对称电源电压如图8——线路2的零序电流分析:在没有故障时,没有零序电流,突然出现故障时,零序电流为故障电流的3倍,为3I0。
如图9——三相对称电源电流如图10——三相对称电源零序电压如图11——一相短路电流10kv系统两相短路分析仿真模块搭建同三相短路,只有三相故障模块参数改变如下:注:a、b两相短路分析:两相短路原理同三相短路,两相短路复合序网图是无零序并联网,短路两相电压相等,电流互为相反数,非故障相电流为零。
零点漂移轨迹的验证一理论分析对于以下简单的中性点不接地系统,当其发生单相接地故障时,各量之间满足以下关系:其中,分别表示A、B、C三相对O’点的导纳则用复数形式可表示为其相量关系如下图:则可得所以,可以推出中性点不接地系统发生单相接地故障后,不同接地电阻下,对应的零点漂移轨迹为接地相右半圆.二matalab仿真模型搭建类似单相短路电源参数设置消弧线圈参数设置其它参数设置类似单相接地短路短路,但是接下来不知该怎么把它的参数通过图形描述出来,以此证明中性点不接地系统发生单相接地故障后,不同接地电阻下,对应的零点漂移轨迹为接地相右半圆.如下图:。
(完整word版)基于MATLABSimulink的电力系统仿真实验

基于MATLAB/Simulink 的电力系统故障分析10kv 系统三相短路分析三相短路(以中性点不接地系统模型为类)模块搭建:三相短路各元件参数设置如下:g BlOCk Parameters: Th「ee・P hase SoUrCeThree-Phase SOllrCe (nask} ζlink;7hrGG-phas≡ VOItaZG SoUrCG in SGrieK With RL bxanch.Par>∑n ∙t ∙rsPhase—tO-PhaSG τ≡s volta≡G (V):110. 5e3Phase anrl⅛ Gf chase A (degreGs):lθFrtQutncy (HX):InternaI Conn.action: ∣ Y厂SPeCifr iaped&nce USXnS Sh^Xt V CirCUit IeVeISoUree resistance (Oh=Si:I O. 009SoUrCe inductance (H):116. 58e-5APPIr JOK Cancel Helpt∣∣ BlOCk Parameters; Linel-Three-Phase PZ SeCtion Lin已□a5⅛) (Iink)ThiB block inpleaents a thr«t-phi.i∙ PI section lin∙ to XePreS∙nt a thiGG-phasG transaision line. Thig block iGDresents OnIy OnG Pl section. TO Inplenenteyou si□Dlr need to CanneCt COPiea Qf this block in2>ore that One PI secti∙onjsexies・ParaaQtQTS ---------------------------------------------------------------------FreQUenCy Ueecl for RLC specification (Hz):F5PoIitiVe- Ind z⅜ro-seau⅜nce resiβtances (Ohas/ka) [ K: RO ]:I [ 0.01273 O. 3SG4:Positive* and Zero e SGauenc© inductances ⅛∙,lαι) [ LI LO ]:IT O. 9327e-3 4. 1264e-3]PCSitiV⅛- and ∑4ro∙-ssau4nee ca-pacitanees (FJka;IeICOI :I [12. 74e-9 7. 751e-9ΓLine SeetiOn IGnSth (ka√ :1130OK CanCeI KeIP Apply■OK CanCaI I EelD 厂 删 FUnCtiOn BIOCk Parameters; AddlCu s Acld c ∙r subtract XnPUtS- S^CIfT Cne Oi the fol.ovιng:a. string COntaining ∙ or - for each InPLt port, for SPaCer tetτem PortS (e. c.—・Db) SCaIar >≡ 】・ A value > 1 SUal all inputs: 1 SUnI ∙lts ⅜nts Of a tingle InPLt v ,∙ctorMain ∣ SifnftI data typaκICOn sha□e: ∣ re:t&ngulax▼]LISt Of KXeni:I 4**SaSDle t-n≡ βl for IEherXted):∣∙χ X I Cancel I HeID I Appl ∙BJ c5s3βN∕MUItimeterlHdPAaIbb Q ∖te ∂⅛ufementsU ∆Λ r βbr. LCAd3 LO a ∙133 Uan: TTbri VCΛ Lc&d3i U H : Ub Tht*∙Pb ⅛m F ⅛JlCl/fault. B» α>: IhrCQ-Pbazc fαulτl∕iαu^r C_l Cb- IHLeC ?hase Γa^lvl∕FAulV AI AT. Lo AdiIbU Lcαd3ICn GOad3lb: Ib"Q ∙7hα" I>αultl/fault Blb: Ih^ec _?hasc F aulVl∕Γau2V CUC lb: IhtraA ・7乃a=a FArJItI/FAult A—Σ-J Cown IR«rf)ve*f -IUPMe ⅝⅛∣ SOUrCe BIQCk Parameters; FromF∑o□Keceive SiEnaIC frσ≡ the GOtO block Irith the SDeClfiGd :as ・ If the tae is definedas r scoped , in the GOtO block, then a GOtO TaE ViSlbility bl ∙ock aust te used to definethe VieibiIity Of tht tac ・ After : UPdat ∙ DiaCraa I the block icon displays theSeleCted tag nase >Local taes are encIOSed in brackets. .], and SeODed tag na=es areSneIOSed in braees ; J).L ΦQ 43 Lθft<13 ≥p∣e 匚IEd MeaSU Ξ小 PIOt SdAe ⅛<igpαg Ie wI PiCX制SOUrCe BlOCk Parameters; FrOm4 「町〕一Fro□----------------------------R<c∙iv∙ SdKnalS froa the Goto bl>ck With the specified tar- If tht tae is d<ιfi∏4dseoped, in the Go∙tc Mcelt then a GOtO 7ar Vigibility blσek ≡ust be USGCl to definethe block icon displays the the Vigibility Of the tag. After , Update DiaeraID JISeIeCted tag nazιe (IOCaI tags are enclosed in brackets. and SCQPed tag nazes axeenclose! in braces::}〉・OK Cancel I Help FUnCtiOn BlOCk Parameters: DiSCrete 3・PhaSe SeqUeflCe AnalyZer三相短路仿真波形如下:如图1——a、b、c 三相短路电流仿真波形图分析:正常运行时,a、b、c 三相大小相等,相位相差120 度。
基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析

MATLAB电气应用训练课程MATLAB电气应用训练题目基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析院系电气信息工程学院电气工程系专业班级学生姓名学生学号指导教师2014年3月07日目录1任务和要求 (1)2总体方案设计与选择 (1)2.1题目剖析及分析 (1)2.2暂态稳定仿真流程 (2)3单机—无穷大暂态稳定仿真分析 (2)3.1复杂电力系统暂态稳定性分析 (2)3.2单机—无穷大系统原理 (3)4Simulink下SimPowerSystem模型应用 (4)4.1 Simulink仿真模型仿真模型的搭建 (4)4.2各种提高暂态稳定性措施的运行效果仿真 (6)5设计总结 (8)参考文献 (10)1任务和要求(1)任务:本次仿真以单机—无穷大系统或两极系统为对象进行仿真。
分析了运行故障对稳态的干扰,对实际电力系统暂态稳定具有参考价值,仿真实践表明,MATLAB 是电力系统机电暂态稳定分析的有力工具。
(2)基本要求➢Simulink下单机—无穷大仿真系统的搭建。
➢系统故障仿真测试分析。
➢通过实例说明,若将该方法应用到电力系统短路故障的诊断中,快速实现故障的自动诊断、检测。
2总体方案设计与选择2.1题目剖析及分析随着电力工业的迅速发展,电力系统的规模日益庞大和复杂,出现的各种故障,会给发电厂以及用户和电厂内的多种动力设备的安全带来威胁,并有可能导致电力系统事故的扩大,从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,迫切要求运用电力仿真来解决这些问题依据电网用电供电系统电路模型要求,因此,论文利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了单机—无穷大电力系统的仿真模型,能够满足电网在其可能遇到的多种故障方面运行的需要。
论文以MATLAB R2009a电力系统工具箱为平台,通过SimPowerSyetem搭建了电力系统运行中常见的单机—无穷大系统模型,实验得到了在该系统发生各种短路接地故障并由断路器自动跳闸隔离故障的仿真结果。
基于matlab的电力系统潮流仿真计算

基于matlab的电力系统潮流仿真计算电力系统潮流仿真计算是指通过数学模型和计算机仿真技术对电力系统中各个节点的电压、电流等参数进行计算和分析的过程。
这一过程可以帮助电力系统的运维管理人员更好地了解电力系统的运行状况,提高电力系统的稳定性和可靠性。
在电力系统潮流计算过程中,matlab作为常用的编程工具,可以提供非常有效的计算工具,帮助研究人员和电力系统工程师更好地进行电力系统潮流仿真计算。
首先,matlab作为一种数值计算的编程语言,可以实现复杂的数学运算和数据分析。
在电力系统潮流计算中,需要进行大量的数值计算和数据处理,因此matlab可以提供很好的支持。
在matlab中,可以使用各种数值计算包和工具箱来处理数学问题和进行复杂的数据分析。
这些工具可以帮助用户更好地进行电力系统仿真计算。
其次,matlab提供了大量的图形化界面的工具箱,这些工具箱可以帮助用户更方便地进行数据可视化和图像处理。
在电力系统潮流计算中,通过图表展示计算结果可以帮助用户更好地了解电力系统的潮流分布和电压变化情况。
matlab的图形化界面工具箱可以方便地进行图表制作和数据可视化处理,为用户提供了更好的计算结果展示方式。
另外,matlab还支持各种第三方工具的引入和使用。
用户可以通过引入各种算法库、等额容量分配方法库等第三方工具来扩展matlab的功能。
这些工具提供了电力系统潮流计算需要的算法和方法,可以在matlab中进行集成和使用,帮助用户更好的处理问题和获得更精确的计算结果。
总的来说,基于matlab的电力系统潮流仿真计算是一种高效而强大的计算方法。
通过使用matlab可以更好地完成电力系统潮流计算的各项目标和要求,帮助电力系统工程师更好地掌握电力系统的运行状态和运行状况,提高电力系统的稳定性和可靠性。
同时,matlab也为用户提供了各种编程和数据可视化的工具,帮助用户更加方便和高效的完成电力系统潮流计算的各项任务。
基于MATLAB的电力系统故障仿真与检测技术研究

基于MATLAB的电力系统故障仿真与检测技术研究电力系统是一个复杂的动态系统,在运行过程中,经常会发生故障。
本论文针对电力系统常见的4种短路故障(三相短路、单相接地、两相短路、两相短路接地)进行了理论分析,并利用MATLAB/Simulink 仿真软件搭建出了仿真模型,仿真出了4种短路故障短路点的电压与电流波形,而且,利用三相序量分析器将短路点电压与电流分解得到了A相的正序、负序和零序分量,结果表明,仿真与理论分析相一致。
通过比较不同故障短路点的电流波形可知,三相短路故障短路点电流最大,危害最严重;通过比较不同故障短路点的电压与电流序分量波形可知,单相接地短路故障和两相接地短路故障均含有正序、负序和零序分量;而两相短路故障只含有正序和负序分量。
最后介绍了常用的短路电流检测方法,重点研究了利用负序和零序分量的短路电流检测方法,研究表明:以负序分量为特征量的检测方法在各种情况下,从反应程度和快速性上来说都十分理想。
目录1引言 (2)1.1研究背景和意义 (2)1.2本论文主要工作 (3)2电力系统故障类型及理论分析 (3)2.1电力系统的构成 (3)2.2故障概述 (4)2.3各种短路故障的理论分析 (5)2.3.1三相短路故障的分析 (5)2.3.2单相接地短路故障的分析 (8)2.3.3两相短路故障的分析 (10)2.3.4两相接地短路故障的分析 (12)2.4本章小结 (14)3基于MATLAB的故障仿真分析 (15)3.1 MATLAB简介 (15)3.1.1概述 (15)3.1.2 MATLAB的电力系统工具箱介绍 (15)3.2电力系统仿真模型的建立与仿真参数设置 (16)3.2.1电力系统仿真模型的建立 (17)3.2.2仿真参数设置 (18)3.3电力系统短路故障仿真结果及分析 (22)3.3.1三相短路故障仿真分析 (22)3.3.2 A相接地短路故障仿真分析 (24)3.3.3 BC两相短路故障仿真分析 (25)3.3.4 BC两相接地短路故障仿真分析 (27)3.3.5本章小结 (29)4基于序分量的短路电流检测技术的研究 (30)4.1短路电流检测技术概述 (30)4.2序分量检测技术的原理及实现 (30)4.3本章小结 (34)5结论与展望 (36)1 引言1.1研究背景和意义电力系统运行的基本要求就是:保证可靠地持续供电;保证良好的电能质量;保证系统运行的经济性[1]。
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《电力系统设计》报告
题目: 基于MATLAB的电力系统仿学院:电子信息与电气工程学院
班级: 13级电气 1 班
**:**
学号: *********** 日期:2015年12月6日
基于MATLAB的电力系统仿真
摘要:目前,随着科学技术的发展和电能需求量的日益增长,电力系统规模越来越庞大,超高压远距离输电、大容量发电机组、各种新型控制装置得到了广泛的应用,这对于合理利用能源,充分挖掘现有的输电潜力和保护环境都有重要意义。
另一方面,随着国民经济的高速发展,以城市为中心的区域性用电增长越来越快,大电网负荷中心的用电容量越来越大,长距离重负荷输电的情况日益普遍,电力系统在人们的生活和工作中担任重要角色,电力系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活。
从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,因此迫切要求运用电力仿真来解决这些问题。
电力系统仿真是将电力系统的模型化、数学化来模拟实际的电力系统的运行,可以帮助人们通过计算机手段分析实际电力系统的各种运行情况,从而有效的了解电力系统概况。
本文根据电力系统的特点,利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了无穷大电源的系统仿真模型,得到了在该系统主供电线路电源端发生三相短路接地故障并由故障器自动跳闸隔离故障的仿真结果,并分析了这一暂态过程。
通过仿真结果说明MATLAB电力系统工具箱是分析电力系统的有效工具。
关键词:电力系统;三相短路;故障分析;MATLAB仿真
目录
一.前言 (4)
二.无穷大功率电源供电系统仿真模型构建 (5)
1.总电路图的设计 (5)
2.各个元件的参数设定 (6)
2.1供电模块的参数设定 (6)
2.2变压器模块的参数设置 (6)
2.3输电线路模块的参数设置 (7)
2.4三相电压电流测量模块 (8)
2.5三相线路故障模块参数设置 (8)
2.6三相并联RLC负荷模块参数设置 (9)
3.仿真结果 (9)
一.前言:电力系统故障分析主要是研究电力系统中由于故障所引起的电磁
暂态过程,搞清楚暂态发生的原因、发展过程及后果,从而为防止电力系统故障、减小故障损失提供必要的理论知识。
电力系统可能发生的故障类别比较多,一般可分为简单故障和复合故障。
简单故障指的是电力系统正常运行时某一处发生短路或断相故障,而复合故障则是指两个或两个以上简单故障组合。
在这些故障中,三相短路故障是电力系统中危害最严重的故障。
本次通过对无穷大功率电源供电系统三相短路仿真,来简要的介绍下MATLAB在电力系统故障分析中的应用。
短路问题是电力技术方面的基本问题之一。
在发电厂、变电站以及整个电力系统的设计和运行工作中,都必须事先进行短路计算和仿真,以此作为合理选择电气接线、选用有足够热稳定度和动稳定度的电气设备及载流导体、确定限制短路电流的措施、在电力系统中合理地配置各种继电保护并整定其参数等的重要依据。
为此,掌握短路发生以后的物理过程以及对短路过程的仿真计算方法是非常必要的。
二. 无穷大功率电源供电系统仿真模型构建 1.总电路图的设计
设线路参数为L=50Km ,Km x Ω=4.01,Km r Ω=17.01;变压器的额定容
量
A MV
n S 20=,短路电压
5.1000=s U ,短路损耗kW S P 135=∆,空载损耗
kW P 220=∆,空载电流8.000=O I ,变比11110=T k ,高低压绕组均为Y 形联
接;并设供电点电压为110kV 。
其对应的Simulink 仿真模型如下:
图1 无穷大功率电源供电系统的Simulink 仿真图
表1 仿真电路中各模块名称及提取路径
模块名
提取路径
无穷大功率电源10000MV/A ,110kV Source SimPowerSystems/Eletrical Sources 三相并联RLC 负荷模块5MW
SimPowerSystems/Elements 串联RLC 支路Three-PhaseSeries RLC Branch SimPowerSystems/Elements 双绕组变压器模块Three-PhaseTransformer SimPowerSystems/Elements 三相故障模块 Three-Phase Fault SimPowerSystems/Elements 三相电压电流测量模块 Three-Phase Fault SimPowerSystems/Measurements 示波器模块 Scope
Simulink/Sinks 电力系统图形用户截面 Powergui
SimPowerSystems
2.各个元件的参数设定 2.1供电模块的参数设定
图 2
供
图2 供电模块的参数设置
2.2变压器模块的参数设置
变压器T 采用标幺值,则在Simulink 的三相变压器模型中,一次、二次绕组漏感和电阻的标幺值以额定功率和一次、二次侧各自的额定线电压为基准值,励磁电阻和励磁电感以额定功率和一次侧额定线电压为基准值。
则一次侧的基准值为
Ω=Ω==
⋅605201102211S U N
N
base R
H =H ⨯⨯⨯=∏⨯=⋅927.15014.3220110222
11f
S U N N base
L
二次侧的基准值为
Ω=Ω==
⋅05.620112222S U N
N
base R
H =H ⨯⨯⨯=∏⨯=⋅01927.05014.32201122222f
S U N N
base
L
因此,一次绕组漏感和电阻的标幺值为
0033.0605
08.45.05.011=⨯=⨯⋅=
*R R base
T R
052.0927
.1202.05.05.011=⨯=⨯⋅=
*L R base
T L
同理,
0033.02=*R ,052.02=*L ,09.909=*m R ,3.106=*m L ,则变压
器模块的参数设置如下图3所示:
图3 采用标幺值时变压器模块的参数设置
2.3输电线路模块的参数设置
输电线路L 采用“Three-Phase Series RLC Branch ”模型。
根据给定的参数计算可得:
Ω=Ω⨯=⨯=5.85017.01l r L R Ω=Ω⨯=⨯=20504.01l X L X ,
H =H ⨯⨯=∏=064.050
14.3220
2f X L L
L 输电线路模块的参数设置如下图4所示:
图4 输电线路模块的参数设置
2.4三相电压电流测量模块
三相电压电流测量模块“Three-PhaseV-1 Measurement”将在变压器低压侧测量到的电压、电流信号转变成Simulink信号,相当于电压、电流互感器的作用,其参数设置如下图5所示。
图5 三相电压电流测量模块
2.5三相线路故障模块参数设置
仿真时,故障点的故障类型等参数采用三相线路故障模块“Three-Phase Fault”来设置,如图6所示。
该模块参数区域中的主要选项说明如下:
1)Phase A Fault、Phase B Fault和Phase C Fault用来选择短路故障相。
2)Fault resistaances 用来设置短路点的电阻,此值不能为零。
3)Ground Fault 选项用来选择短路故障是否为短路接地故障。
4)Ground resistances 当故障类型是短路接地故障时显示该项,用来设置接地故障时的大地电阻。
5)External control of fault timing可以添加控制信号来控制该模块故障的启动和停止。
6)Transition status和Transition times用来设置转换状态和转换时间;其中,Transition status表示故障开关的状态,通常用“1”表示闭合,“0”表示断开;Transition times表示故障开关的动作时间;并且每个选项都有两个数值,而且它们是一一对应的。
7)Snubbers resistance和snubbers Capacitance用来设置并联缓冲电路中的过渡电阻和过渡电容。
8)Measurements 用来选择测量量。
6
图6 三相线路故障模块参数设置
2.6三相并联RLC负荷模块参数设置
图7 三相并联RLC负荷模块参数设置3.仿真结果
图中,黄色线电流数据,代表了“A”相闭合,“B、C”相断开;
蓝色线电流数据,代表了“B”相闭合,“A、C”相断开;
紫丝线电流数据,代表了“C”相闭合,“A、B”相断开。