基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析

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MATLAB实验电力系统暂态稳定分析报告

MATLAB实验电力系统暂态稳定分析报告

实验三 电力系统暂态稳定分析电力系统暂态稳定计算实际上就是求解发电机转子运动方程的初值问题,从而得出δ-t 和ω-t 的关系曲线。

每台发电机的转子运动方程是两个一阶非线性的常微分方程。

因此,首先介绍常微分方程的初值问题的数值解法。

一、常微分方程的初值问题 (一)问题及求解公式的构造方法我们讨论形如式(3-1)的一阶微分方程的初值问题⎩⎨⎧=≤≤='00)(),,()(y x y bx a y x f x y (3-1) 设初值问题(3-1)的解为)(x y ,为了求其数值解而采取离散化方法,在求解区间[b a ,]上取一组节点b x x x x x a n i i =<<<<<<=+ 110称i i i x x h -=+1(1,,1,0-=n i )为步长。

在等步长的情况下,步长为nab h -=用i y 表示在节点i x 处解的准确值)(i x y 的近似值。

设法构造序列{}i y 所满足的一个方程(称为差分方程)),,(1h y x h y y i i i i ϕ⋅+=+ (3-2)作为求解公式,这是一个递推公式,从(0x ,0y )出发,采用步进方式,自左相右逐步算出)(x y 在所有节点i x 上的近似值i y (n i ,,2,1 =)。

在公式(3-2)中,为求1+i y 只用到前面一步的值i y ,这种方法称为单步法。

在公式(3-2)中的1+i y 由i y 明显表示出,称为显式公式。

而形如(3-3)),,,(11h y y x h y y i i i i i ++⋅+=ψ (3-3)的公式称为隐式公式,因为其右端ψ中还包括1+i y 。

如果由公式求1+i y 时,不止用到前一个节点的值,则称为多步法。

由式(3-1)可得dy =dx y x f ),( (3-4)两边在[i x ,1+i x ]上积分,得⎰++=+1))(,()()(1i ix x i i dx x y x f x y x y (3-5)由此可以看出,如果想构造求解公式,就要对右端的积分项作某种数值处理。

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

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

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。

如何使用Matlab进行电力系统稳定性分析

如何使用Matlab进行电力系统稳定性分析

如何使用Matlab进行电力系统稳定性分析使用Matlab进行电力系统稳定性分析引言电力系统是现代社会不可或缺的一部分,对于保持社会稳定运行至关重要。

然而,由于电力系统的复杂性和非线性特点,其稳定性问题一直备受关注。

为了解决电力系统稳定性问题,研究人员和工程师们借助计算机软件来进行分析和预测。

本文将介绍如何使用Matlab进行电力系统稳定性分析。

一、Matlab在电力系统稳定性分析中的应用Matlab是一种强大的数值计算和数据分析工具,其广泛应用于电力系统工程中。

在电力系统稳定性分析中,Matlab提供了丰富的函数和工具包,可以用于模拟和优化电力系统的稳定性。

1. 电力系统模型的建立首先,需要建立电力系统的数学模型。

在Matlab中,可以利用Simulink工具箱来建立系统模型。

Simulink提供了丰富的电力系统组件和拓扑结构,可以方便地组装和调整系统模型。

利用Simulink可以建立各种类型的电力系统模型,包括发电机、变压器、负载等。

同时,Simulink还提供了不同的模型解算器,可以用于模拟系统的动态响应。

2. 稳定性指标的计算在电力系统稳定性分析中,需要计算一系列稳定性指标,如潮流稳定裕度、暂态稳定裕度等。

Matlab提供了各种函数和工具包,可以用于计算这些稳定性指标。

例如,可以使用Matlab的Power System Toolbox中的函数来计算系统的频率响应和阻尼响应。

3. 稳定性分析方法的研究稳定性分析方法是电力系统稳定性研究的核心内容。

Matlab提供了丰富的工具和算法来研究不同的稳定性分析方法,如能量函数法、直接稳定法和间接稳定法等。

可以通过编写Matlab脚本来实现这些算法,并进行稳定性分析。

4. 优化算法的应用在电力系统的稳定性分析中,经常需要进行参数优化,以提高系统的稳定性。

Matlab提供了多种优化算法,如遗传算法、粒子群优化算法等,可以用于电力系统的参数调整。

这些优化算法可以与电力系统模型相结合,通过迭代求解来获得最佳参数。

基于MATLAB的电力系统稳态仿真分析

基于MATLAB的电力系统稳态仿真分析

基于MATLAB的电力系统稳态仿真分析电力系统稳态仿真分析是指通过建立电力系统的数学模型,在不同工况下进行仿真计算,以评估电力系统的稳定性、可靠性以及电力质量等方面的性能。

MATLAB作为一种强大的数学计算软件,可以在电力系统稳态仿真分析中发挥重要作用。

本文将从电力系统仿真建模、传输线模型、潮流计算、稳定性分析和可靠性评估等方面介绍基于MATLAB的电力系统稳态仿真分析。

首先,在进行电力系统稳态仿真分析之前,需要将电力系统进行建模。

电力系统建模包括发电机模型、负荷模型、变压器模型、传输线模型等。

在MATLAB中,可以使用Simulink工具箱进行建模,通过搭建电力系统的拓扑结构,并将各个设备的数学模型与之关联,可以构建出完整的电力系统模型。

在传输线模型方面,可以使用MATLAB中的传输线模型进行仿真分析。

传输线模型一般分为线性模型和非线性模型两种。

线性模型通常采用传输线方程进行建模,可以描述传输线上电流和电压之间的关系。

非线性模型一般考虑了传输线上的电阻、电感和电容等元件的非线性特性,可以更加精确地模拟传输线的性能。

在潮流计算方面,可以使用MATLAB中的Power System Toolbox进行潮流计算。

潮流计算的目的是计算电力系统中各个节点的电压幅值和相角,通过迭代计算电力系统中各个设备的各项参数,直到系统达到稳态。

MATLAB中的Power System Toolbox提供了多种潮流计算算法,可以根据实际需求选择合适的算法进行计算。

稳定性分析是电力系统稳态仿真分析的重要内容之一、稳态分析包括小扰动稳定性分析和大扰动稳定性分析两个方面。

小扰动稳定性分析主要研究电力系统中的幅值和相角扰动对系统稳定性的影响。

大扰动稳定性分析主要研究系统发生大幅度扰动(如故障)后,系统是否能够迅速恢复并保持稳态。

MATLAB中的Power System Toolbox提供了多种稳定性分析方法,如特征根法、现行化法和直接数值法等,可以进行稳定性评估。

第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例

第6章  MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例

第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例
6.2.1 电力系统静态稳定性简介
作用在发电机上的机械转矩和电磁转矩如图6-16所示,转 矩平衡点有a、b两个。
第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例
6.2.2 简单电力系统的静态稳定性计算 1.网络参数及运行参数计算 2.稳定运行参数计算 6.2.3 简单电力系统的静态稳定性仿真 1.Simulink模型构建及参数设置 按图6-6所示的单机无穷大系统,搭建研究其静态
A
A
B
B
C
C
L1
A
A
B
B
C
C
L2
ห้องสมุดไป่ตู้
A
a
B
b
C
c
T -2
A B C 110kV Source
Load 5MW
d_theta1_2 d_theta1_2 (deg)
w1 w (pu)
stop
M a ch i n e Signals
STOP
Stop Simulation if loss of synchronism
第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例
6.1.1 电力系统暂态稳定性简介
如图6-1(a)所示为一正常运行时的简单电力系统及其等值电路,发 电机经过变压器和双回线路向无限大系统送电。
第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例
发电机在正常运行、故障以及故障切除后三种状态下的功角特性曲线 如图6-2所示.
第6章 MATLAB在电力系统稳定性分析中的应用实例
6.1 简单电力系统的暂态稳定性仿真分析
电力系统遭受大干扰后,由于发电机转子上机械转矩 与电磁转矩不平衡,使同步电机转子间相对位置发生 变化,即发电机电势间相对角度发生变化,从而引起 系统中电流、电压和电磁功率的变化。电力系统暂态 稳定就是研究电力系统在某一运行方式,遭受大干扰 后,并联运行的同步发电机间是否仍能保持同步运行、 负荷是否仍能正常运行的问题。在各种大干扰中以短 路故障最为严重,所以通常都以此来检验系统的暂态 稳定。本节将以单机无穷大系统为例介绍利用 MATLAB仿真分析简单电力系统暂态稳定性的方法。

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

基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析电力系统暂态稳定性是指电力系统在受到外界扰动(如短路、负荷变动等)后,能够恢复到稳定状态的能力。

暂态稳定性分析是电力系统中的重要问题,对保证系统的可靠运行、发电厂和输电线路的设计、运行及调度具有重要意义。

本文将介绍基于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主要包括以下几个方面:模型搭建、参数设置、模拟计算和结果分析。

具体步骤如下:第一步是模型搭建。

在MATLAB环境下,可以用Simulink工具箱搭建电力系统暂态稳定性仿真模型。

模型的构建包括发电机模型、输电线路模型、负荷模型和控制系统模型等。

发电机模型可以使用标准的仿真模型,包括短路电流,力电耦合和励磁系统等。

输电线路的模型通常采用电感电阻模型或者传输线模型。

负荷模型可以根据实际情况选择恒定功率负荷模型、电流负荷模型或者动态负荷模型。

控制系统模型包括发电机的励磁系统、调速系统和电压控制系统等。

第二步是参数设置。

参数设置是电力系统暂态稳定仿真分析的关键步骤。

参数设置涉及到发电机的参数、负荷的参数、线路的参数和控制系统的参数等。

发电机的参数可以从发电机的技术特性曲线上获取,负荷的参数可以从实际负荷曲线上获取,线路的参数可以通过实际测量或者使用经验公式计算得到,控制系统的参数可以通过设计或者仿真实验确定。

第三步是模拟计算。

模拟计算是通过对电力系统暂态稳定性模型进行仿真分析,获得系统在不同工况下的动态响应。

在MATLAB中,可以通过设置初始条件、加载扰动和执行仿真命令来进行模拟计算。

仿真计算应该考虑各种可能的故障和不同工况下的动态稳定性。

第四步是结果分析。

根据仿真计算的结果,可以对电力系统的暂态稳定性进行分析。

分析包括评估系统的稳定性指标,如暂态稳定极限、动态损耗和电压稳定性等;分析系统中关键元件(如发电机、线路)的动态行为;确定故障发生后的系统恢复时间等。

总而言之,基于MATLAB的电力系统暂态稳定仿真分析可以帮助电力系统设计和运营人员评估系统的暂态稳定性,预测电力系统在受到扰动后的动态响应,为系统的稳定运行提供理论依据。

基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真

基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真
2系统仿 真 本 文 对 图1 的三 机 测试 系 统进 行仿 真 。其 中M和 M 为P节 点 ,M 作 为 1 3 V 2 平衡节 点 ,三机 向-3 0 ̄ 负荷供 电 。 - 00 /
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图3 正 常运 行时 仿真 结果
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其 中 ,H G 汽 轮 机 模 块 , Ect to ytm 励 磁 系 统 ,M li T为 x ia in S se为 u t—
Bn o e ytm S a iie 为多 带 电力 系统 稳 定器 ,它 们与 同步 电机 a dP wr S se tb lz r 模块 Sn ho os Mc ie 同构 成 了带P S yc rnu a hn 共 S 励磁 控制 系 统 的同步 发 电机 模
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关键词 : 暂 态稳定;P S A L B S ;M T A ;仿真 中图分类号 :T 7 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 -7 9 2 1 )0 1 0 3 0 M 6 1 5 7( 0 0 6 0 6 - 1
1绪论 电力 系统暂 态稳 定分 析 的主要 目的是检 查系 统在 大扰 动下 ( 故 障、 如
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MATLAB电气应用训练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)4 Simulink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。

并利用小波分析具有很强的信号特征提取能力,尤其对暂态突变信号或微弱变化信号的处理变现出明显的优势,达到了仿真的目的。

MATLAB环境下的Simulink 是用于对复杂动态系统进行建模和仿真的图形化交互式平台。

运行于Simulink下的PSB(Power System Blockset)是针对电力系统的工具箱,从Matlab 6.0开始它被重新命名为SPS(SimPowerSystem)。

SimPowerSystem是以Hydro-Quebec'研究中心的专家为主的MATLAB的开发的工具箱,主要用于电力系统电力,电子电路的仿真。

随着MATLAB的不断升级,SimPowerSystem也得到了很大的发展。

现在,从MATLAB13版的开始,SimPowerSystem和SimMechanies一起作为现实模型产品族的成员,结合Simulink的使用,可以仿真电气,机械以及控制系统。

使用SimPowerSystem,不需要学习复杂的软件命令,编写软件代码,用户可以专注于物理模型本身,通过与实际电路图非常相似的符号,表示复杂的电网,这有助于大大提高仿真的效率。

2.2暂态稳定仿真流程由于电力系统的动态仿真研究将不能在实验室进行的电力系统运行模拟得以实现。

因此在判定一个电力系统设计的可行性时,都可以首先在计算机上进行动态仿真研究,它的突出优点是可行、简便、经济。

Matlab电力系统工具箱包含的模块有:Electrical Sources(电源库)、Elements(元件库)、PowerElectronics(电力电子元件库)、Machines(电机库)、Connectors(连接器库)、Measurements(测量仪器库)、Extra Library(附加元件库)、Demos(示例库)、Powergui(图形用户界面graphical user interface)等,为了研究电力系统的特性,搭建的系统应最大限度的再现实际中的电力系统。

利用模块库中封装好的模块搭建系统,对各环节元件作了一定的理想化。

对各元件的参数也作了一定的取舍与简化,随着模块库的不断更新与完善,利用已有模块搭建的系统基本能模拟实际电力系统的特性.成为对电力系统进行分析、设计、仿真的一个有力工具。

SPS仿真电力系统流程图:图1 正反馈放大器电路原理3单机—无穷大暂态稳定仿真分析如果系统受到大的干扰后仍能达到稳定运行,则系统在这种运行情况下是暂态稳定的。

反之,如果系统受到大的干扰后不能建立稳态运行状态,而是各发电机组转子间一直有相对运动,相对角不断变化,因而系统的功率电流和电压都不断振荡,以至整个系统不能再继续运行下去,则称为系统在这种运行情况下不能保持暂态稳定。

3.1复杂电力系统暂态稳定性分析引起电力系统大扰动的原因主要有下列几种:(1)负荷的突然变化,如投入或切除大容量的用户等;(2)切除或投入系统的主要原件,如发电机,变压器及线路等;(3)发生短路故障。

其中短路故障的扰动最为厉害,常以此作为检验系统是否具有暂态稳定的依据。

而且短路故障中,单相接地短路故障最多。

在发生短路的情况下,电力系统从一种状态激烈变化到另一种状态,产生复杂的暂态现象。

在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路等。

当动态电路从某一稳定状态转换到另一稳定状态时,一些物理量(如电容电压,电感电流等)并不会突变,而是需要一定时间。

在这期间,电路将呈现出不同于稳态的特别现象,即电路的过渡过程或暂态现象。

分析电路的暂态现象时,可建立电压电流的微分方程,并按初始来求解。

MATLAB提供了常微分方程初值问题的数值解法,对于稳态一般用快速而准确的ode45函数,对于暂态一般用ode23函数。

也可采用自适应变不长的求解方法,即当解的变化较快时,步长会自动的变小,从而提高计算精度。

3.2单机—无穷大系统原理电力系统运行稳定分析中,常采用的模型是单机对无穷大系统(SIMB),单机—无穷大系统认为功率无穷大,频率恒定,电压恒定,是工程上最常用的手段,也是电力系统模拟仿真最简单、最基本的的运行方式,即对现实进行近似处理,以简化模型,更有利于得出结论。

T t 时刻切除故障,可以将采用仿假定在发电机高压母线上发生三相金属性短路。

真来观察发电机运行情况。

在我国,目前仍然以三相短路作为考核暂态稳定的扰动模式之一。

因此在以下的仿真中采用的故障形式为短路故障为主,考虑到PSS(Power System Stabilizer)属于Simulink下SimPowerSystem库的machines分支下的模块)作为励磁系统的一个子模块,它的输出时励磁输入信号的一种,通过On-Off开关控制投退。

专门为抑制低频振荡而研究的一种附加励磁控制技术。

它在励磁电压调节器中,引入领先于轴速度的附加信号,产生一个正阻尼转矩,去克服原励磁电压调节器中产生的负阻尼转矩作用。

用于提高电力系统阻尼、解决低频振荡问题,是提高电力系统动态稳定性的重要措施之一。

它抽取与此振荡有关的信号,如发电机有功功率、转速或频率,加以处理,产生的附加信号加到励磁调节器中,使发电机产生阻尼低频振荡的附加力矩。

图2单机无穷大电力系统仿真原理图4Simulink下SimPowerSystem模型应用Simulink由于其能用最小的代价来模拟真实动态系统的运行,依托数百种预定义系统环节模型、最先进有效地积分算法和直观的图形化工具,依托强健的交互式仿真能力,可以方便调整模型参数设置,而电力系统SimPowerSystem由于使用标准的电气符号、各种模型模块,高精度的仿真结果,优化的仿真算法,大量的功能演示模型,充分发挥了SPS在电力系统仿真的灵活仿真优势。

4.1 Simulink仿真模型仿真模型的搭建利用MATLAB下的SIMULINK软件和电力系统模块库(SimPowerSystems)进行系统仿真是十分简单和直观的,用户可以用图形化的方法直接建立起仿真系统的模型,并通过SIMULINK环境中的菜单直接启动系统的仿真过程,同时将结果在示波器上显示出来。

对原理分析的基础上,利用SIMULINK软件仿真能对调节器的参数进行更为方便的调整,可以更为直观地得到系统仿真的结果,从而加深对电力系统仿真设计方法的理解。

本次仿真选出需要用到如下模块:(1)Powerlib电力系统工具箱:1)Electrical Sources中的Three-Phase Source(三相电源)模块2)Elements中的Three-Phase Parallel RLC Load(三相负载RLC并联)模块和Ground(交流接地)模块以及Three-Phase Breaker (三相断路器)模块,Three-PhaseFault (三相故障整流器)模块,Distributed Parameters Line(分布参数线路)模块,Three-Phase Transformer(Two Windings)(三相变压器绕组)模块3)Machines里Synchronous Machine pu Standad(标么标准同步电机)模块,Excitation System(励磁系统)模块,Generic Power System Stabilizer(通用电力系统稳定器)模块4)Measurements里V oltage Measurement(电压测量)模块5)powergui模块(2)Simulink常用工具箱:1)Simulink 模块集Commonly Used Blocks (常用模块)下的Constant(常量)模块,Demux(多路分配器)模块,Gain(获得)模块,Ground模块(直流),Scope (显示器)模块,Sum(求和)模块2)Signal Routing(信号路由)模块库下的Manual Switch(手动开关)模块3)SimPowerSystem(电力系统)模块库下的Machines集中Machines Measurement Demux(电机测量复合)模块,需要双击设置相关的输入输出接口。

至此,我们已经把仿真结构框图所需的模块都已拖入模型编辑窗口。

图3 模块拖动选择后的效果图对各个模块连线并进行相关参数进行设置,电力单机—无穷大系统仿真模型为:图4单机—无穷大系统Simulink仿真模型4.2各种提高暂态稳定性措施的运行效果仿真由于大扰动后发电机机械功率和电磁功率的差额(即加速功率Pm-Pe)是导致系统暂态稳定破坏的主要原因。

因此减少大扰动后发电机的加速功率是首先考虑的措施。

因此提高电力系统暂态稳定性的一些有效措施,包括电力系统稳定器、快速切除故障、故障限流器、自适应单相自动重合闸等,进行仿真分析。

设置线路L2出口处发生短路故障(故障发生时间均定在ls)作为对系统的大扰动。

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