PSCAD的电力系统仿真大作业
电力系统分析课程报告
姓 名 *******
学 院 自动化与电气工程学院
专 业 控制科学与工程
班 级 *******
指导老师 *******
二〇一六年五月十三
一、同步发电机三相短路仿真
1、仿真模型的建立
选取三相同步发电机模型,以三相视图表示。励磁电压和原动机输入转矩Ef
与Tm均为定常值1.0,且发电机空载。当运行至0.5056s时,发电机发生三相
短路故障。同步发电机三相短路实验仿真模型如图1所示。
图1 同步发电机三相短路实验仿真模型
2、发电机参数对仿真结果的影响及分析
2.1 衰减时间常数Ta对于直流分量的影响
三相短路电流的直流分量大小不等,但衰减规律相同,均按指数规律衰减,
衰减时间常数为Ta,由定子回路的电阻和等值电感决定(大约0.2s)。pscad同
步发电机模型衰减时间常数Ta对应位置如图3所示(当前Ta=0.278s)。
图3 同步发电机模型参数Ta对应位置
1)Ta=0.278s时,直流分量的衰减过程(以励磁电流作为分析)如图4所示。
图4 Ta=0.278s发生短路If波形
2)Ta=0.0278s时,直流分量的衰减过程(以励磁电流作为分析)如图5所
示。
图5 Ta=0.278s发生短路If波形
2.2 短路时刻的不同对短路电流的影响
由于短路电流的直流分量起始值越大,短路电流瞬时值就越大,而直流分量
的起始值于短路时刻的电流相位有关,即直流分量是由于短路后电流不能突变而
产生的。
Pscad模型中对短路时刻的设置如图6所示
图6 Pscad对于短路时刻的设置
1)当在t=0.5056时发生三相短路,三相短路电流波形如图7所示。
图7 t=0.5056时三相短路电流波形
2) 当在t=0.6时发生三相短路,三相短路电流波形如图8所示。
图8 t=6时三相短路电流波形
2.3 Xd、Xd`、Xd``对短路电流的影响
1)
Xd的影响
Pscad中对于Xd的设置如图9所示:
图9
Pscad对于D轴同步电抗Xd的设置
下面验证不同Xd时A相短路电流的稳定值。
i. Xd=1.014(标幺制,下同)时,仿真波形如图10所示
图10 Xd=1.014时A相短路电流波形
ii. Xd=10时,仿真波形如图11所示
图11 Xd=1.014时A相短路电流波形
2)Xd`的影响
在Pscad中暂态电抗Xd`的设置如图13所示:
图13
Pscad对于暂态电抗Xd的设置
下面验证不同Xd`时A相短路电流的暂态过程。
i. Xd`=0.314时A相短路电流的波形如图14所示:
图14 Xd`=0.314时A相短路电流波形
ii. Xd`=1时A相短路电流的波形如图15所示:
图15 Xd``=1时A相短路电流波形
3)Xd``的影响
这里次暂态电抗Xd``与暂态电抗Xd`相似,Xd``影响的是短路后的次暂态过
程。
在Pscad中次暂态电抗Xd``的设置如图16所示
:
图16
Pscad对于次暂态电抗Xd``的设置
下面验证不同Xd``时A相短路电流的暂态过程。
i. Xd``=0.28时A相短路电流的波形如图17所示:
图17 Xd``=0.28时A相短路电流波形
ii. Xd``=0.9时A相短路电流的波形如图18所示:
图18 Xd``=0.9时A相短路电流波形
2.4 Td`、Td``对短路电流的影响
在Pscad中衰减时间常数的设置如图19所示:
图19
Pscad对于衰减时间常数的设置
1) 下面验证不同Td`时A相短路电流暂态交流分量衰减速度。
i. Td`=6.55时短路励磁电流的波形如图20所示
图20 Td`=6.55时
短路励磁电流的波形
ii. Td`=1.55时短路励磁电流的波形如图21所示
图21 Td`=1.55时
短路励磁电流的波形
2) 下面验证不同Td``时A相短路电流暂态交流分量衰减速度。
i. Td``=0.039时短路励磁电流的波形如图22所示
图22 Td``=0.039时
短路励磁电流的波形
ii. Td``=3.039时短路励磁电流的波形如图23所示
图23 Td``=3.039时
短路励磁电流的波形
二、简单电力网络的线路故障仿真
1、仿真模型的建立
仿真模型预览图
根据题目要求,建立如图24所示的仿真模型。
图24 简单电力网络仿真模型
i. 三相电源参数、输电线路(π型等值电路)参数对应在仿真模型中的设置位
置如图25(a)(b)所示。
图25(a) 电源参数设置位置
注:题目要求中两侧电源电势夹角为15°,即两侧Phase值相差15°。
图25(b) π型等值电路参数设置位置
ii. 变压器参数设置如图26所示,变压器采用星三角连接且不接地,零序电流
不流通。
图26 变压器模型参数设置位置
2、输出通道的设计
由于题目要求三相电压电流的瞬时波形和向量图,所以需要设计不同的输出
通道。瞬时波形用覆盖图形和分离图形显示(如图27所示);相量图需要将各相
电气量经过FFT模块处理(如图28所示),采用其幅值相位模式,用处理完成后
的基波表示(如图29所示),用向量仪显示效果(如图30所示)。
图27 瞬时波形显示方式
图28 FFT处理模块
图29 FFT模式选择
图20 相量仪输出幅相特征
3、不同故障类型下的仿真结果
3.1线路发生三相故障
由于是对称故障且系统两侧基本相同,这里只看M侧A相。
故障前幅相特性
故障后幅相特性
3.2线路发生A相接地故障
主要看特殊相A相的电气量变化情况
M侧A相母线电压波形
M侧母线ABC相电流波形
短路点A相电压波形
短路点ABC三相电流波形(故障前重合)。
故障前幅相特性
故障后幅相特性
3.3线路发生BC两相故障
仍然主要看特殊相A的电气量变化
母线M侧A相电压波形
短路点ABC三相电压波形(故障前重合,故障后BC两相电压减小)
短路点ABC三相电流波形
短路前的幅相特性
短路后的幅相特性
4课程学习心得
通过对于电力系统分析这门课一个学期的学习,我更加深入的了解了电力系
统分析中主要考虑的问题。本学期主要是对电力系统的暂态的学习,通过刘益青
老师的耐心讲解和课下用PSCAD仿真软件对课程的巩固,使我自己在故障分析的
能力上又上了一个台阶。
对于课程的建议:可能由于课时的原因,课程进行的略微紧张,基础稍欠缺
的地方有些跟不上。因为了解到老师有做过故障保护相关工作的经验,所以希望
老师以后能为学生拓展一些电力系统其他方面的知识。
在此再次感谢老师在学习上的支持和帮助。
07_应用PSCAD进行新能源系统仿真研究
应用PSCAD进行新能源系统仿真研究
风力发电系统控制及仿真
在双馈风力发电机中,发电机的定子侧直接与电网侧相连; 转子侧采用三相对称绕组,经过交-直-交变频器与电网侧相连接, 以提供发电机交流励磁,励磁电流的相位、幅值、频率均可变, 其中励磁频率为转差频率。其中交 -直-交变频器为双 PWM换流器, 可实现四象限运行。 电网侧换流器的主要任务是保证电流波形和功率因数满足要 求以及保证直流母线电压的稳定,转子侧换流器的主要任务是调 节有功功率,实现最大风能捕获以及为转子回路提供励磁,调节 定子无功功率。 风轮机采用变桨距控制,当风速小于额定风速时,桨距角为 零度,采用最大功率跟踪策略来实现最大风能的捕获;当风速增 加到大于额定风速时,变桨距装置动作,桨距角逐渐变大,将发 电机的输出功率限制在额定功率附近。但由于风轮机的转动惯量 较大,因此变桨距装置动作具有一定的时延。
第 11 页
应用PSCAD进行新能源系统仿真研究
二、风力发电工作原理及仿真
风力发电有多种不同的发电机组,本仿真主要介 绍双馈风力发电机组。 双馈风力发电机,即双馈异步发电机是在普通绕 线形异步感应电机的基础上外加了连接在转子滑环与 定子之间的四象限变频器及其控制系统而构成的。因 此,双馈异步发电机可以看成是一个具有打开 的绕线 式转子接有外加电压源的传统异步发电机,此外加电 压源通过变频器引入,变频器对转子回路电流实现频 率、幅值和相位的调节,起到了励磁电源的作用。 双馈异步发电机除通过定子向电网馈入功率外, 还通过部分功率变频器与电网之间交换转差功率,并 可以通过变频器的控制对整个双馈异步发电机的有功 功率和无功功率分别进行控制。
sT 1 + sT sT 1 + sT
M M Vsmag phsmag
基于PSCAD的输电线路多边形阻抗继电器距离保护仿真
基于PSCAD的输电线路多边形阻抗继电器距离保护仿真PSCAD是在世界范围内,被广大的电力系统稳定与控制的科研人员广泛使用的一种电力系统仿真软件。
本文以PSCAD软件作为理论研究和仿真的基础。
通过在PSCAD中搭建双端电源网络,模拟系统遭遇单相接地短路故障、两相短路故障、两相接地短路故障、三相短路故障,观察遭遇短路故障后的系统暂态特征。
本文提出的保护方法,能够正确的识别出故障,并且能够可靠的将故障线路从系统中切除。
以此做为接下来进一步研究新型保护原理的数据和平台基础。
标签:距离保护、多边形阻抗继电器、PSCADABSTRACT:PSCAD is a kind of power system simulation software widely used by the researchers of power system stability and control in the world.This paper takes PSCAD software as the basis of theoretical research and simulation.By setting up a two-terminal power supply network in PSCAD,the simulation system encounters single-phase ground short circuit fault,two-phase short circuit fault,two-phase ground short circuit fault and three-phase short circuit fault,and the transient characteristics of the system after the short circuit fault are observed.The protection method proposed in this paper can correctly identify the fault,and can reliably cut the fault line from the system.This will serve as the data and platform basis for further research on the new protection principle.KEY WORDS:Distance protection,polygonal impedance relay,PSCAD1 引言在过去的几十年中,电力负荷不断增长,使电力系统遭遇了更大的运行压力。
PSCAD建模与仿真
PSCAD模型与仿真指南(1)设置仿真时间和步长新建的仿真工程,先应对“工程”的仿真时间、步长进行设置(也可在建好模型仿真开始前完成)。
在“工程”模型窗口空白处鼠标右击,选择Project Setting,出现设置窗口,如图3-1所示,在这里可对本“工程”的仿真时间、计算步长、PSCAD绘图步长等进行设定。
一般仿真时间“Duration of run ”设为0.3~ 0.5s,计算步长“EMTDC time step ( us ) ”设为0.1, 绘图步长“PSCAD plot step ( us ) ”设为10。
如果计算步长大,则仿真进展快,但是,过电压变小(可能会漏掉峰值)!图3-1 设置仿真时间、步长(2)建立仿真模型以交流电源串联R-L-C电路为例,先建立新工程,命名为:test1,从主界面右侧或库中选择需要的元件,放在工程上。
点击该元件使其变为闪烁,按L或R 键,向左或右转90度,直到合适位置。
再选择“导线”,点击导线,两端会出现小端点,用鼠标左压并拖动,可调节导线长度。
调节方法:点击一段导线,它的两端就会出现两个绿色的方块,此时点住某个方块对导线进行拉长或者缩短,直到想要的长度。
用适当长度的导线将各个元件按照原电路的拓扑结构连接起来。
注意:导线与导线,或导线与元件的一端连接时,当两条导线或导线与元件接近时,会自动连接上;导线与导线交叉时,相互绝缘,如果要两导线在交叉点连接,需要从主界面右边常用元件中选择“Pin ”并放置在交叉点。
建立的仿真模型如下图3-2所示,其中E1为测对地电压的测量元件,E2为测“0.3电阻”的端电压,I1为测电流。
图3-2 工程中的元件、导线和电路模型建立电路模型时应该注意:(1)模型中的元件,特别是同类元件的名字绝对不得重复。
(2)模型图上若有任何无关的东西,例如:一条悬空线、点,或者参数设置不对,例如:负荷及其变压器的容量大于电源变压器的容量,则运行时就会出错。
PSCAD概述及基本设置
PSCAD概述及基本设置
PSCAD是一种用于电力系统仿真和分析的软件工具。
它是由交流电力
系统仿真软件公司(ACSEL)开发的一种电力系统分析与设计软件,可用
于模拟和分析各种复杂的电力系统场景。
PSCAD提供了一种直观且易于使
用的界面,使用户能够轻松地创建电力系统模型,并对其进行仿真和分析。
1.界面和建模
2.仿真和分析
一旦电力系统模型建立完成,用户可以使用PSCAD进行仿真和分析。
PSCAD提供了多种仿真工具和选项,例如时域仿真、频域仿真、瞬态仿真等。
用户可以设置仿真参数,如仿真时间、采样频率等,并观察系统的响
应和行为。
3.参数设置
在PSCAD中,用户可以设置元件和设备的参数。
用户可以调整元件的
电气特性、控制设备的行为以及设置各种参数,如电阻、电容、电感等。
这些参数设置可以对电力系统模型的详细性和准确性产生重要影响。
4.数据可视化和分析
5.导入和导出
6.网络和通信
总之,PSCAD是一种功能强大且易于使用的电力系统仿真和分析软件
工具。
它提供了丰富的功能和工具,使用户能够轻松地建立电力系统模型,并对其进行仿真和分析。
通过使用PSCAD,用户可以更好地理解和优化电
力系统的性能和行为。
基于PSCAD EMTDC的电力系统机电暂态与电磁暂态混合仿.
第三章电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC
电路,运行、分析结果和处理数据,保证并提高了研究工作的质量和效率。
在线画图、控制、监测功能使得用户可以在仿真进行过程中修改系统参数,并直接观察仿真结果。
PSCAD 和EMTDC 的关系如图3—1所示。
§3.2PSCAD 介绍
3.2.1PSCAD 运行环境
PSCAD 运行时的主界面如图3—2所示,主要包括:主菜单、工具栏、工作区窗口、输出窗口和编辑器窗口。
图3-2PSCAD的主界面
一、主菜单(Menus
主界面左上方的是主菜单,,包括:文件、编辑、浏览、编译、窗口和帮助等选项。
同时PSCAD还提供鼠标右键弹出菜单功能。
二、工具栏(Tool bar:
工具栏包含PSCAD常用命令的快捷键,通过使用工具栏中的快捷键,用户可以方便快捷地完成仿真中的各步骤工作。
P8CAD工具栏包括:
1主工具栏:含有新建、打开、保存、打印、运行、暂停等按钮;。
电力系统故障仿真实验指导书(PSCAD EMTDC软件手册)
电力系统故障仿真实验指导书(PSCAD/ EMTDC软件手册)(试用版)目录第一章PSCAD/EMTDC软件介绍 (1)1.1 概述 (1)1.2 PSCAD/EMTDC软件的使用 (2)1.2.1 PSCAD/EMTDC基本操作方法 (2)1.2.2 PSCAD/EMTDC故障建模及仿真流程 (12)第二章实验项目 (16)实验一电力系统故障建模 (16)1、实验目的 (16)2、预习要求 (16)3、实验内容及步骤 (16)4、思考题 (17)5、实验报告 (17)实验二电力系统故障仿真分析 (17)1、实验目的 (17)2、预习要求 (17)3、实验内容及步骤 (17)4、思考题 (18)5、实验报告 (18)实验三 IEEE14bus系统建模(选做) (19)附录不同电压等级下的输电线路典型参数 (20)第一章PSCAD/EMTDC软件介绍1.1 概述PSCAD/EMTDC是加拿大马尼托巴高压直流研究中心出品的一款电力系统电磁暂态仿真软件,PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)是用户界面,EMTDC (Electromagnetic Transients including DC)是内部程序。
EMTDC最初代表直流暂态,是一套基于软件的电磁暂态模拟程序。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,编写这个程序的原因是因为当时现存的研究工具不能够满足曼尼托巴电力局对尼尔逊河高压直流工程进行强有力和灵活的研究的要求。
自此之后程序被不断开发,至今已被广泛地应用在电力系统许多类型的模拟研究,其中包括交流研究,雷电过电压和电力电子学研究。
EMTDC开始时在大型计算机上使用。
然后在1986年被移植到Unix系统和以后的PC机上。
PSCAD代表电力系统计算机辅助设计,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
基于PSCAD和MATLAB的电力系统电磁暂态仿真研究
基于PSCAD和MATLAB的电力系统电磁暂态仿真研究摘要电磁暂态的研究主要是针对电力系统出现故障时对系统参数进行分析。
本文根据电力系统的故障分析理论,运用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC和系统仿真软件MATLAB,以双电源供电系统为模型分别对其进行了单相接地、两相相间短路及三相接地故障条件下的电磁暂态仿真分析,通过仿真结果比较,得出两种仿真环境下的仿真波形几乎一致,与故障分析算例基本吻合,这说明这两种仿真环境都适用于电力系统的电磁暂态仿真,但在故障设置方面,PSCAD的设置更为灵活方便。
同时,由PSCAD建立一个简单的交直流传输系统为模型,根据PSCAD-MATLAB接口技术原理,实现了接口环境下的电磁暂态仿真研究,这说明了PSCAD-MATLAB接口仿真技术在电磁暂态分析中的有效性。
关键字:电磁暂态;PSCAD;MATLAB;接口技术The simulation study for electromagnetic transient in powersystem based on PSCAD and MATLABAbstractElectro-magnetic transient research mainly aims at power system which for analysis of system parameters when it is malfunctioning. Based on the theory of fault analysis in power system, the usage of Power System Computer Aided Design/Electromagnetic Transients in DC system and Matrix Laboratory, as well as the model of two-source supply system, this paper mainly illustrates the simulation for electromagnetic transients through the application of a variety of faults, such as single-phase earth fault, inter-phase short circuit, andthree-phase grounding fault. By the comparison of simulation outcomes, it showed that the simulation waveforms under two kinds of simulation environment does almost unanimously which is similar to the example of fault analysis, the two simulation environments are suitable for the research of electromagnetic transients in power system. But in fault setting, the setting of PSCAD is more agile and convenient . Meanwhile, it presented the implementation of the simulation study for electromagnetic transient with the basis of the principle ofPSCAD-MATLAB interface techniques and the model established by PSCAD of a simple AC/DC transmission system, which has shown that the effectiveness of PSCAD-MA TLAB interface techniques in the study of electromagnetic transients.Key words: electromagnetic transients; PSCAD; MATLAB; interface techniques目录摘要 (I)Abstract (II)第一章概述 (1)1.1 国内系统事故概况 (1)1.2 电力系统的电磁暂态数字仿真概述 (2)1.3 本文主要工作 (3)第二章电力系统的故障分析 (5)2.1 电力系统的故障介绍 (5)2.1.1 电力系统的短路故障概念和分类 (5)2.1.2 电力系统的短路故障原因及其危害 (6)2.2 电力系统的不对称故障分析方法—对称分量法 (7)2.2.1 对称分量法原理 (7)2.2.2 对称分量法的应用 (8)2.2.3 正序等效定则 (10)第三章基于PSCAD/EMTDC和MATLAB的电磁暂态仿真设计 (12)3.1 PSCAD/EMTDC的工作环境介绍 (12)3.2 MATLA的工作环境介绍 (15)3.3 基于PSCAD和MATLAB的电力系统电磁暂态仿真设计 (19)3.3.1 基于PSCAD交流电力网络的模型建立 (19)3.3.2 基于MA TLAB交流电力网络的模型建立 (24)3.3.3电力系统的故障设置 (28)3.3.4时域仿真分析 (30)第四章基于PSCAD/EMTDC和MATLAB的电磁暂态接口仿真研究 (32)4.1 PSCAD和MATLAB的接口技术介绍 (32)4.1.1 接口技术的背景 (32)4.1.2 接口技术原理及接口的实现过程 (33)4.2 基于PSCAD-MA TLAB的电力系统电磁暂态仿真 (35)4.2.1 基于PSCAD的交直流系统的模型建立 (35)4.2.2 电力系统的故障设置 (39)4.2.3 PSCAD-MA TLAB的接口环节 (40)4.2.4 时域仿真分析 (41)4.2.5 接口仿真分析 (43)第五章结束语 (51)参考文献 (52)附录A (54)附录B (58)致谢 (62)第一章概述1.1 国内系统事故概况我国电力系统是世界上发展非常迅速的系统。
PSCAD报告
实验一PSCAD/EMTDC故障建模及仿真流程报告人:AP1004510 冯泳发报告时间:2012年4月3日实验目的使用电力系统电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC进行简单电力系统的故障建模及故障仿真,分析电力系统故障电磁暂态过程。
实验原理电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
实验内容及步骤1、新建项目文件安装并启动软件,选择File/New/Case,在项目窗口就出现一个默认为noname的例子,将其保存,双击项目栏中的文件名,右侧显示空白工作区。
2、构造电气主接线图1)在Master Library库中找到所需的元件或模型,复制并粘贴到空白工作区。
所需元件有三相电压源、断路器和架空线路,如下图所示。
双击元件则会出现参数设置对话框,在Graphics Display下拉框中选择3 phase view选择则可变为三相视图,若需要改变元件的端口指向,只需右击元件,选择旋转Rotate或镜像Mirror。
2)将元件正确地连接起来。
点击工具栏中的Wire mode按钮,鼠标移到工作区后会变成铅笔状,对着元件的端点点一下左键,移动鼠标,若再点左键可转向画线,只要点击右键就可以完成画线。
连好线后再次点击Wire mode按钮鼠标就可以恢复原状。
其中TLine元件默认是无线传输模式Remote Ends,连接线路如图:3、设置元件参数双击元件或右击元件选择View Properties…电源参数:容量400MVA,220KV,50Hz,相角0度,内阻1欧姆,其余用默认参数;输电线采用架空线Bergeron模型,长度100Km,50Hz,并任选一种架线方式模型,模型可在TLines库中找到,双击工作区的TLine元件,再点击Edit按钮,在出现的窗口中粘贴上所选的模型,其余用默认参数;4、设置故障假设在线路末端出口处发生单相接地故障,在Breakers_Faults库中选取故障模型如下图所示,并连接在工作线路的右端,并双击Timed Fault Logic块,设置故障开始时间为0.2秒和持续时间为0.2秒。
基于PSCAD的交直流电力系统故障仿真
仿真技术
基于 PSCAD 的交直流电力系统故障仿真
AC/DC Power Grid Fault Simulation Based on PSCAD
(郑州大学) 蒋 建 东 周 挥 毫
J IANG J ian-dong ZHOU Hui-hao
摘要: 本 文 简 单 介 绍 了 电 力 系 统 暂 态 仿 真 软 件 PSCAD 的 功 能 、 元 件 库 和 仿 真 程 序 执 行 的 过 程 。 在 PSCAD 中 进 行 了 交 直 流 电
技
引言
由于高压直流输电具有电能损耗小,可控性强优点,在远 距离大容量输电、海底输电、系统互联等领域中得到了广泛应 用 。目前,我国已有葛上、天广、三常、三广和贵广直流输电系 统投入实际运行,形成了交直流混合电力系统。数字仿真具有 投资小、功耗低、占用场地小、灵活性和扩展性强、实验重复性 好、自动化程度高等优点,随着计算机技术的不断发展,越来越 得到大家的认可。通过数字仿真方法进行交直流电力系统故障 仿真分析是一种十分有效的方法。
1 PSCAD 简介
PSCAD 软件包的主要功能是进行电力系统时域和频域计 算仿真, 典型应用是计算电力系统遭受扰动或参数变化时,电 参数随时间变化的规律;另外,PSCAD 软件包可以广泛应用于 高压直流输电、FACTS 控制器的设计、电力系统谐波分析及电 力电子领域的仿真计算。具有丰富的元件库,主要包括:
WANG Yan CHEN Xing-lin
通 讯 地 址 :(150001 哈 尔 滨 市 哈 尔 滨 工 业 大 学 一 校 区 九 公 寓
309# ) 李志奇
(收稿日期:2009.02.23)(修稿日期:2009.03.25)
《现场总线技术应用 200 例》已出版, 每册定价 55 元(含邮资),汇至
PSCAD实验指导书资料祥解
动加载这个库,从库中选择元件进行建模。 项目窗口:包含所有加载进来的库和例子。可以同时加入多个项目,但一个时刻只能有一个 项目处于活动状态(即显示蓝色,可以编译)。在项目名称上点右键,在列出的菜单条中选 择 Set as Active 可将项目设为活动状态。 状态栏:显示当前例子状态。在编译运行时会显示进度,完成后显示 Ready。 项目窗口切换:在例子、记录信息和文件之间切换,一般不用。 消息窗口:显示例子的编译运行信息,没有错误显示为绿色,有错误以红色显示,双击红色 消息则在工作区指示出错误地方。 工作区窗口切换:使工作区在电气连接图、模块结构图、参数、编程代码等显示界面切换。 主工作区:在此绘制电力系统电气连接图,可以绘制成多层。 元件库栏:包含一些常用的基本元件,这些元件主库里面都有,放在这儿只是方便使用,直 接点击即可选中到工作区。
PSCAD 代表电力系统计算机辅助设计,PSCAD 的开发成功,使得用户能更方便地使 用 EMTDC 进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实 时数字仿真器的前置端。可模拟任意大小的交直流系统。PSCAD V1 1988 年首先在阿波罗 工作站上使用,然后大约在 1995 年 PSCAD V2 开始应用。PSCAD V3 以 PC Windows 作为 平台,在 1999 年面世。目前最新版本的是 PSCAD V4.2.1。
电力系统仿真实验指导书 (PSCAD/ EMTDC)
目录
第一章 PSCAD/EMTDC 软件介绍...............................1
1.1 概述 ..................................................................................... 1 1.2 PSCAD/EMTDC 软件的使用............................................. 2
