同步电机励磁系统电力系统研究用模型Excitationsystemfor

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基于Matlab Simulink的同步发电机励磁系统模型的研究

基于Matlab Simulink的同步发电机励磁系统模型的研究

科技与创新┃Science and Technology &Innovation·148·2020年第17期文章编号:2095-6835(2020)17-0148-02基于Matlab Simulink 的同步发电机励磁系统模型的研究岳文超(连云港供电公司,江苏连云港222000)摘要:介绍了电力系统动态建模方法,对同步发电机励磁系统的构建进行了深入研究。

着眼电网的实际需求,探究使用Maltlab Simulink 模拟程序搭建电源励磁系统的数学模型,模拟获得符合实际情况的调节器设置参数,调整各参数,从而得出符合实际的励磁系统的数学模型和参数,验证了Maltlab 对电力系统进行研究的有效性和可行性。

关键词:Matlab Simulink ;励磁系统;仿真计算;数学模型中图分类号:TM31文献标识码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2020.17.064随着电网的范围增大,网载负荷能力增强,电网安全也面临着挑战。

发电机的励磁控制系统可以稳定频率和电压的波动,改善动态品质,提高抗干扰能力,对防止电网事故扩大起着重要作用。

建立励磁系统模型进行研究,可以精确评估电网暂态稳定性,方便对电网进行事故预想。

以往的模型动态指标采用经验值或默认值,往往与实际不符,且软件复杂,不能满足一般工作人员的需求。

且Matlab 具有更好的兼容性和友好的人机互动,应用前景巨大。

所以,利用Matlab 对励磁系统模型进行分析,一方面,可以节省分析者的时间成本;另一方面,可以提升模拟分析的的精度和指导价值。

1励磁系统工作模型原理解析励磁系统由以下两部分构成:向发电机绕组提供可控直流电流,用于建立稳定的直流磁场,称之为励磁输出模块;在正常运行或发生事故时调节及励磁电流以满足相关需求,包括励磁调节、强励磁、强减磁和自灭磁等,称为励磁控制模块。

励磁调节器与发电机的电压、电流等状态量构建联系,以预先设置的调节参数对励磁功率模块发出控制信号,控制励磁功率模块的输出,从而控制整个发电系统。

同步发电机建模

同步发电机建模
控制策略与优化算法
研究先进的控制策略和优化算法,以提高同步发电机的运行效率和稳定性。例如,采用滑模控制、自适应控制和强化学习等算法,实现发电机的快速响应、稳定运行和智能控制。
并网与分布式发电系统
研究同步发电机在并网和分布式发电系统中的应用,实现与可再生能源的高效集成。探讨分布式发电系统中的协同控制策略,以及在微电网和智能电网中发挥同步发电机的关键作用。
多物理场耦合建模
深入研究同步发电机的多物理场耦合建模,包括电气、机械、热和流体等多个方面。通过建立精确的数学模型,模拟发电机的动态行为和相互作用,为优化设计和控制提供理论支持。
同步发电机研究展望
THANKS
容量匹配
根据电力系统的需求和规模,合理配置同步发电机的容量,以满足电力系统的供电需求。
布局优化
根据电力系统的地理分布和负荷分布,优化同步发电机的布局,以提高电力系统的运行效率和可靠性。
技术升级
对老旧的同步发电机进行技术升级和改造,提高其运行效率和性能,降低对环境的影响。
在电力系统中的优化配置
延时符
Байду номын сангаас
励磁控制策略
总结词
并网控制是同步发电机并入电网的关键环节,需要确保发电机的频率、相位和电压幅值与电网一致。
详细描述
并网控制策略通过调节发电机的转速和励磁电流,使发电机的输出频率和相位与电网一致。在并网过程中,通常采用准同期并网方法,通过调节发电机的频率和相位来实现与电网的同步。
并网控制策略
VS
无功功率控制是同步发电机中用于平衡无功功率和维持电网电压稳定的重要手段。
稳态方程
02
稳态模型的核心是建立同步发电机的电压、电流和功率平衡方程。这些方程通常包括电机的电压方程、磁链方程、功率方程等,用于计算发电机的运行参数。

同步发电机自动励磁

同步发电机自动励磁

调试步骤与注意事项
调试步骤
检查励磁系统的所有设备是否正常,包括励磁机、 整流器、调节器等。
按照励磁系统的设计要求,调整励磁机的输入电 压和电流,观察励磁机的输出是否正常。
调试步骤与注意事项
测试励磁调节器的调节功能,确保其 能够根据输入信号的变化进行相应的 调节。
对励磁系统进行空载和负载试验,检 查系统的稳定性和响应速度。
02
同步发电机自动励磁系统 的组成
励磁功率单元
直流励磁机
作为励磁系统的电源,为发电 机转子提供励磁电流。
交流励磁机
通过整流和逆变,将交流电转 换为直流电,为发电机转子提 供励磁电流。
静止励磁机
采用半导体整流技术,直接将 交流电转换为直流电,为发电 机转子提供励磁电流。
开关励磁机
通过控制开关的通断,实现励 磁电流的调节。
用于调节主励磁绕组的磁场强度,实 现发电机的电压和无功功率的调节。
其他辅助设备
灭磁电阻器
在发电机停机或故障时,用于吸收转子励磁绕组中的能量,保护 励磁系统不受损坏。
电压互感器和电流互感器
用于监测发电机的电压和电流,为励磁调节器提供反馈信号。
断路器和隔离开关
用于控制励磁系统的电源通断和安全隔离。
03
同步发电机自动励磁 系统
目录
• 同步发电机自动励磁系统概述 • 同步发电机自动励磁系统的组成 • 同步发电机自动励磁系统的控制策略
目录
• 同步发电机自动励磁系统的调试与维护 • 同步发电机自动励磁系统的未来发展
01
同步发电机自动励磁系统 概述
定义与工作原理
定义
同步发电机自动励磁系统是用于 控制同步发电机输出电压的装置 ,通过调节励磁电流来改变发电 机的输出电压。

QHN-1-0000.08.019-2015 中国华能集团公司火力发电厂励磁监督标准(报批稿)

QHN-1-0000.08.019-2015 中国华能集团公司火力发电厂励磁监督标准(报批稿)
GB/T 7409同步电机励磁系统
GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
DL/T 279发电机励磁系统调度管理规程
DL/T 294.1发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件第1部分:磁场断路器
DL/T 294.2发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件第2部分:非线性电阻
c)电力系统稳定器或其他附加控制单元的输出噪声应小于±0.005p.u.。
d)电力系统稳定器应能自动和手动投切,当发电机有功功率达到一定值应时能自动投切,故障时能自动退出运行。
4.1.1.21
a)最大励磁电流限制器,限制励磁电流不超过允许的励磁顶值电流;
b)强励反时限限制器,在强励达到允许的持续时间时,应能自动将励磁电流减至长期连续运行允许的最大值;
本标准审定:中国华能集团公司技术工作管理委员会
本标准批准人:
火力
1
本标准规定了中国华能集团公司(以下简称“集团公司”)所属火力发电厂励磁监督相关的技术标准内容和监督管理要求。
本标准适用于公司所属200MW及以上汽轮发电机组励磁系统,200MW以下汽轮发电机组励磁系统可参照执行。
2
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DL/T 1166大型发电机励磁系统现场试验导则
DL/T 1167同步发电机励磁系统建模导则
DL/T1231电力系统稳定器整定试验导则
JB/T 7784透平同步发电机用交流励磁机技术条件
JB/T 9578稀土永磁同步发电机技术条件
Q/HN-1-0000.08.049-2015中国华能集团公司电力技术监督管理办法

中小型同步电机励磁系统基本技术要求_GB_10585-89

中小型同步电机励磁系统基本技术要求_GB_10585-89

中华人民共和国国家标准中小型同步电机励磁系统基本技术要求GB10585-89 fundamental requirements of excitation systems formedium and small synchronous machines中华人民共和国机械电子工业部1989-01-25批准1990-01-01实施1主题内容与适用范围本标准规定了中小型同步电机励磁系统的基本技术要求。

本标准适用于下列范围的50Hz(60Hz)同步电机励磁系统:a.10000kW以下的水轮发电机:b.6000kW以下的汽轮发电机;c.3200kW及以下的内燃发电机;d.10000kW及以下的同步电动机。

2引用标准GB755旋转电机基本技术要求GB3797电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备GB1497低压电器基本标准3一般要求励磁系统除满足本标准要求之外,应符合GB755的规定。

同步电动机励磁系统还应符合GB3797的规定。

4术语、代号4.1励磁机exciter为同步电机提供励磁电流的电源。

注:此电源可以是:直流电机;交流电机及其整流设备;一个或几个变压器及其整流设备。

4.2励磁系统excitation system为同步电机提供励磁电流的设备,包括励磁机及所有的调节和控制元件,以及灭磁和保护装置。

4.3励磁控制系统excitation control system包括同步电机及其励磁系统的反馈控制系统。

4.4反馈控制系统feedback control system通过所选择的系统变量与给定值的差值去影响控制,以达到这些变量间预先规定关系的控制系统。

4.5额定励磁电流If N rated field current同步电机在额定电压、额定电流、额定功率因数和额定转速下运行时,励磁绕组中的直流电流。

4.6额定励磁电压UfN rated field voltage当冷却介质处于最高温度、电机励磁绕组处在额定负载和额定条件下对应的温度时,为了产生额定励磁电流而需要在电机励磁绕组端施加的直流电压。

PSS(电力系统稳定器)模型

PSS(电力系统稳定器)模型

按照标准技术语言:电力系统稳定器Power System Stabilizer简称PSS,是励磁调节器通过一种附加控制功能,借助于AVR控制励磁输出,阻尼同步电机的低频功率振荡,用以改善电力系统稳定性能的一个或一组单元。

按照陈小明理解的技术语言:PSS是励磁调节器自动通道(自动电压调节器AVR)的附加环节或者附加装置,以低频0.2∼2.5Hz的有功功率摆动作为输入,经过放大和调整相位后叠加在AVR输出上,产生同发电机阻尼绕组一样效果的正阻尼,抵消单纯电压偏差调节的AVR所产生的负阻尼,防止电力系统出现低频振荡,提高电力系统动态稳定性。

显然,PSS只有一个叠加到AVR的输出量,至于输入量最少一个。

按照PSS输入的不同可以划分出不同的PSS模型。

按照其他方式划分,又有其他模型。

无论什么理论,只要一说到分类,张三李四王麻子各有各的爱好,分类也就越来越多。

幸好PSS源于美国,且数学模型研究不是中国人的特长,因此,PSS模型的划分还是比较简单的,美国电气和电子工程师协会(IEEE)1992年将PSS划分PSS1A型(单输入)和PSS2A型(双输入),2005年版的IEEE为将PSS划分PSS1A(单输入Single-input PSS)、PSS2B (双输入Dual-input PSS)、PSS3B(双输入Dual-input PSS)、PSS4B (多频段Multi-band PSS),这是目前PSS模型最权威的分类,也是学习和交流PSS技术的重要依据。

PSS1A,单输入PSS,两级超前滞后环节。

最早的输入量是频率,现在普遍采用功率P,利用隔直环节得到ΔP,再对ΔP进行超前滞后处理,以达到抑制低频振荡之目的。

PSS1A主要适用于火电厂,因为火电机组调负荷很慢,其有功变化频率不在PSS1A的频率范围,不会产生机组无功反调。

PSS1A,简单可靠。

所谓反调,就是发电机无功随有功增减而减增,显然不利于电力系统稳定,需要避免。

PSS(电力系统稳定器)模型

PSS(电力系统稳定器)模型

按照标准技术语言:电力系统稳定器Power System Stabilizer简称PSS,是励磁调节器通过一种附加控制功能,借助于AVR控制励磁输出,阻尼同步电机的低频功率振荡,用以改善电力系统稳定性能的一个或一组单元。

按照陈小明理解的技术语言:PSS是励磁调节器自动通道(自动电压调节器AVR)的附加环节或者附加装置,以低频0.2∼2。

5Hz的有功功率摆动作为输入,经过放大和调整相位后叠加在AVR输出上,产生同发电机阻尼绕组一样效果的正阻尼,抵消单纯电压偏差调节的AVR所产生的负阻尼,防止电力系统出现低频振荡,提高电力系统动态稳定性。

显然,PSS只有一个叠加到AVR的输出量,至于输入量最少一个.按照PSS输入的不同可以划分出不同的PSS模型。

按照其他方式划分,又有其他模型。

无论什么理论,只要一说到分类,张三李四王麻子各有各的爱好,分类也就越来越多.幸好PSS源于美国,且数学模型研究不是中国人的特长,因此,PSS模型的划分还是比较简单的,美国电气和电子工程师协会(IEEE)1992年将PSS划分PSS1A型(单输入)和PSS2A型(双输入),2005年版的IEEE为将PSS划分PSS1A(单输入Single-input PSS)、PSS2B(双输入Dual-input PSS)、PSS3B(双输入Dual-inputPSS)、PSS4B(多频段Multi—band PSS),这是目前PSS模型最权威的分类,也是学习和交流PSS技术的重要依据。

PSS1A,单输入PSS,两级超前滞后环节。

最早的输入量是频率,现在普遍采用功率P,利用隔直环节得到ΔP,再对ΔP进行超前滞后处理,以达到抑制低频振荡之目的.PSS1A主要适用于火电厂,因为火电机组调负荷很慢,其有功变化频率不在PSS1A的频率范围,不会产生机组无功反调。

PSS1A,简单可靠.所谓反调,就是发电机无功随有功增减而减增,显然不利于电力系统稳定,需要避免.ﻫPSS2B,双输入PSS,一个输入量是ω,一个是P,三级超前滞后环节。

EXC9200励磁系统用户手册

EXC9200励磁系统用户手册

EXC9200励磁系统用户手册第 1 章概述中国电器科学研究院有限公司广州擎天实业有限公司目录1-1前言 (2)1-2适用范围 (2)1-3适用环境 (3)1-4主要技术特点 (3)1-5主要功能 (4)1-6所遵从的行业励磁标准 (5)1-11-1前言EXC9200型励磁系统是中国电器科学研究院有限公司/广州擎天实业有限公司开发的第六代微机励磁系统。

其主要设计特点,依托高性能、高可靠的嵌入式计算机和实时操作系统平台,采用分布式控制架构,实现励磁系统的操作、显示、状态和故障监测等智能一体化。

EXC9200 型励磁系统基于高性能计算机平台,其核心控制单元采用高性能CPU 为主处理器,大容量FPGA 芯片为协处理器,组成多CPU的高速实时采样和处理系统。

主处理器采用RISC 架构,主频800MHz的32位高性能处理器,带双精度(64位)浮点运算器,用于完成复杂逻辑控制、复杂运算和通信。

大容量FPGA 内部集成RAM 和多路DSP,用于多单元并行浮点运算,进行数字信号处理。

EXC9200励磁系统的调节器是具有多通道冗余能力的系统,系统的冗余配置为1+i方式(i=1,2),即系统可配置为双通道冗余或三通道冗余,通道间的切换基于优先级方式,极大提高系统可工作性能,最大限度的降低励磁装置的强迫退出运行的概率。

EXC9200 励磁系统的可配置500A、1000A、2000A和3000A等级的功率柜,其设计生产工艺已经过20年以上总计数千台机组运行验证,主要特点是高输出电流、强停风机能力,并具备完善的状态信息监测和显示功能,具有很高的可靠性。

1-2适用范围EXC9200 型励磁装置适用于从几千千瓦到百万千瓦不同类型同步发电机的励磁系统,包括:◆汽轮发电机组◆水轮发电机组◆抽水蓄能机组◆燃汽轮机组◆生物发电机组◆核电机组EXC9200 型励磁装置适用于以下各种励磁方式,主要包括:◆自并励静止励磁系统◆它励静止励磁系统◆直流励磁机励磁系统◆交流励磁机三机励磁系统◆无刷励磁系统1-3 适用环境1、周围空气温度最高+40℃,最低温度-20℃,可适用于海拔高度1000m以上。

发电机静止励磁系统

发电机静止励磁系统

发电机静止励磁系统英文回答:Static excitation system for generators.A static excitation system (SES) is a type ofexcitation system used in synchronous generators to control the generator's output voltage. SESs are used in a wide variety of applications, including power plants, industrial facilities, and marine vessels.SESs are typically used in conjunction with an automatic voltage regulator (AVR). The AVR monitors the generator's output voltage and adjusts the excitation current to maintain the desired voltage level. SESs are often used in conjunction with a power factor controller (PFC). The PFC monitors the generator's power factor and adjusts the excitation current to maintain the desired power factor.SESs offer a number of advantages over traditional excitation systems, including:Improved voltage regulation: SESs provide more precise voltage regulation than traditional excitation systems. This is because SESs use solid-state electronics to control the excitation current, which allows for faster and more accurate response to changes in load.Reduced maintenance: SESs require less maintenance than traditional excitation systems. This is because SESs do not have any moving parts, which reduces the risk of wear and tear.Increased efficiency: SESs are more efficient than traditional excitation systems. This is because SESs use solid-state electronics to control the excitation current, which reduces power losses.SESs are a reliable and efficient way to control the output voltage of synchronous generators. They are used in a wide variety of applications, including power plants,industrial facilities, and marine vessels.中文回答:发电机的静态励磁系统。

simulink中excitation system模块讲解

simulink中excitation system模块讲解

simulink中excitation system模块讲解在Simulink中,励磁系统(Excitation System)模块用于模拟电力系统的励磁控制装置。

励磁系统的主要功能是控制发电机的励磁,以维持发电机的电压稳定。

励磁系统模块通常由多个子模块组成,每个子模块代表励磁系统的一个部分。

以下是励磁系统模块的主要子模块及其功能:1. AVR(Automatic Voltage Regulator)模块:AVR模块用于控制发电机的电压。

它通过比较发电机输出电压与设定值之间的差异,并根据控制策略调整励磁电流,以使发电机的电压保持在设定范围内。

2. PSS(Power System Stabilizer)模块:PSS模块用于增强发电机的稳定性。

它通过监测发电机转子角度的变化,并根据控制策略调整励磁电流,以抑制发电机振荡和提高系统稳定性。

3. Exciter模块:Exciter模块用于产生励磁电流。

它接收来自AVR和PSS模块的控制信号,并根据控制策略生成相应的励磁电流。

4. Voltage Limiter模块:Voltage Limiter模块用于限制发电机的电压。

它监测发电机输出电压,并根据设定的上下限值调整励磁电流,以防止电压超过安全范围。

5. Feedback模块:Feedback模块用于提供反馈信号给AVR和PSS模块。

它监测发电机输出电压和转子角度,并将这些信息反馈给控制模块,以帮助调节励磁电流。

在Simulink中,可以通过连接这些子模块来构建完整的励磁系统模型。

用户可以根据实际需求选择不同的励磁系统模型和参数,并通过调整控制策略来优化发电机的励磁控制效果。

模型可以使用不同的信号源(如阶跃信号或正弦信号)进行仿真,以评估励磁系统在不同工况下的性能。

总之,Simulink中的励磁系统模块提供了一个方便且灵活的工具,用于模拟和优化电力系统中发电机的励磁控制装置。

通过调整模型参数和控制策略,用户可以改善发电机的电压稳定性和系统稳定性。

隐极同步发电机等值电路

隐极同步发电机等值电路

隐极同步发电机等值电路介绍隐极同步发电机(Synchronous generator with hidden poles)是一种基于隐极同步技术的发电机。

它采用特殊的转子和定子设计,实现了高效的电能转换。

在本文中,我们将详细介绍隐极同步发电机的等值电路。

隐极同步发电机的工作原理隐极同步发电机是一种交流发电机,其工作原理基于电磁感应。

它由一个旋转的转子、固定的定子以及励磁系统组成。

当转子被机械能驱动旋转时,由励磁系统提供的直流磁场会与转子的旋转形成旋转磁场。

这个旋转磁场会在定子中感应出交流电,并将其输出。

隐极同步发电机的等值电路隐极同步发电机的等值电路可以用来模拟和分析其电气特性。

它由以下几个主要组成部分:1.转子电路(Rotor circuit):转子电路包括转子电感、转子电阻和转子电动势,用来描述转子的电气特性。

2.定子电路(Stator circuit):定子电路包括定子电感、定子电阻和定子电源,用来描述定子的电气特性。

3.励磁系统(Excitation system):励磁系统由励磁电流源和励磁电阻组成,用来提供直流磁场。

4.负载电路(Load circuit):负载电路表示隐极同步发电机的输出负载。

在等值电路中,转子电路和定子电路通过互感耦合表示转子和定子之间的电磁耦合关系。

通过适当选择电抗元件和电阻的值,可以对隐极同步发电机的电气特性进行模拟和分析。

等值电路的分析通过对隐极同步发电机等值电路的分析,可以得到关于电流、电压和功率的参数。

一般来说,隐极同步发电机的输出电压和频率是固定的,可以通过适当调节励磁系统的电流来控制输出功率。

等值电路的分析可以包括以下几个方面的内容:1.励磁特性分析:通过改变励磁电流的大小和方向,可以分析励磁系统对发电机输出功率的影响。

2.负载特性分析:通过改变负载电阻和电感的大小,可以分析负载对发电机输出电流和电压的影响。

3.转矩特性分析:通过改变转矩负载或转子电路的参数,可以分析发电机的转矩特性和输出功率的变化。

励磁标准简介

励磁标准简介
• A.5 励磁系统顶值电压(也称励磁顶值电压、顶值电压) Excitation system ceiling voltage
• 励磁系统强励时励磁电流达到规定的励磁顶值电流的瞬间时,励磁绕组两端整流电 压平均值。强励起始励磁电流取额定励磁电流,起始励磁绕组温度取发电机在额定 工况下运行的励磁绕组温度(按120℃计 )
A.15 非线性电阻的非线性系数 Non-linear coefficient of varistor 指在规定条件下,非线性电阻元件或组件的伏安特性用下式表示时的β值: 式中 I——流过非线性电阻的电流,A; U——非线性电阻上的电压降,V; C——常数(即通过1A电流时的电阻值),Ω; β——非线性系数,0<β<1。 A.16 非线性电阻压敏电压 Volt of voltage-sensitivity of varistors 指在规定条件下,非线性电阻流过指定的直流电流(αmA)时两端的电压降,用 UamA表示(对氧化锌非线性电阻取α=10,因而,UamA=U10mA) A.17 非线性电阻荷电率 Load-rate of varistor 指在额定工况下,非线性电阻承受的电压峰值与压敏电压之比
• 本标准起草单位:国家电网公司国电自动化研究院本 标准适用于单机容量为10MW及以上大中型水轮发电 机(以下简称发电机)的静止整流励磁系统及装置的 使用与订货要求(本标准中:10MW到100MW为中型, 100MW以上为大型水轮发电机组)。
• 目前整流型励磁系统主要是以自并励方式的系统为主, 其它方式实际已很少使用。因此本标准主要针对自并 励系统进行阐述,整流型励磁系统亦可参照执行。
系统性能要求
• 1励磁系统应保证在发电机额定负载下励磁电流和电压的1.1倍 时,能长期连续运行。

同步发电机励磁系统建模导则-国网

同步发电机励磁系统建模导则-国网
II
Q/GDW 142-2006
前言
本标准根据国家电网公司《关于下达 2004 年度国家电网公司技术标准制订计划的通知》(国家电 网科[2004]337 号文)编制。
本标准用于建立电力系统稳定计算用的发电机励磁系统数学模型。励磁系统部件的数学模型与 GB/T7409《同步电机励磁系统》和 IEEE Std421.5《IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies》相一致,励磁系统整体数学模型与 GB/T7409 规定的发 电机励磁系统数学模型相一致,且适合在广泛使用的电力系的模型应符合 GB/T7409 和 IEEE Std421.5-1992 的要求。 3.2 由于受数据获取和程序编制的限制,在满足稳定分析要求的情况下,可采用具有适当精度的简化 模型。 3.3 通过测辨建立与实际励磁系统结构一致的励磁系统数学模型——原型模型。 3.4 根据原型模型建立电力系统稳定计算用的励磁系统模型——计算模型。 3.4.1 可选与原型模型结构一致的计算模型——等同计算模型。等同计算模型可以是电力系统计算程 序中的固定模型,也可以是其自定义模型,直接将原型模型参数转换为等同计算模型参数。进行发电机 空载阶跃的仿真和试验校核,确认等同计算模型参数。 3.4.2 无法选择与原型模型结构一致的计算模型时,首先进行发电机空载阶跃的仿真和试验校核,确 认原型模型参数。其次选择与实际励磁系统结构相近的计算模型——近似计算模型,进行计算校核,即 原型模型和近似计算模型在电力系统分析程序上进行发电机负载下的大、小扰动计算,调整近似计算模 型的参数使得两种模型响应的差别在许可范围内。 3.5 进行稳定计算至少应提供自动电压调节器、电力系统稳定器(PSS)、调差特性和强励限制数学模 型和参数,进行电压稳定计算和中、长期稳定计算还应当提供低励限制(UEL)、过励限制(OEL)和伏 赫限制数学模型和参数。

2017年度全国勘察设计注册电气工程师(发输变电)专业考试规范、标准、规程、技术(设计)手册目录

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2017年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试规程、规范及设计手册一、规程、规范:1、《标准电压》GB/T 156-2007;2、《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》GB 311.1-2012;3、《绝缘配合第2部分:使用导则》GB/T 311.2-2013;4、《电力变压器第1部分总则》GB 1094.1-2013;5、《电力变压器第2部分液浸式变压器的温升》GB 1094.2-2013;6、《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.3-2003;7、《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451-2015;8、《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830-1986;9、《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064-2008;10、《同步电机励磁系统定义》GB/T 7409.1-2008;11、《同步电机励磁系统电力系统研究用模型》GB/T 7409.2-2008;12、《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术条件》GB/T7409.3-2007;13、《电能质量供电电压允许偏差》GB/T 12325-2008;14、《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326-2008;15、《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006;16、《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-1993;17、《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543-2008;18、《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GB 15707-1995;19、《电力变压器选用导则》GB/T 17468-2008;20、《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963-2011;21、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-2012;22、《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》GB/T 26218.1-2010;23、《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子》GB/T 26218.2-2010;24、《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第3部分:交流系统用复合绝缘子》GB/T 26218.3-2011;25、《电力系统安全稳定控制技术导则》GB/T 26399-2011;26、《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T 29321-2012;27、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014;28、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2011;29、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;30、《低压配电设计规范》GB 50054-2011;31、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014;32、《35-110kV变电所设计规范》GB 50059-2011;33、《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008;34、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008;35、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008;36、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014;37、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011;38、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;39、《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007;40、《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2008;41、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006;42、《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013;43、《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010;44、《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011;45、《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012;46、《风力发电场设计规范》GB 51096-2015;47、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版48、《高压直流架空送电线路技术导则》DL/T 436-2005;49、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL/T 583-2006;50、《高压架空送电线路无线路电干扰计算方法》DL/T 691-1999;51、《电力系统安全稳定导则》DL/T 755-2001;52、《光纤复合架空地线》DL/T 832-2003;53、《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T 843-2010;54、《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866-201555、《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002-2005;56、《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003-2005;57、《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5014-2010;58、《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015;59、《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006;60、《火力发电厂厂内通信设计技术规定》DL/T 5041-2012;61、《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014;62、《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053-2012;63、《变电所总布置设计技术规程》DL/T 5056-2007;64、《35kV-220kV无人值班变电站设计规程》DL/T 5103-2012;65、《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2012;66、《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T 5147-2001;67、《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5149-2001;68、《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2014;69、《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》DL/T 5155-2002;70、《水力发电厂机电设计规范》DL/T 5186-2004;71、《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202-2004;72、《35kV-220kV城市地下变电站设计规定》DL/T 5216-2005;73、《220kV~500kV紧凑型架空输电线路设计技术规程》DL/T 5217-2013;74、《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218-2012;75、《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005;76、《高压直流输电大地返回系统设计技术规范》DL/T 5224-2014;77、《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5226-201378、《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5242-2010;79、《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352-2006;80、《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390-2014;81、《电力系统设计技术规程》DL/T 5429-2009;82、《水力发电厂照明设计规范》NB/T 35008-2013;83、《水力发电厂厂用电设计规程》NB/T 35044-2014;84、《水力发电厂接地设计技术导则》NB/T 35050-2015;85、《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》NB 35074-2015;86、《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》NB/T 35067-2015;87、《电力系统电压和无功电力技术导则》SD 325-1989;88、《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL 311-2004;89、《大中型水轮发电机基本技术条件》SL 321-2005;注:以上所有规程、规范以考试年度1月1日以前实施的最新版本为准。

simulink中excitation system模块讲解

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simulink中excitation system模块讲解Simulink中的Excitation System模块是用于模拟发电机励磁系统的组件。

励磁系统是发电机的一个重要组成部分,它控制着发电机机端电压的大小和稳定性。

Excitation System模块提供了一种简单的方式来模拟励磁系统的行为。

通过该模块,您可以定义励磁系统的参数,如励磁电压、励磁电流、励磁电阻和励磁电感等。

以下是Excitation System模块的一些关键特性:1.参数设置:您可以在模块的参数设置中定义励磁系统的参数,例如励磁电压、励磁电流、励磁电阻和励磁电感等。

这些参数将影响励磁系统的行为和发电机的性能。

2.输入和输出:Excitation System模块具有输入和输出端口,用于连接其他Simulink模块。

输入端口用于接收控制信号,如励磁电压的控制信号。

输出端口用于提供励磁电流和机端电压等信号。

3.仿真行为:在仿真过程中,Excitation System模块将根据定义的参数和输入信号模拟励磁系统的行为。

它会计算励磁电流和机端电压等输出信号,并将这些信号传递给其他模块。

4.可扩展性:Excitation System模块是一个可扩展的组件,您可以根据需要添加其他功能或修改模块的行为。

例如,您可以添加其他控制逻辑或扩展模块以模拟更复杂的励磁系统。

总之,Simulink中的Excitation System模块是一个功能强大的组件,用于模拟发电机的励磁系统。

通过该模块,您可以方便地定义励磁系统的参数,并模拟其行为。

这对于发电机的设计和性能分析非常有用。

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同步电机励磁系统电力系统研究用模型Excitation system for synchronous electrical machinesModel for power system studiesGB/T 7409.2—1997、八—前言本标准是对GB 7409—87 的修订。

GB 7409—87执行七年来,技术已有新的发展,其中有些内容IEC 已制定了国际标准。

为适应技术发展的要求和贯彻积极采用国际标准的精神,原标准需作修订。

为便于采用IEC 标准和今后增补、修订标准的方便,经技术委员会研究,将GB 7409 改编为系列标准:修订后的GB 7409.1 等同采用IEC 34-16-1:1991;GB 7409.2 等同采用IEC 34-16-2:1991 ,至于GB 7409.3,由于IEC 目前还没有相应的标准,此部分是根据GB 7409 执行七年的情况并参考了美国IEEE std 421.1—1986、421.A —1978、421.B—1979 和原苏联rOC T 21558—88等标准编写的。

本标准规定了适用于电力系统稳定性研究的励磁系统模拟简图及相应的数学模型,以及其包括的参数和变量的术语定义。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D都是标准的附录;本标准的附录E 是提示的附录。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会汽轮发电机分技术委员会提出并归口。

本标准主要负责起草单位:哈尔滨大电机研究所。

主要起草人:忽树岳。

GB/T7409.2 —1997IEC 前言1) IEC(国际电工委员会)是由所有国家的电工技术委员会(IEC 国家委员会)组成的世界范围内的标准化组织。

IEC 的目的是促进电工和电子领域内所有有关标准化问题的国际间的合作。

为此目的和除其他活动之外,IEC 出版国际标准。

这些标准是委托各个技术委员会制定的;对所讨论的主题感兴趣的任何一个国家委员会都可以参加起草工作,与IEC 有联系的国际的,政府的和非政府的组织也可以参加起草工作。

IEC和ISO(国际标准化组织)按两大组织之间共同确定的条件紧密合作。

2) IEC 关于技术问题的正式决议或协议是由代表各国家委员会专门利益的技术委员会所制定的,这些决议或协议都尽可能充分地表达了国际上所涉及的问题的一致意见。

3)这些决议或协议均以标准、技术报告或导则的形式出版且以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所承认。

4)为了促进国际上的统一,IEC 各国家委员会应尽最大可能在各自的国家和地区标准中明确地采用IEC 国际标准,并应清楚地指明IEC 标准与对应的本国或本地区标准之间的某些分歧。

5)IEC 对任何申明符合其某些标准的设备不提供表明它已被认可的标记过程,并且也不对其负责。

GB/T7409.2 —1997IEC 序言本报告由No.2旋转电机技术委员会制定。

本报告的原文以下述文件为根据本报告形成了有关旋转电机系列出版物的第16部分的第2章,其它各部分是:第1部分定额与性能,出版编号:IEC 34-1第2部分根据试验确定旋转电机损耗与效率的方法(牵引电机除外),出版编号:IEC 34-2第3部分涡轮型同步电机的特殊要求,出版编号:IEC 34-3第4部分试验确定同步电机参数的试验方法,出版编号:IEC 34-4第5部分旋转电机的外壳防护等级,出版编号:IEC 34-5第6部分旋转电机冷却方法,出版编号:IEC 34-6第7部分旋转电机的结构与安装形式代号,出版编号,IEC 34-7第8部分旋转电机的线端部标记和旋转方向,出版编号,IEC 34-8第9部分噪声限值,出版号:IEC 34-9第10部分描述同步电机的通则,出版编号:IEC 34-10第11部分装入式热保护第1章旋转电机的保护准则,出版编号:IEC 34-11第11-2部分装入式热保护第2章热保护系统用的热探测器和控制元件,出版编号:IEC 34-11-2第11-3部分装入式热保护第3章热保护系统用的热探测器的通则,出版编号:IEC 34-11-3第12部分电压660V及以下的单速、三相鼠笼形感应电动机的起动特性,出版编号:IEC 34-12第13部分矿用辅助电动机的技术条件,出版编号:IEC 34-13第14部分中心高56mm及以上的电机的机械振动——振动强度的测量、评定与限值,出版编号:IEC 34-14第15部分带有成型定子线圈的交流电机的耐冲击电压水平,出版编号:IEC 34-15第16-1部分同步电机励磁系统第1章定义。

出版编号:IEC 34-16-1。

中华人民共和国国家标准同步电机励磁系统电力系统研究用模型GB/T7409.2 —1997Excitation system for synchronous electrical machinesModel for power system studies国家技术监督局1997-04-10批准佃98-04-01实施在电力系统稳定性研究中,当同步电机的运行状态已被准确地模拟,则电机的励磁系统也应相应地模型化。

由于受数据取得、编程和计算的费用的限制,在允许情况下采用具有适当精度的简化模型是必要的。

这些模型应适用于表现下述时间的励磁系统性能。

到所研究的故障发生前的稳态条件时; 从使用到故障清除的时间间隔时;故障清除后振荡时间。

模型化不考虑频率偏差,假定在稳态研究中,对励磁系统,当频率偏差为土 时,可以忽略。

励磁系统模型对于稳态条件,对于在频率范围内的同步电机固有振荡频率应当是有效 的。

这个频率范围典型的是从OHz 到3Hz 。

失步运行、次同步共振或扭矩影响的分析不包括在模型使用范围内。

保护功能和磁场放电与灭磁设备的动作也不包括在模型使用范围内。

励磁系统模型化方法和标准模型也可能用于与同步电机有关的其它动态问题的研究。

而,应当检查一下模型,以确定它是否适用研究目的。

图1同步电机励磁系统(虚线框内部分)通用框图在电力系统研究中,所涉及的各种励磁系统的部件在图1通用功能框图中已给出。

图1中的通用功能方块图指明在电力系统稳定性研究中已经考虑过的各种励磁系统部 件。

这些部件包括:--- 电压控制元件 ――限制器――电力系统稳定器(如果使用) ——励磁功率变流器(励磁机)功率部分的主要区分特征是励磁功率提供与变流的方式。

1适用范围本标准规定的励磁系统模拟简图及相应的数学模型,以及其中包括的参数和变量的术语5%额定值定义适用于电力系统稳定性研究。

所使用术语的定义已在GB/T 7409.1 —1997中给出。

2励磁机分类一一图示法及稳定性研究的数学模型2.1直流励磁机近年来,虽然新机组已很少采用直流励磁机,但还有许多运行中的同步电机装有这类励磁机。

图2就是一种采用它励绕组的直流励磁机简图,图3表示该直流励磁机的模型。

模型中用术语K E来描述自励励磁机的特性。

注意:采用它励励磁机时K E=1。

图3与图2相对应的模型励磁控制采用下列几种形式:――电一机械式操作的变阻器;――电动机操作变阻器;--- 周期性接通和短路磁场的分流电路;――采用辅助的他励磁场电源,起增、减磁作用;――利用在磁场绕组中串联交磁放大机,起增减磁作用。

考虑机组装直流励磁机的几率减小和重要程度,对上述励磁控制形式,统一用图3的简图描述即可满足要求。

2.2交流励磁机交流励磁机,利用交流发电机带静止或旋转整流器,给同步电机提供励磁电流。

采用可控的或不可控的整流器。

采用不可控整流器时,可通过一个或多个交流励磁机磁场绕组去控制整流器输出。

分清提供交流励磁机磁场电流的电源,是模拟该励磁机的基础。

该电源可为辅助副励磁机,也可为电压或复合静止电源。

图4表示交流励磁机带不可控静止整流器的简图。

由交流发电机供给静止整流器电源,整流器的输出经电刷和滑环给同步发电机的磁场绕组。

励磁机的旋转磁场绕组到励磁控制设备也是通过滑环和电刷进行电联接的。

图5表示交流励磁机(无刷励磁机)带不可控旋转整流器和永磁式辅助励磁机的简图,励磁控制设备的电源由永磁机提供。

整流器和交流励磁机的电枢与同步电机同轴旋转,旋转整流器的输出不需用滑环或电刷,而直接与同步电机的磁场绕组联接。

永磁机发n zz\供励卷控觸―®图5带不可控旋转整流器的交流励磁机(无刷励磁机)图7交流励磁机简化模型图交流励磁机的模拟,如图6所示。

该图用以描述励磁机带负载时的稳态和瞬态特性某些情况下考虑到瞬时负载影响,需用更详细的模型)。

交流励磁机的简化模型见图7。

用负载的饱和曲线虽然只能描述其稳态负载特性,但可以满足许多研究的要求。

还应指出,采用简化的模型不可能获得全部数据。

2.3电势源静止励磁机电势源静止励磁机采用整流变压器,电源取自装在与同步电机同轴的辅助发电机或取自与主发电机电压无关的辅助母线或取自同步电机的输出端。

后者称作自并励静止励磁系统,取该系统的电压变量进行性能描述和模拟。

这种系统的简化表示法,如图8所示。

可控整流装置采用全控桥,也可采用一半可控硅、一半二极管的半控桥。

常常通过控制触发角,可限制所给出电压U p+、U p的绝对值。

半控桥线路不能逆变,U p-的值等于零。

最常用的可控整流桥只允许正向励磁电流通过。

若同步电机端扰动引起负的磁场电流,图9的计算机模型对此就不再是有效的了,在这种情况下,同步电机磁场绕组的电压不再受调节器的控制,而决定于其他因素,这不在本文范围内论述。

侥图9电势源励磁系统模型及简化模型图10直流侧串联、电压相加的复合源静止励磁机对正向和负向电流都允许的设备,只能在特殊条件下使用。

在上述条件下,图9为适用于这种系统的计算机模型。

图11对应图10的励磁机模型图12交流侧电源并联电流相加的复合源静止励磁机图13复合源励磁机总模型2.4复合源静止励磁机复合源静止励磁机采用电流电压源(取自同步电机)供电的两种整流变压器。

设计的形式有多种,这里说明常用的三种形式。

第一种形式,图10给出了整流器直流侧两个电源串联电压相加的原理图。

电流源变压器具有特殊的磁路设计或使用专门的电抗器。

图11给出相应的模型。

第二种形式,图12给出了整流器交流侧两个电源并联、电流相加的原理图。

电势源变压器具有特殊的磁路设计或使用图中示出的专用电抗器。

通过可控整流器控制总电流的分流量来完成控制。

另一种设计方式,是使用特殊的电机内部绕组提供电势源,也可考虑把发电机输出电流做为第二电源。

图13为计算机模型,对于上述前两种系统,该模型充分概括地考虑到了所有的设计参量。

进一步改变一下这个系统,通过控制电流源变压器的饱和程度,达到对励磁机输出的控制。

该系统如图14所示,计算机模型见图15。

图14交流侧两个电源电流相加的复合源静止励磁机某些形式的复合源励磁机的电势源和电流源,不使用双绕组变压器,设计中使用的是三绕组变压器,在磁路上完成电源的复合。

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