PSCAD在电力系统电磁暂态仿真的应用

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PSCAD_EMTDC自定义模块研究及其在继电保护仿真中的应用_刘永浩

PSCAD_EMTDC自定义模块研究及其在继电保护仿真中的应用_刘永浩

2016年第9期总第178期科技广场0引言继电保护仿真是进行保护动作特性分析的重要手段[1],电磁暂态仿真程序PSCAD/EMTDC自带的继电保护模块可以实现简单的保护分析与研究,但由于模块过于简单,算法单一,与实际工程存在着较大的差距,往往无法对保护的动作进行准确的模拟。

为了满足实际工程的不同要求,提高仿真的准确性及针对性,PSCAD/EMTDC的元件库具备自定义模块功能[2]。

考虑到实际保护复杂的逻辑、时序关系,以及各种工况的适用性,在利用PSCAD/EMTDC平台进行继电保护仿真时,采用自定义的形式构造保护模块更为准确与实用,尤其对保护动作特性分析、改进保护定值等具有重要的意义。

自定义模块由于其灵活性,越来越广泛地被应用于继电保护仿真。

文献[3-4]介绍了PSCAD/EMT DC与C语言接口的基本原理及方法,但均未就C 语言编程中可能出现的自定义模块内存调用冲突以及如何保证自定义建模的正确性等问题进行分析。

PSCAD/EMTDC自定义模块研究及其在继电保护仿真中的应用刘永浩(广东电网有限责任公司肇庆供电局,广东肇庆526000)摘要:本文介绍了电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC的运算模式以及自定义建模的两种技术路线,对C语言静态变量的使用所导致的内存调用冲突问题以及自定义模块源代码与PSCAD/EMTDC工程的连接机制进行了分析,并结合工程仿真实际,提出了自定义模块的一般测试方案。

基于PSCAD/EMTDC程序与C语言接口技术建立的行波保护系统仿真模型能有效识别线路故障并正确动作,仿真结果表明,自定义模块的应用有效地弥补了自带元件库的不足,增强了仿真的灵活性和工程实用价值。

关键词:PSCAD/EMTDC;自定义模块;C语言;接口中图分类号:TM77;TP311文献标识码:A文章编号:1671-4792(2016)9-0075-05Study on User-Defined Module Based on PSCAD/EMTDC and Its Application in Relay Protection SimulationLiu Yonghao(Zhaoqing Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Company,Guangdong Zhaoqing526000)Abs tract:The paper introduces the main operation mode of the open language interface in PSCAD/EMTDC and two technical methods of user-defined modeling.The paper analyzes the memory conflict problem caused by the use of static variables and the connection mechanism between user-defined module's source file and the project of PSCAD/EMTDC.The paper puts forward general test schemes for user-defined modules by combining with engineer-ing simulations.A transient traveling wave relay protection model defined by C language has a good performance. Simulation results indicate that the application of the user-defined module can effectively improve the flexibility of simulation.Keywords:PSCAD/EMTDC;User-Defined Module;C Language;InterfaceDOI:10.13838/ki.kjgc.2016.09.019本文以西门子行波保护系统为原型,利用自定义模块功能搭建了其数字化仿真模型,并对C 语言构建自定义模块中可能出现的内存调用冲突以及自定义模块的测试等问题进行分析和探讨。

基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真

基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真

基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真田汝冰;朱时雨;吉炫颖;朴永鑫【摘要】随着社会的不断发展,电力系统逐渐发展成为一个大规模、时变的复杂系统,因而对电力系统仿真分析软件的要求也不断提高.介绍了电磁暂态分析程序PSCAD/EMTDC与数学模型软件包MATLAB的基本概况及优点,鉴于PSCAD/EMTDC与MATLAB/Simulink的接口能综合两者的优点,详细阐述了两者互联的原理及实现方法.在PSCAD中建立了一个简单的电力系统供电模型,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.通过仿真结果比较,得出2种仿真环境下的仿真波形几乎一致,说明了PSCAD-MATLAB接口仿真技术在电磁暂态分析中的有效性.【期刊名称】《东北电力技术》【年(卷),期】2017(038)010【总页数】4页(P1-4)【关键词】电力系统仿真;PSCAD/EMTDC;MATLAB/Simulink;接口【作者】田汝冰;朱时雨;吉炫颖;朴永鑫【作者单位】国网通化供电公司, 吉林通化 134001;国家电网公司东北分部, 辽宁沈阳 110180;国网通化供电公司, 吉林通化 134001;国网通化供电公司, 吉林通化134001【正文语种】中文【中图分类】TM743随着社会的不断进步及科技的不断发展,电力系统也不断扩大和网络化,并逐渐发展成为一个大规模、时变的复杂系统,在国民经济中发挥着举足轻重的作用。

通过建立适当的数学模型来模拟实际电路进行分析变得越来越重要。

掌握高效的模拟仿真技术对于电力系统工作者进行电力系统规划、保护、调度及故障研究具有重要的实际意义[1-2]。

PSCAD/EMTDC是目前世界上被广泛使用的电力系统仿真分析程序。

PSCAD是电磁暂态分析程序,在电力系统分析上能够发挥强大的优势,科研工作者可以在集成的图形环境中建立模型并进行仿真分析[3]。

MATLAB是数学模型软件包,具有强大的数据分析处理能力以及功能齐备的各种工具箱[4]。

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)

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

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-MATLAB 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MA TLAB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MA TLAB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MATLAB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MA TLAB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-MATLAB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-MATLAB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案例

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pscad案例PSCAD(Power System Computer Aided Design)是一种专业的电力系统仿真软件,广泛应用于电力系统设计和分析领域。

下面列举了十个PSCAD案例,帮助读者了解PSCAD的功能和应用。

1. 电力系统稳态分析:利用PSCAD,可以对电力系统进行稳态分析,包括电压、电流、功率等参数的计算和评估。

例如,可以模拟并评估变压器的负载能力和电压稳定度。

2. 电力系统短路分析:PSCAD可以模拟电力系统的短路故障,并计算短路电流、短路电压等参数。

通过分析短路故障,可以评估电力系统的保护装置的性能和选择适当的保护策略。

3. 电力系统暂态分析:PSCAD可以模拟电力系统的暂态过程,如开关操作、电容器切除等。

这些暂态过程可能导致电压暂降、电流冲击等问题,通过PSCAD模拟分析,可以评估这些暂态过程对电力设备和电力系统的影响。

4. 风电场建模与分析:PSCAD可以用于风电场的建模和分析。

可以模拟风机的输出特性、输电线路的传输特性等,评估风电场的稳定性和可靠性,并优化风电场的设计和运行。

5. 光伏发电系统建模与分析:PSCAD可以用于光伏发电系统的建模和分析。

可以模拟光伏电池的I-V特性、光照变化对发电量的影响等,评估光伏发电系统的性能和可靠性,并优化光伏发电系统的设计和运行。

6. 电力电子设备模拟:PSCAD可以模拟各种电力电子设备,如变频器、逆变器、整流器等。

可以评估电力电子设备的性能和稳定性,并优化其设计和控制策略。

7. 智能电网建模与分析:PSCAD可以用于智能电网的建模和分析。

可以模拟智能电网中的各种组件,如智能电表、智能配电网等,评估智能电网的性能和可靠性,并优化智能电网的设计和运行。

8. 超导设备模拟:PSCAD可以模拟超导设备的特性和性能,如超导线圈、超导电缆等。

可以评估超导设备的性能和稳定性,并优化其设计和控制策略。

9. 电力系统故障分析:PSCAD可以用于电力系统故障的模拟和分析。

PSCAD报告

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调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真

基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真

2017年东北电力技术NORTHEASTELECTRICPOWERTECHNOLOGY专论基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真田汝冰1,朱时雨2,吉炫颖1,朴永鑫1(1.国网通化供电公司,吉林㊀通化㊀134001;2.国家电网公司东北分部,辽宁㊀沈阳㊀110180)摘要:随着社会的不断发展,电力系统逐渐发展成为一个大规模㊁时变的复杂系统,因而对电力系统仿真分析软件的要求也不断提高㊂介绍了电磁暂态分析程序PSCAD/EMTDC与数学模型软件包MATLAB的基本概况及优点,鉴于PSCAD/EMTDC与MATLAB/Simulink的接口能综合两者的优点,详细阐述了两者互联的原理及实现方法㊂在PSCAD中建立了一个简单的电力系统供电模型,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㊂通过仿真结果比较,得出2种仿真环境下的仿真波形几乎一致,说明了PSCAD-MATLAB接口仿真技术在电磁暂态分析中的有效性㊂关键词:电力系统仿真;PSCAD/EMTDC;MATLAB/Simulink;接口[中图分类号]TM743㊀[文献标志码]A㊀[文章编号]1004-7913(2017)10-0001-04ElectromagneticTransientSimulationBasedonMATLABCallsPSCADinPowerSystemTIANRubing1,ZHUShiyu2,JIXuanying1,PIAOYongxin1(1.StateGridTonghuaPowerSupplyCompany,Tonghua,Jilin134001,China;2.NortheastBranchofStateGridCorporationofChina,Shenyang,Liaoning110180,China)Abstract:Withthedevelopmentofsociety,thepowersystemgraduallydevelopedintoalarge⁃scaleandtime⁃varyingcomplexgrid.Therequirementofpowersystemsimulationanalysissoftwareshouldhasbeenimproved.Thispaperdiscussesthebasicprofileandad⁃vantagesoftheelectromagnetictransientanalysisprogramPSCAD/EMTDCandthemathmodelsoftwarepackageMATLAB.Theinter⁃facebetweenPSCAD/EMTDCandMATLABisabletotakefulladvantageoftheirmerits,thuspaperanalyzestheprincipleandtheim⁃plementationoftheinterface.Finally,asimplemodelofthepowersystemisbuiltusingPSCADanditpresentedtheimplementationofthesimulationstudyforelectromagnetictransientwiththebasisoftheprincipleofPSCAD⁃MATLABinterface.SimulationresultshowsthewaveformsundertwokindsofsimulationenvironmentdoesalmostunanimouslywhichhasshownthattheeffectivenessofPSCAD⁃MATLABinterfacetechniquesinthestudyofelectromagnetictransients.Keywords:powersystemsimulation;PSCAD/EMTDC;MATLAB/Simulink;interface随着社会的不断进步及科技的不断发展,电力系统也不断扩大和网络化,并逐渐发展成为一个大规模㊁时变的复杂系统,在国民经济中发挥着举足轻重的作用㊂通过建立适当的数学模型来模拟实际电路进行分析变得越来越重要㊂掌握高效的模拟仿真技术对于电力系统工作者进行电力系统规划㊁保护㊁调度及故障研究具有重要的实际意义[1-2]㊂PSCAD/EMTDC是目前世界上被广泛使用的电力系统仿真分析程序㊂PSCAD是电磁暂态分析程序,在电力系统分析上能够发挥强大的优势,科研工作者可以在集成的图形环境中建立模型并进行仿真分析[3]㊂MATLAB是数学模型软件包,具有强大的数据分析处理能力以及功能齐备的各种工具箱[4]㊂PSCAD仿真程序中提供了可供与MATLAB接口的功能,因此可将两者的优点结合起来,使得仿真过程灵活多变,增强电力系统仿真的实用性㊂国内相关文献对接口技术做了一定的研究㊂文献[5]介绍了PSCAD与Simulink接口的实现方法㊂文献[6]在PSCAD中建立接口模型,启动MAT⁃LAB数学引擎调用M文件进行仿真分析,验证了两者互联后进行仿真的有效性㊂文献[7]联合MATLAB与PSCAD提供的接口元件,搭建了SVC控制系统仿真模型,并将其应用到PSCAD/EMTDC㊀东北电力技术2017年仿真模型中,通过仿真证明了该方法的可行性和仿真模型的正确性㊂本文主要介绍了PSCAD与MATLAB各自的仿真特点,并详细分析了PSCAD与MATLAB/Simulink的接口原理及其实现方法㊂最后通过仿真算例验证了两者接口的有效性和可行性㊂为接口功能的进一步发展提供了一定的理论依据㊂1㊀PSCAD/EMTDC与MATLAB概述PSCAD/EMTDC程序广泛应用于电力系统相关仿真分析中,具有非常完善的EMTDC元件模型库和功能,能够用以研究电力系统中交直流方面的问题,也可以进行电力电子器件仿真分析,具有非线性控制的多功能仿真工具㊂PSCAD是EMTDC的前置处理程序,具有较好的可视界面,用户可以在该图形界面上搭建所需电力系统方面的相关模型并配置各元件的参数值,PSCAD程序运行时通过FOR⁃TRAN编译器进行编译㊁连接,仿真结果随着PSCAD程序运行的进度在PLOT中实时生成曲线,用户可根据仿真曲线来验证结果是否合理,因而使该软件更加人性化,方便广大用户使用㊂PSCAD/EMTDC仿真程序能应用于电力系统时域和频域方面的仿真,在电网受到扰动或有关参数发生变化时,计算和分析电网中相应参数随时间变化的规律,即交流系统的谐波研究㊁暂态扭矩的分析㊁直流系统的启动㊁直流系统换相方法研究㊁串联或并联的多端输电系统的电磁暂态仿真㊁同杆架设的交直流电路的相互影响等㊂以数据计算和处理闻名的MATLAB是当前国际认可的优秀科技应用软件之一,包括MATLAB和Simulink两大部分㊂MATLAB是以矩阵运算为基础,把计算机可视化程序设计融入到交互的工作环境中,可实现建模仿真㊁工程数据分析和计算㊁算法研究等功能;Simulink是MATLAB所提供的内置仿真程序,用以对动态系统进行建模㊁仿真和分析,具有非线性控制的动态系统多功能仿真工具㊂它挂接在MATLAB环境上,以MATLAB强大的计算分析能力为基础,利用直观的仿真模型元件进行仿真分析和计算㊂另外,为了更加有利于仿真建模,Simulink提供了各种仿真工具箱,并不断扩展和完善,自电力系统模块集(PowerSystemBlock)推出后,使得Simulink在电力系统领域的应用日趋完善[8]㊂2㊀PSCAD/EMTDC与MATLAB/Simulink接口原理分析PSCAD/EMTDC主要应用于电力系统仿真,MATLAB数据分析能力强,两者各具优点且具有互补性,因而可考虑将两者结合起来增强电力系统仿真的实用性㊂PSCAD/EMTDC与MATLAB/Simulink接口的实现方法主要有以下两种㊂a.用户可根据需要编写M文件来定义所需元件模型,并通过MATLAB引擎调用M文件将这些自定义模型与PSCAD中的元件模型进行连接㊂b.用户可根据需要利用Simulink中的数学和控制功能模块搭建模型,通过在PSCAD中建立自定义接口元件实现与Simulink的互联㊂PSCAD/EMTDC与MATLAB的接口原理图如图1所示㊂利用PSCAD与MATLAB接口主要是兼顾两者优点,搭建相应模型并同时运行及完成它们之间数据㊁控制信息的交换,实现两者协同仿真的目的㊂假设PSCAD中搭建的模型通过接口有m个输入变量和n个输出变量㊂将PSCAD中的m个数据通过外部接口传输到MATLAB中㊂充分发挥MATLAB强大的数据处理及分析能力,经过分析运算,将得到的n个运算结果反映到PSCAD中,最后得出所需的数据结果㊂因此,根据需要在PSCAD中搭建电力系统模型并利用MATLAB中的控制条件㊁分析算法就可以得到相应的仿真数据及其分析结果㊂图1㊀PSCAD/EMTDC与MATLAB接口原理在PSCAD界面中建立自定义元件模型,其通过该元件与外部数据进行交换㊂PSCAD内包含DS⁃DYN(数字仿真动态子程序)和DSOUT(数字仿真输出子程序)2个Fortran文件,通过编写DSDYN和DSOUT文件的代码来实现自定义元件与PSCAD程序中的数据交换㊂2 1㊀PSCAD与MATLAB接口原理同其它仿真工具的语言编码相比,MATLAB语言具有语法简单㊁容易调试㊁人机交互性强等优点㊂因此,用户可以方便根据研究需要来编写MATLAB程序中的M文件定义元件模型㊂EMTDC库文件中提供了与MATLAB的接口子程序MLAB_INT,通过它可以启动MATLAB数据引擎调用M文件㊂2017年田汝冰,等:基于PSCAD调用MATLAB的电力系统电磁暂态仿真接口程序的相关参数包括M文件的名称㊁保存路径以及输入变量格式定义㊂EMTDC程序运行时将在每个执行周期由DSDYN直接调用接口程序,以此来启动MATLAB并运行相应的仿真程序,MAT⁃LAB运行期间实时将其运算结果通过接口元件送至PSCAD,并在PSCAD实时生成仿真曲线㊂这样,PSCAD/EMTDC与MATLAB就紧密地结合起来,实现用户所需的仿真目的㊂PSCAD与MATLAB的接口内部结构如图2所示㊂图2㊀PSCAD与MATLAB接口内部结构2 2㊀PSCAD与Simulink接口原理为了更好发挥PSCAD与MATLAB语言的接口技术优点,可以考虑将Simulink中的数学模块和控制功能模型应用到PSCAD程序中㊂EMTDC库文件中提供了与Simulink的接口子程序SIMULINK_INT,这就为实现PSCAD与MATLAB语言的接口技术提供了条件㊂为了实现与Simulink的接口,可在PSCAD仿真程序中搭建自定义接口元件,通过该接口元件调用接口子程序SIMULINK_INT,并利用Fortran的接口功能启动MATLAB引擎而打开Simulink文件㊂然后把EMTDC里面的仿真数据通过WorkspaceI/O传递给Simulink㊂之后再把Simu⁃link仿真后的运算结果返回到EMTDC中,并在PSCAD实时生成仿真曲线,这样,PSCAD与Sim⁃ulink就紧密地结合起来,实现用户所需的仿真目的㊂PSCAD与Simulink的接口内部结构如图3所示㊂图3㊀PSCAD与Simulink接口内部结构2 3㊀接口元件设计接口自定义元件包括Graphic㊁Parameters和Script3个部分的设计,它们之间相辅相成㊂Graphic的功能是用户可根据个人喜好来设计自定义元件的外观,以及修改输入输出数列的名称和维数㊂Parameters的作用是提供自定义元件的一些参数的设置㊂这里主要是对MATLAB/Simulink路径和文件名以及调用Simulink文件的速度进行设置㊂脚本代码主要由用户根据需要来完成,自由度较大㊂需要注意的是,由于PSCAD仿真程序是根据每个变量的名称来区分变量,因此,在设置相应参数时应确保同一变量的名称保持前后一致㊂3㊀仿真分析单相接地短路㊁两相短路以及三相短路是影响电力系统安全稳定运行最常见的故障㊂其中三相短路的危害最大,但其出现的概率相对较低,而单相接地短路最常见,约占短路总故障的65%[9]㊂本文在PSCAD仿真软件中搭建了一个简单的供电网络模型来模拟各种短路故障,用以验证PSCAD与MATLAB接口技术在电力系统仿真分析中的有效性㊂图4所示为一简单的供电系统电路图,现在PSCAD中按接线图搭建仿真模型并模拟各种短路故障,利用PSCAD与MATLAB接口对其线路发生故障情况下进行仿真㊂图4㊀系统接线图3 1㊀算例1基于PSCAD和MATLAB的接口思想,实现PSCAD与MATLAB的联合仿真,通过接口模块调用MATLAB程序中的M文件,实现MATLAB的相量图绘制功能㊂以下就故障处发生短路故障的情形,绘制电流的相量图,并且与PSCAD绘制的相量图进行对比分析㊂为了实现接口的绘图功能,需要先用傅里叶分解模块FFT进行矢量分解,输入的电流值可以分解为三相的幅值和相位分量㊂经过分解之后,利用PSCAD自身的绘图功能,实时实现相量图的绘制;另外,PSCAD同时将定义的各分量输入至PSCAD-MATLAB自定义的接口元件模块,这样待系统编译运行后,便会出现MATLAB的绘图框动态显示相量图的情况㊂故障处分别对单相接地短路㊁两相接地短路㊁三相接地短路进行仿真,具体仿真结果如图5所示㊂基于PSACD-MATLAB的接口仿真在3种故障㊀东北电力技术2017年(a)单相接地短路(b)两相接地短路(c)三相接地短路图5㊀MATLAB与PSCAD在不同故障下绘制的各相电流相量图条件下的仿真结果可知,由MATLAB绘制的相量图与PSCAD的仿真结果几乎一致㊂因此,上述基于2种仿真环境下的接口技术可以有效应用于电磁暂态的仿真分析中㊂3 2㊀算例2用户可根据实际需要利用Simulink中的数学和控制功能模块搭建模型,通过在PSCAD/EMTDC中建立自定义接口元件实现与Simulink互联㊂本文利用上述电力系统电路图在没有发生故障的情况下进行仿真㊂仿真时分别对B1和B2处的电压进行测量,并将两者的值通过PSCAD和MATLAB接口模块输送到Simulink中进行仿真运算㊂在Simulink中搭建模型对两处的电压进行取正后再相加,之后将结果回馈到PSCAD中进行输出,仿真结果如图6所示㊂从图6中可以得出,PSCAD经过仿真运算后输出的波形与经过自定义接口元件到达Simulink经过仿真运算输出的图形几乎一致,这说明了图6㊀PSCAD与Simulink接口仿真结果PSCAD和Simulink的接口连接成功,证明了接口模块的有效性㊂4㊀结束语本文详细阐述了PSCAD/EMTDC与MATLAB/Simulink接口的基本原理,并在PSCAD中搭建了简单的供电网络模型,利用PSCAD与MATLAB的接口技术进行仿真分析㊂仿真结果表明接口技术在电磁暂态分析中的有效性㊂但将MATLAB/Simulink中的各种算法应用到接口技术中进行仿真建模还需要进一步研究㊂参考文献:[1]㊀李广凯,李庚银.电力系统仿真软件综述[J].电气电子教学学报,2005,27(3):61-65.[2]㊀钱㊀鑫,李㊀琥,施㊀围.电力系统仿真计算软件介绍[J].继电器,2001,30(1):43-46.[3]㊀林良真,叶㊀林.电磁暂态分析软件包PSCAD/EMTDC[J].电网技术,2000,24(1):65-66.[4]㊀姚㊀伟,文劲宇,程时杰,等.基于Matlab/Simulink的电力系统仿真工具箱的开发[J].电网技术,2012,36(6):95-101.[5]㊀乐丽琴,杨小品.PSCAD与Simulink接口的工程实现[J].工业控制计算机,2009,22(2):33-34.[6]㊀杨健维,麦瑞坤,何正友.PSCAD/EMTDC与Matlab接口研究[J].电力自动化设备,2007,27(11):83-87.[7]㊀邹㊀宁,方存洋,刘育鑫,等.PSCAD/EMTDC-MATLAB联合仿真技术在SVC控制系统仿真建模中的应用[J].江苏电机工程,2012,31(5):40-44.[8]㊀于㊀群,曹㊀娜.MATLAB/Simulink电力系统建模与仿真[M].北京:机械工业出版社,2011:28-31.[9]㊀熊信银,张步涵.电力系统工程基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2003:156-157.作者简介:田汝冰(1987),男,硕士,助理工程师,现从事继电保护及智能电网相关领域仿真分析工作㊂(收稿日期㊀2017-07-10)。

基于PSCAD的交直流电力系统故障仿真

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

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仿真软件在电力系统分析实习中的应用

PSCAD仿真软件在电力系统分析实习中的应用

PSCAD仿真软件在电力系统分析实习中的应用作者:罗朋杨燕霞来源:《科技资讯》2017年第07期摘要:为增强学生将电力系统理论知识与实际相结合,提高学生实习的学习兴趣,减少企业接受学生实习的压力。

结合该校实验条件的现状,为了保证学生在电力系统实习中的质量,采用PSCAD仿真软件应用于实习中。

该仿真软件不受系统规模和场地限制,可以将抽象的理论通过仿真实验的形式展现出来,有助于激发学生的积极性和主动性,弥补了电力系统校内实习的不足。

关键词:电力系统分析 PSCAD仿真软件校内实习中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)03(a)-0045-03《电力系统分析》是电气工程及其自动化本科类教学的核心课程,做好电力系统分析实习对学生来说至关重要。

电力系统分析课程涉及的知识点较多,理解起来有难度,另外由于该课程为专业限选课,在大三下学期才开课,学生对此学习积极性不高。

由于该校实验室条件的限制,目前仅有1个场地和硬件资源有限的专业实验室,要开展一些涉及高压部分的实验,需要更多的资金和实验室老师去支持,但这些在短期内暂时无法解决。

基于目前的现状,综合了目前常用的PSCAD/EMTDC、BPA、PSASP和Matlab/simulink等常见的电力系统仿真软件的功能和结构特点,将PSCAD仿真软件用于电力系统实习中。

PSCAD仿真软件具有完整的元件库,可针对不同的大小交直流系统建模,丰富的可视化界面,可使复杂的电力系统进行可视化[1]。

PSCAD还可以通过特殊的接口访问和使用与Matlab命令和工具箱功能的能力,与学生常用的Matlab/simulink可以相互联系起来[2]。

采用PSCAD仿真软件可以解决系统规模和复杂性限制、场地条件限制、绝对安全性和接触电力系统中的前沿技术等优点[3],保证学生实习的质量,培养学生学习该课程的积极性,为了以后的学习和工作奠定良好的基础。

1 PSCAD电力系统仿真分析软件PSCAD的概念最初是在1988年被提出,针对Windows系统的PSCAD是在1999年才发布[4]。

基于PSCAD4.2电力系统距离保护的仿真分析

基于PSCAD4.2电力系统距离保护的仿真分析

基于PSCAD4.2电力系统距离保护的仿真分析摘要:简要地介绍了PSCAD4.2软件及其工具箱,分析了输电线路距离保护的基本原理,并利用软件提供的工具箱搭建了距离保护仿真模型,设置了输电线路可能发生的接地故障和相间故障,最终得出了不同故障类型下输电线路的电压、电流以及其他量的变化规律的波形,从而实现了三段式距离保护的作用。

仿真波形结果表明:利用该软件建立的模型是能够准确反应距离保护的作用机理,即距离保护装置能够快速响应故障信号并动作于断路器,实现输电线路的保护。

关键词: PSCAD4.2;距离保护;接地故障;仿真Analysis of power system distance protectionsimulation based on PSCAD4.2Abstract: Briefly introducing PSCAD4.2 software and its toolbox ,then analyzing the basic principle of the transmission line distance protection , and use the toolboxthat the software provides to build a protection simulation model and set a groundfault and phase transmission line failures the system may occur, at last obtain thevoltage, current and waveform variation of other different types of transmission linefailures , enabling three- distances protection. Simulation waveform results showedthat: using the model of the software is accurately able to establish the reactionmechanism of the distance protection , distance protection device can quickly respondto the circuit breaker failure signal and act on it to achieve protection of transmissionlines .Key words: PSCAD4.2;Distance Protection;Ground Fault;Simulation0 引言电力系统保护中,输电线路的保护主要是距离保护,其不受运行方式的影响,继电保护性能得到提高,因而获得广泛的应用[1]。

电力系统仿真软件介绍(作业)

电力系统仿真软件介绍(作业)

电力系统分析软件介绍1 EMTDC/PSCADEMTDC是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,一般直接将其称为PSCAD。

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。

PSCAD/EMTDC基于dommel电磁暂态计算理论,适用于电力系统电磁暂态仿真。

EMTDC(Electro Magnetic Transient in DC System)即可以研究交直流电力系统问题,又能完成电力电子仿真及其非线性控制的多功能工具。

PSCAD由Manitoba HVDC research center开发。

2 PSAPACPSAPAC由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。

其包含多个模块,其中部分模块可以单独使用。

模块和功能如下:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。

LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。

IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。

TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。

DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。

LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。

为了保证仿真的精确性,提供了详细的模型和方法。

VSTAB(V oltage Stability Program):该程序用来评价大型复杂电力系统的电压稳定性,给出接近于电压不稳定的信息和不稳定机理。

PSCAD在电力系统电磁暂态仿真应用技术

PSCAD在电力系统电磁暂态仿真应用技术
最后形成包括所有发电机支路和负荷支路的节点方程如下
(2-2)
式中,Y阵与 阶次相同,其差别只在于 阵不含发电机和负荷;节点电流向量I中只有发电机端节点的电流不为零。有非零电流源注入的节点称为有源节点。
系统中的同步调相机可按发电机处理。在进行起始次暂态电流计算时,大型同步电动机、感应电动机以及以电动机为主要成分的综合负荷,特别是在短路点近处的这些负荷,必要时也可以用有源支路表示,并仿照发电机进行处理。
2
1.电力系统节点方程的建立
利用节点方程作故障计算,需要形成系统的节点导纳(或阻抗)矩阵。首先根据给定的电力系统运行方式制订系统的等值电路,并进行各元件标幺值参数的计算,然后利用变压器和线路的参数形成不含发电机和负荷的节点导纳矩阵 。
发电机作为含源支路通常表示为电势源 与阻抗 的串联支路,接于发电机端节点i和零电位点之间,电势源 的施加点I’称为电势源节点,而支路的端节点i则为无源节点。在建立节点方程时,经常将发电机支路表示为电流源 和导纳 的并联组合,电流源 的注入点i称为电流源节点,而节点I’则成为零电位点(短路点)。接入发电机支路后, 阵中与机端节点i对应的对角线元素应增加发电机导纳 。
(2-7)
而网络中任一节点的电压
(2-8)
任一支路电流
(2-9)
对于非变压器支路,令k=1即可。
从计算公式(2-7)和(2-8)可以看到,式中所用到的阻抗矩阵元素都带有列标f。这就是说,如果网络在正常状态下的节点电压为已知,为了进行短路计算,只须利用节点阻抗矩阵中与故障点f对应的一列元素。因此,尽量是采用了阻抗型的节点方程,但是并不需要作出全部阻抗矩阵。在短路的实际计算中,一般只需形成网络的节点导纳矩阵,并根据具体要求,求出阻抗矩阵的某一列或某几列元素即可。

PSCADEMTDC_实验指导教程_(试用版)

PSCADEMTDC_实验指导教程_(试用版)
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Tlines:输电线的分布参数模型。 Cables:电缆模型。 PI_sections:输电线的∏型等值线路。 Machines:各种电机,包括汽轮机、水轮机等。 HVDC_FACTS_PE:高压直流输电和灵活交流输电模型库。 CSMF:各种控制模块和计算模块。 Miscellaneous:杂项,包括数据标签、多维信号输入、信号分离等。 Logical:逻辑电路库,包含常见的逻辑控制单元。 Sequencer:信号或命令发生器。 Protection:继电器和继电保护单元。 Imports_Exports_Labels:输入输出标签。 Data_Recorders-Readers:其它运行信息或记录的波形可以通过此输入到当前例中。
4. 新建元件
库中没有的元件或模块需要自己创建,新建元件或模块的步骤如下:点工具栏中的 (New compenent)图标,出现如图 1-4 对话框 :
图 1-4 模块结构设置
定义的模块名显示在例子下的 definition 中,必须要填,工作区显示的名称相当于元件 的标题,两个名称最好一样,以便对应;输入输出引脚是模块上下左右伸出的连接线数;Page Module 选上是用电气网络图设计,所建的模块双击可直接进入下一层绘制电气连接图,这 主要用于设计复杂系统时若一层工作区不好画或画不完,则将系统按节点分为几个模块,先 建立模块,双击每个模块在下一层画相应节点图,然后将模块连接起来;不选是用语言编写, 不能双击打开,要点右键选 Edit definition,然后在工作区窗口切换栏中选 scrip,出现编程 界面,用 C 语言或 FORTRAN 语言编程,这主要用于创建一个有某种具体功能的元件。设
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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。

基于PSCADEMTDC的大规模新能源并网电磁暂态并行仿真

基于PSCADEMTDC的大规模新能源并网电磁暂态并行仿真

基于PSCAD/EMTDC 的大规模新能源并网电磁暂态并行仿真曹斌,王立强,赵永飞,张秀琦(内蒙古电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010020)摘 要:随着大规模新能源并网,大量电力电子元器件的接入使传统电网电磁暂态特性发生了很大改变,无论从算法还是计算规模上都对电网仿真提出了新要求。

在PSCAD (电力系统计算机辅助设计)上搭建了含新能源接入的内蒙古电网电磁暂态模型,实现全网的电磁暂态精确仿真;基于集群并行仿真技术,解决了因计算规模过大导致无法计算或仿真效率低的问题;进一步提出了基于节点矩阵规模的网络均衡整合方法,减少了计算资源的占用率。

仿真结果表明,集群并行技术可有效提升新能源并网电磁暂态模型的仿真效率;同时,在保证仿真速度的前提下创新研究的网络均衡整合方法,可实现计算资源的利用效率优化。

关键词:PSCAD/EMTDC ;电磁暂态仿真;集群并行技术;新能源并网;网络均衡整合DOI :10.11930/j.issn.1004-9649.2019020120 引言随着电网规模的不断发展,新能源装机比例日益增加,变流器、无功补偿等大量电力电子装置的接入改变了原有电网的特性。

传统电网仿真主要依赖的工具是机电暂态仿真软件BPA 、PSASP (电力系统分析综合程序)等,广泛应用于电网的方式计算与调度运行安排。

但是近些年直流、新能源迅猛发展,原有仿真工具模型、算法、步长均无法精确体现上述新能源及电力电子给电网带来的新特性,迫切需要开展规模化且更精准的电磁暂态仿真研究。

在电磁暂态仿真中,典型的仿真步长为10~50 μs ,考虑到电力系统行波过程等快速暂态过程的仿真分析,需要更小的仿真步长。

受仿真算法与暂态模型的限制,整个省级电网的模型只能采用等值的方式,文献[1-5]针对不同地区电网电磁暂态仿真建模中采用了等值简化的方式,在计算分析及故障重现时取得了不错的效果,但等值处理在一定程度上丢失了电网的固有特性,影响仿真精准度[6]。

电磁暂态软件PSCAD_EMTDC的应用现状与展望_石访

电磁暂态软件PSCAD_EMTDC的应用现状与展望_石访

第36卷第12期2008年12月Vo.l36No.12 Dec.2008电磁暂态软件PS CAD/E M TDC的应用现状与展望石访(国网电力科学研究院,江苏南京210003)摘要:PSCAD/E MTDC是一款优秀的电磁暂态仿真软件,以其图形化的操作界面、精确的元件模型、稳定的数值计算方法和方便的用户接口而拥有全球众多用户。

介绍、分析了程序的执行过程,在此基础上,总结了PSCAD/E MTDC在电力系统中的应用现状,并对其在交直流互联电网中长期动态仿真和混合仿真中的应用前景进行展望。

关键词:电磁暂态仿真;交直流系统;混合仿真作者简介:石访(19822),男,硕士研究生,主要研究方向为:电力系统稳定分析与控制,电力系统仿真。

中图分类号:T M769文献标识码:B文章编号:100129529(2008)1220036204Applica tion of electrom agnetic transient softwar e PSCAD/E M TDC and its pr osp ectsS H I F a ng(Nanji ng Auto ma ti on R esearch Instit u te,Nan ji ng210003,Ch i na)Abstr ac t:W it h t he advantages of graph i ca l programm i ng i nte rface,precise co m ponent mode,l stable nu m erical calcu2 l us theory,and conven i ent user interface,PSCAD/E MTDC is co nsidered as an excell ent e l ectro m agnetic transient si m u l a ti on soft w are wh i ch isw i dely used i n the world.The i m ple m en tati on procedure of t he soft ware i s presented,and its applica tion to the po we r syste m curren tly as we ll as i n long2ter m dyna m ic si m ulati on and hybrid si m ulati on of the AC2DC i ntegrated po we r gri ds i n the fut ure is su mma rized.K ey word s:e lectro m agnetic transi ent si m ulatio n;AC/DC po we r syste m;hy br i d si m ulati on随着电网的不断发展,HVDC和FACTS等具有快速响应能力的非线性控制装置被越来越多地应用于电力系统,传统的机电暂态仿真只能建立元件的粗略模型,当需要计及元件快速响应特性的影响时,机电暂态仿真的精确性受到质疑。

基于PSCAD EMTDC的电力系统机电暂态与电磁暂态混合仿.

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;。

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引言电力工业是国民经济发展的基础工业。

随着经济建设的发展,发电设备的容量也在相应增大。

为了更好的保证安全运行,经济运行,并保证电能质量,我们应该考虑任何电力系统故障的情况,并加以研究。

电力系统正常运行的破坏多半是由短路故障引起的。

在供电系统中,短路冲击电流会使两相邻导体间产生巨大的电动力,使元件损坏;大的短路电流将使导体温度急剧上升,会使元件烧毁;阻抗电压大幅下降,影响系统稳定性。

发生短路时,系统从一种状态变到另一种状态,并伴随产生复杂的电磁暂态现象。

所以有必要对电力系统电磁暂态进行研究。

目前,电力系统暂态分析的研究理论已越来越完善,但基本上是通过建立数学模型,并解数学方程来分析的。

这让我们很难理解其推导过程,所以很有必要利用直观的方法来分析并得出相同的结论。

本设计利用PSCAD软件建立了简单电力系统和复杂电力系统两个仿真模型。

简单电力系统模型包括:同步发电机模型、负荷模型等;复杂电力系统模型包括:同步发电机模型、变压器模型、输电线模型、负荷模型等。

本设计通过运用EMTDC模块对电力系统仿真进行计算,并分析其电磁暂态稳定性,其中计算了发生四类短路故障时的暂态参数,并对其分析比较,来研究电力系统的这四类短路之间的异同和暂态对电力系统的影响。

通过此次设计进一步巩固和加强了四年来所学的知识,并得到了实际工作经验。

设计中查阅了大量的相关资料,努力做到有据可循。

在设计中逐步掌握了查阅,运用资料的能力,总结了四年来所学的电力工业的相关知识,为日后的工作打下了坚实的基础。

由于我在知识条件等方面的局限,仍存在许多不足,但在指导老师和学院大力支持和帮助下,已有相当大的改进,在此表示衷心的感谢。

第一章绪论1.1 电力系统分析简介运用数字仿真计算或模拟试验的方法,对电力系统的稳态方式和受到扰动后的暂态行为进行考察的分析研究。

对规划、设计的电力系统,通过电力系统分析,可选择正确的系统参数,制定合理的电力系统方案;对运行中的电力系统,借助电力系统分析,可确定合理的运行方式,进行系统事故分析和预想,提出防止和处理事故的技术措施。

电力系统分析包括稳态分析、故障分析和暂态分析三方面内容。

1.1.1电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行方式的性能,包括系统有功功率和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制问题。

潮流计算是进行电力系统稳态分析的主要方法。

潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行方式下各节点电压相量和各支路功率分布。

通过调整系统运行方式的给定条件,进行必要的潮流计算,可以研究并从中选择经济上合理、技术上可行、安全可靠的正常方式,及时发现电力网元件如变压器和线路过负荷、母线电压越限等异常工况并做出适当处理。

潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网损分析,并进一步制定降低网损的措施。

潮流计算还可用于电力系统事故预想,通过模拟发电厂、线路、变压器等元件的开断,分析其引起潮流分布的相应改变,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。

潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定超高压线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置、发电机额定功率因数等系统规划设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。

潮流计算还是考虑负荷电流的短路电流计算和稳定计算的基础,为这些计算提供初始运行方式。

电力系统谐波分析也是电力系统稳态分析的一项重要内容。

它主要是通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内谐波电流和电压的分布,确定谐波源的影响,从而制定消除谐波的措施。

1.1.2电力系统故障分析主要研究电力系统中发生单一或多重故障时,故障电流、电压及其在电力网中的分布。

短路电流计算是故障分析的主要内容。

短路电流计算的目的,是通过计算短路电流大小,确定短路故障的严重程度,选择电气设备参数,整定继电保护,分析系统中正序、负序及零序电流的分布,从而确定其对电气设备和系统的影响等。

电力系统可能发生多重复杂故障的异常工况,如输电线路一点单相接地,同时一侧断路器单相跳开即是一种同时发生的二重复杂故障。

复杂故障短路电流的计算对分析电力系统事故、校验继电保护装置整定、分析系统中故障电流的分布等有重要作用。

1.1.3电力系统暂态分析主要研究电力系统受到扰动后的电磁和机电暂态过程,包括电磁暂态过程的分析和机电暂态过程。

1.电磁暂态过程的分析。

主要研究电力系统故障和操作过电压及谐振过电压,一次与二次系统相互作用的控制暂态过程,以及电力电子设备的快速暂态过程,为变压器、断路器等高压电气设备和输电线路的绝缘配合和过电压保护的选择,降低或限制电力系统过电压技术措施的制定,以及电力电子控制设备的设计提供依据。

2.机电暂态过程分析。

主要研究电力系统受到大扰动后的暂态稳定和受到小扰动后的静态稳定性能。

其中暂态稳定分析是研究电力系统受到诸如短路故障,切除或投入线路、发电机、负荷,发电机失去励磁或者冲击性负荷等大扰动作用下,电力系统的动态行为和保持同步稳定运行的能力。

为选择规划设计中电力系统的网络结构,校验和分析运行中电力系统的稳定性能和稳定破坏事故,制定防止稳定破坏的措施提供依据。

静态稳定分析是研究电力系统受到小扰动后的稳定性能,为确定输电系统的输送功率,分析静态稳定破坏和低频振荡事故的原因,选择发电机励磁调节系统、电力系统稳定器和其他控制调节装置的型式和参数提供依据。

近年来,随着电力系统规模扩大和互联程度的提高,长过程稳定分析和电压稳定分析作为机电暂态过程分析的组成部分得到了进一步发展。

第二章电力系统电磁暂态基本理论2.1 基本概念短路是电力系统的严重故障。

所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。

2.1.1短路产生的原因产生短路的原因很多,主要有如下几个方面:1.元件损坏,例如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良所带来的设备缺陷发展成短路等;2.气象条件恶化,例如雷击造成的闪络放电或避雷器的动作,架空线路由于大风或导线履冰引起电杆倒塌等;3.违规操作,例如运行人员带负荷拉刀闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等;4.其他,例如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。

2.1.2 短路的后果随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。

短路的危险后果一般有以下的几个方面:1.短路故障使短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭到破坏。

2.短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。

3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。

系统中最主要的电力负荷是异步电动机,它的电磁转矩同端电压的平方成正比,电压下降时,电动机的电磁转矩显著减小,转速随之下降。

当电压大幅度下降时,电动机甚至可能停转,造成产品报废,设备损坏等严重后果。

4.当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。

这是短路故障的最严重后果。

5.发生不对称短路时,不平横电流能产生足够的磁通在临近的电路内感应出很大的电动势,这对于架设在高压电力线路附近的通讯线路或铁道讯号系统等会产生严重的影响。

2.2 短路故障类型在三相系统中,三相同时短接的情况称为三相短路。

由于各相阻抗相同,三相对称,所以又称为对称短路。

电力系统在同一地点所发生的不对称短路有:两相短路、两相接地短路和单相接地短路。

在发生此类短路时,三相系统将处于不对称状态。

2.2.1 三相短路1.电力系统节点方程的建立利用节点方程作故障计算,需要形成系统的节点导纳(或阻抗)矩阵。

首先根据给定的电力系统运行方式制订系统的等值电路,并进行各元件标幺值参数的计算,然后利用变压器和线路的参数形成不含发电机和负荷的节点导纳矩阵N Y 。

发电机作为含源支路通常表示为电势源i E .与阻抗i z 的串联支路,接于发电机端节点i 和零电位点之间,电势源i E .的施加点I’称为电势源节点,而支路的端节点i 则为无源节点。

在建立节点方程时,经常将发电机支路表示为电流源i I .和导纳i y 的并联组合,电流源i I .的注入点i 称为电流源节点,而节点I’则成为零电位点(短路点)。

接入发电机支路后,N Y 阵中与机端节点i 对应的对角线元素应增加发电机导纳i y 。

有源支路用电流源表示时,最终形成的系统节点导纳矩阵Y 和N Y 阵同阶。

在需要利用已知电势进行短路计算时,是否需要增设电势源节点并相应扩大导纳矩阵的阶次,这取决于所选用的求解方法。

节点的负荷在短路计算中一般作为节点的接地支路并用恒定阻抗表示,其数值由短路前瞬间的负荷功率和节点实际电压算出,即 K LD K K LD S V z .*2.= 或 2.*.K K LD K LD V S y = (2-1) 节点K 接入负荷,相当于在N Y 阵中与节点k 对应的对角元素中增加负荷导纳K LD y .。

最后形成包括所有发电机支路和负荷支路的节点方程如下...I V Y = (2-2) 式中,Y 阵与N Y 阶次相同,其差别只在于N Y 阵不含发电机和负荷;节点电流向量I 中只有发电机端节点的电流不为零。

有非零电流源注入的节点称为有源节点。

系统中的同步调相机可按发电机处理。

在进行起始次暂态电流计算时,大型同步电动机、感应电动机以及以电动机为主要成分的综合负荷,特别是在短路点近处的这些负荷,必要时也可以用有源支路表示,并仿照发电机进行处理。

在电力系统短路电流计算的工程计算中,许多实际问题的解决并不需要十分精确的结果,于是产生了近似计算的方法。

在近似算法中主要是对系统元件模型和标幺参数计算作了简化处理。

在元件模型方面,忽略发电机、变压器和输电线路的电阻,不计输电线路的电容,略去变压器的励磁电流,负荷忽略不计或只作近似估计。

在标幺参数计算方面,选取各级平均额定电压作为基准电压时,忽略各元件的额定电压和相应电压级平均额定电压的差别,认为变压器变比等于其对应侧平均额定电压之比,即所有变压器的标幺变比都等于1。

此外,有时还假定所有发电机的电势具有相同的相位,加上所有元件仅用电抗表示,这就避免了复数运算,把短路电流的计算简化为直流电路的求解。

2.利用节点阻抗矩阵计算短路电流假如系统中的节点f 经过渡阻抗f z 发生短路。

这个过程阻抗f z 不参与形成网络的节点导纳(或阻抗)矩阵。

保持故障处的边界条件不变,把网络的原有部分同故障支路分开。

容易看出,对于正常状态的网络而言,发生短路相当于在故障节点f 增加了一个注入电流—f I .。

因此,网络中任一节点i 的电压可表示为f if j ij G j i I Z I Z V ...-∑=∈ (2-3) 式中,G 为网络内有源节点的集合。

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