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文檔簡介
1、電力系統(tǒng)分析與設(shè)計例 子:電力系統(tǒng)可視化仿真介紹EXAMPLE1-1:題 目:雙總線電力系統(tǒng)初始條件:總線1電壓為16kV,總線2為15.75KV,負載功率為5MW,發(fā)電機功率為5.1MW??偩€1與總線2之間由一條傳輸線連接。實驗步驟:保持其他參數(shù)不變,依次調(diào)節(jié)負載功率參數(shù),觀察其他參數(shù)的變化。實驗現(xiàn)象:當負載功率為5MW時,發(fā)電機的輸出功率為5.1MW。 當負載功率調(diào)整為6MW時,發(fā)電機的輸出功率為6.1MW。 當負載功率調(diào)整為4MW 時,發(fā)電機的輸出功率為4.0MW。實驗結(jié)論:在雙總線電力系統(tǒng)中,當其他線路裝置參數(shù)不變時,負載功率增大時,發(fā)電機的輸出功率相應增大,負載功率減小時,發(fā)電機的輸
2、出功率相應減小。EXAMPLE1-2:題 目:植入新的總線初始條件:在上圖中保持其他條件不變,植入新的總線”Bus3”。實驗步驟:在powerworld選擇edit mode,在Draw中選擇Network-bus,將”Bus”放置圖中,雙擊”Bus”,將對話框中的名稱改為”Bus3”,電壓改為16kV。實驗結(jié)果:如下圖所示EXAMPLE1-3:題 目:三總線電力系統(tǒng)初始條件:在EXAMPLE2的基礎(chǔ)上,通過傳輸線路將Bus1和Bus2與Bus3連接在一起。實驗步驟: 在edit mode下,選擇draw選項,選擇Network中的transmission line,單擊Bus1,然后將線路連
3、接到Bus3,雙擊完成連接。并調(diào)節(jié)字體大小和線路的顏色。在Network中選擇load選項,選擇load的大小。最后把系統(tǒng)名字改為Three Bus Powr system。實驗結(jié)果:如下圖所示對新系統(tǒng)進行調(diào)節(jié)參數(shù)實驗:實驗步驟:調(diào)節(jié)新總線Bus3下負載參數(shù),觀察對其它參數(shù)的影響:當負載功率為11MW時,如圖當負載功率為9MW時,如圖實驗結(jié)論:當Bus3下負載功率增大時,Bus2和Bus3上的電壓降低,發(fā)電機的輸出功率增大;當Bus3下負載功率減小時,Bus2和Bus3上的電壓增大,發(fā)電機的輸出功率變小。調(diào)節(jié)線路上斷路器的開關(guān)狀態(tài),觀察其對電力系統(tǒng)的影響關(guān)斷連接Bus1和Bus2的斷路器,如圖
4、關(guān)斷連接Bus1和Bus3的斷路器,如圖關(guān)斷連接Bus2和Bus3的斷路器,如圖實驗結(jié)論:當關(guān)斷其中某一路的斷路器時,發(fā)電機輸出功率增大。 當關(guān)斷連接Bus1和Bus2的斷路器時,Bus2和Bus3上的電壓降低。 當關(guān)斷連接Bus1和Bus3的斷路器時,Bus2和Bus3上的電壓降低。 當關(guān)斷連接Bus1和Bus3的斷路器時, Bus2電壓升高,Bus3電壓降低。EXAMPLE2-3:題 目:有功功率,無功功率以及并聯(lián)電容對電力系統(tǒng)的影響初始條件:利用powerworld中2-3給出的電路。探究并聯(lián)電容及負載對整個電力系統(tǒng)的影響。實驗步驟:(1)保持負載功率不變,僅改變并聯(lián)電容數(shù)值,觀察電力系
5、統(tǒng)的變化 (2)保持并聯(lián)電容不變,僅改變負載數(shù)值,觀察電力系統(tǒng)的變化實驗現(xiàn)象:(1)當電容上的無功功率為0kvar時,如圖當電容上無功功率為60kvar時,如圖當電容上的無功功率為100kvar時,如圖(2)當負載有功功率為100kW時,如圖 當負載有功功率為200kW時,如圖當負載有功功率為50kW時,如圖實驗結(jié)論:(1)當負載功率恒定時,并聯(lián)電容的無功功率增大,則發(fā)電機發(fā)出的無功功率減小,當增大到一定值時,線路上無功功率方向改變,此時發(fā)電機開始吸收無功功率。 (2)當并聯(lián)電容恒定時,負載上的有功功率增大,則發(fā)電機發(fā)出的有功功率也隨之增大;當負載上的有功功率減小,則發(fā)電機發(fā)出的有功功率也隨之
6、減小。 (3)無論是并聯(lián)電容上產(chǎn)生的無功還是發(fā)電機產(chǎn)生的無功,對線路上的有功功率都沒有影響。電力系統(tǒng)分析與設(shè)計EXAMPLE3-12:題 目:三相可調(diào)分接頭變比變壓器:正序網(wǎng)絡(luò)標幺值初始條件:發(fā)電機有功為500MW,無功為127Mvar,升壓變壓器為13.8/500kV。負載有功功率為500MW,無功功率為100Mvar。實驗步驟:依次調(diào)節(jié)變壓器變比,觀察對電力系統(tǒng)的影響。實驗現(xiàn)象:當變壓器變比增大到1.00625時,如圖 當變壓器變比減小到0.99375時,如圖實驗結(jié)論:當變壓器分接頭變比增大時,下一級母線上的電壓增大;當變壓器分接頭分接頭變比減小時,下一級母線上的電壓減小。初始條件:與上題
7、一樣實驗步驟:依次調(diào)節(jié)負載功率,觀察對電力系統(tǒng)的影響實驗現(xiàn)象:當負載有功功率增大到600MW時,如圖 當負載有功功率減小到400MW時,如圖實驗結(jié)論:當負載有功功率增大時,臨近母線電壓降低;發(fā)電機有功和無功都增大。 當負載有功功率減小時,臨近母線電壓升高;發(fā)電機有功和無功都減小。EXAMPLE3-13題 目:電壓調(diào)節(jié)和移相三相變壓器初始條件:發(fā)電機有功為500MW,無功為164Mvar,移相變壓器分接頭起始變比為1.05000,負載有功為500MW,有功為100Mvar。實驗步驟:調(diào)節(jié)度場大小,觀察整個電力系統(tǒng)的變化實驗現(xiàn)象:當deg增大到2.0時,如圖 當deg減小到-2時,如圖實驗結(jié)論:當
8、deg增大時,下一級母線電壓降低,移相變壓器兩端的有功和無功增大。 當deg減小時,下一級母線電壓升高,移相變壓器兩端的有功和無功減小。實驗步驟:當分接頭變比發(fā)生變化時,觀察整個電力系統(tǒng)的變化。實驗現(xiàn)象:當分接頭變比增大到1.05625時,如圖 當分接頭變比減小到1.04375時,如圖實驗結(jié)論:當變壓器分接頭變比增大時,下一級母線電壓增大,變壓器兩側(cè)有功功率減小,無功功率增大。 當變壓器分接頭變比減小時,下一級母線電壓減小,變壓器兩側(cè)有功功率增大,無功功率減小。EXAMPLE3-60題 目:電壓調(diào)節(jié)和移相三相變壓器初始條件:與上題基本一致,3.13基礎(chǔ)上變壓器每相電阻增加0.06,傳輸線每相增
9、加0.05,抽頭變比固定值為1.05,移相角范圍在-10°10°間實驗步驟:調(diào)節(jié)移相角,觀察有功功率損失值最小時的移相角實驗現(xiàn)象:(1)當deg=-10時,如圖(2)當deg=0時,如圖(3)當deg=10時,如圖實驗結(jié)論:當移相角為0時有功功率損失值最小EXAMPLE5-4題 目:理想狀態(tài)下長途輸電線穩(wěn)態(tài)穩(wěn)定極限值初始條件:線電壓值穩(wěn)定,線路無功損耗為零實驗步驟:改變負載功率,觀察負載電壓以及線路無功功率的損耗實驗現(xiàn)象:(1)當負載有功增加到2249MW時,如圖(2)當負載有功減小到2149MW時,如圖(3)當負載無功增加到50MVar時,如圖(4)當負載無功減小到-50
10、MVar時,如圖實驗結(jié)論:(1)增加負載有功功率,負載端總線電壓增加,線路無功損耗增加減小負載有功功率,負載端總線電壓減小,線路無功損耗減小。EXAMPLE5-8題 目:中間變電站對電力傳輸所需線路數(shù)量的影響初始條件:忽略線路損耗,每個線段表示無損耗的線模型,每個線段的餅圖顯示線荷載的百分比,假設(shè)容量為3500 MVA。實驗步驟:調(diào)節(jié)負載有功功率的大小。 實驗現(xiàn)象:將負載有功增加到10000MW時,如圖將負載有功增加到11000MW時,如圖實驗結(jié)論:負載有功功率增大,各個母線上電壓減小。EXAMPLE5-10題 目:串聯(lián)電容補償提高傳輸線載荷能力初始條件:兩個母線電壓為765kV,發(fā)電機有功為
11、2200MW,無功為0實驗步驟:調(diào)節(jié)負載有功無功,觀察對電力系統(tǒng)的影響實驗現(xiàn)象:(1)當負載有功增加時,如圖(2)當負載有功減小時,如圖(3)當負載無功增大時,如圖(4)當負載無功減小時,如圖實驗結(jié)論:(1)當負載有功增加(減?。r,線路中單相差增大(減?。?;(2)當負載無功增加(減?。r,線路中單相差增大(減?。?。電力系統(tǒng)分析與設(shè)計Designcase 1初始條件:在初始系統(tǒng)功率流的情況下,將斷開的KWW發(fā)電機及其互連總線情況幾個假設(shè):1.在實際設(shè)計中,通常是多個不同的操作點/負載水平必須考慮。2.你應該考慮所有發(fā)電機的實際輸出功率,包括新一代的范圍,為固定值。在變化由于在系統(tǒng)總發(fā)電200兆
12、瓦的添加范圍在系統(tǒng)損失的產(chǎn)生和任何變化都是被挑選的由系統(tǒng)松弛。3.你不應該修改電容器或變壓器的狀態(tài)調(diào)節(jié)。4你應該假設(shè)系統(tǒng)損耗保持不五年期,你只需考慮沖擊和新設(shè)計有關(guān)于基本情況的損失??梢猿袚鷵p失的價格為50美元/兆瓦時。5您不需要考慮涉及新的傳輸?shù)耐话l(fā)事件線路和可能的任何變壓器,你可以加入。6. 雖然一個適當?shù)目刂祈憫赡苁且粋€意外減少范圍風電場輸出(通過改變音高上風力渦輪機葉片),你的主管已經(jīng)明確要求你不考慮這種可能性。因此KWW發(fā)電機應總是假定有一個200兆瓦的輸出。實驗現(xiàn)象:Designcase2初始條件:找到所有的行流和在他們的范圍內(nèi)總線電壓的大小幾個假設(shè):1你只需要考慮設(shè)計的基本情況
13、下裝載水平2在實際的設(shè)計中,通常是一些二¤不同操作點/負載水平必須考慮。3.你應該考慮發(fā)電機輸出為固定值;在損失的變化總是由系統(tǒng)松弛的。4.你不應該修改電容器或變壓器的狀態(tài)5.你應該假設(shè)系統(tǒng)損耗保持不變五年期,只需考慮沖擊和新設(shè)計有關(guān)于基本情況的損失。損失的代價可以被假定為50美元/兆瓦時。實驗現(xiàn)象:EXAMPLE 6.9題 目:功率流輸入數(shù)據(jù)和Y總線初始條件:如圖實驗步驟:按下圖輸入數(shù)據(jù)實驗現(xiàn)象:如下圖所示EXAMPLE 6.10 題 目:通過高斯-塞德爾方法解決功率流問題初始條件:母線2是負載總線,輸入數(shù)據(jù)觀察現(xiàn)象實驗步驟:輸入數(shù)據(jù)觀察現(xiàn)象實驗現(xiàn)象:實驗結(jié)果:利用模擬器繼續(xù)迭代,
14、直到所有總線不匹配MVA的耐受性。在每次迭代下,查看總線的情況。EXAMPLE 6-11題 目:雅克比矩陣和功率流的牛頓迭代解初始條件:假定初始相位角,初始電壓范圍實驗步驟:輸入實驗數(shù)據(jù)實驗現(xiàn)象:實驗結(jié)果:通常選擇牛頓-拉夫遜迭代,EXAMPLE 6-12 題 目:功率流程序-發(fā)電機的改變初始條件:變壓器T1之間母線1和5,加載的最大無功極限68% MVA,而變壓器T2,總線之間的3和4,最大的負載為53%實驗步驟:使用牛頓-拉夫遜方法,解決功率流問題實驗現(xiàn)象:實驗結(jié)果:從母線1到母線5上的變壓器的負載增大。總線1到5個變壓器應達到69%。EXAMPLE 6-13題 目:功率流程序:37母線系
15、統(tǒng)初始條件:這種情況下模型的37路母線,9號發(fā)電機含兩三個不同電壓等級的電力系統(tǒng)(345 kV、138 kV,和69千伏)57傳輸線和變壓器。實驗步驟:調(diào)整圖中箭頭觀察變化實驗現(xiàn)象:如圖實驗結(jié)果:因為現(xiàn)在有幾個總線和違規(guī)線,電力系統(tǒng)不再是在安全的工作點。控制行動和設(shè)計改進是必要的糾正這些問題。EXAMPLE 6-14題 目:功率流程序:并聯(lián)電容器組的影響初始條件:與例6-9相同的除了200 Mvar電容器已在母線2上。而且這個電容是打開的。實驗步驟:點擊電容器的電路,關(guān)閉電容,然后處理情況實驗現(xiàn)象:打開電容關(guān)閉電容:實驗結(jié)果:隨著一個電容的反應輸出與端電壓的平方而變化。EXAMPLE6-15題
16、 目:初始條件:如圖實驗步驟:打開一個138/69千伏變壓器運行實驗結(jié)果:對于運行的敏感性發(fā)電機為0.494,表明如果我們增加這一代的1兆瓦變壓器的MVA的流量將減少0.494 MVA。因此,為了減少流量15.2 MVA,我們希望增加lauf69發(fā)電機由31毫瓦,正是我們得到的試驗和錯誤的方法。它同樣清楚的是,jo345發(fā)電機,與敏感性僅為0.0335,將相對有效。在實際電力系統(tǒng)運行這些敏感性,被稱為發(fā)電機移位因子,被廣泛使用。EXAMPLE 6-17初始條件:與6-9一致實驗步驟:在開放的案例6_17力世模擬器查看此示例使用直流電源流解決了這個例子以查看直流潮流選項選擇選項,模擬選項顯示的力
17、世模擬器選項對話框。然后選擇功率流解決方案類別和直流選項。實驗現(xiàn)象:實驗結(jié)果:隨著一個電容的反應輸出與端電壓的平方而變化。PROBLEM 6-46初始條件:使用一個100 MVA的激勵,每三個傳輸線的阻抗0:05+ j0.1 PU。有一個180兆瓦的負荷在3總線,而總線2是一個80兆瓦的發(fā)電機和電壓設(shè)定值PV。1路總線是1浦的電壓設(shè)定值的系統(tǒng)冗余。牛頓手動使用Newton-Raphson方法與收斂解決本案0.1 MVA標準。顯示你所有的工作。然后通過案例解決方案解決PowerWorld模擬器驗證。實驗結(jié)果:PROBLEM 6-49初始條件:這種情況是相同的,例如6.9,除了1和5之間的變壓器,
18、現(xiàn)在是一個抽頭改變變壓器的抽頭范圍在0.9和1.1之間,一個抽頭步長為0.00625。在變壓器的高壓側(cè)邊。當水龍頭各0.975和1.1之間,表明發(fā)電機的無功功率輸出1、V5、V2的變化,和總的功率損耗。實驗現(xiàn)象:PROBLEM 6-52初始條件:打開69 kV線路公交車homer69和lauf69之間(如圖所示的左下)。與線打開,確定無功量(精確到1 MVAR)需要從hannah69電容糾正hannah69電壓至少1鋪。實驗結(jié)果:PROBLEM 6-53初始條件:在系統(tǒng)總的功率損失在總線blt138生成是塊0mwand 20兆瓦400兆瓦之間不同的變化。什么價值blt138代最大限度地減少了系
19、統(tǒng)總的損失嗎?實驗結(jié)果:PROBLEM 6-59初始條件:使用直流電源流逼近一七總線的系統(tǒng)模型??偩€7是系統(tǒng)的冗余。真正的發(fā)電/負荷在每一相如圖所示,而每一單位的線路電抗(100 MVA基地)是以黃色顯示在一行。(一)確定該系統(tǒng)和該系統(tǒng)的六個由六個乙矩陣。(b)使用矩陣軟件如MATLAB驗證的角度在一行中顯示。實驗結(jié)果;Problem6-61PQ、PVPQPV初始條件:在總線4代為1型或2的風力渦輪機在第一種情況下,作為一個3型或4風機在二。在這兩種情況下,一個并聯(lián)電容器是用來使網(wǎng)無功功率注入在總線相同。比較兩種情況下的總線4電壓,其中一個意外事故發(fā)生在2和4之間。一個3或4個風力渦輪機的一個
20、優(yōu)點是什么?電壓調(diào)節(jié)后的意外?在一個并聯(lián)的電容器的無功輸出節(jié)點電壓幅值的變化是什么?實驗結(jié)果:PQPV電力系統(tǒng)分析EXAMPLE7-5初始條件:為五大電力系統(tǒng)單線圖,電機,傳輸線,變壓器數(shù)據(jù)如表,系統(tǒng)最初沒有加載,所有總線預故障電壓1.05單位,使用powerworld確定每條總線用于三相電壓的故障電流。實驗步驟:為了使總線中單線出現(xiàn)故障,在總線系統(tǒng)右鍵選擇fault,所選總線默認為故障總線,選擇總線故障,類型為三相平衡。然后選擇計算。實驗結(jié)果:EXAMPLE7-6初始條件:重做7.5中在總線2和4之間加一條線,阻抗0.075,沒有耦合到其他任意一條線。實驗結(jié)果:EXAMPLE7-24初始條件
21、:系統(tǒng)在1000MVA的基準上進行實驗實驗步驟:確定總線2發(fā)生錯誤時每一個發(fā)電機和每單位總線電壓幅度在每個總線電壓幅值。EXANMPLE9-3初始條件:在初始系統(tǒng)功率流的情況下,將斷開的KWW發(fā)電機及其互連總線情況幾個假設(shè):1.在實際設(shè)計中,通常是多個不同的操作點/負載水平必須考慮。2.你應該考慮所有發(fā)電機的實際輸出功率,包括新一代的范圍,為固定值。在變化由于在系統(tǒng)總發(fā)電200兆瓦的添加范圍在系統(tǒng)損失的產(chǎn)生和任何變化都是被挑選的由系統(tǒng)松弛。3.你不應該修改電容器或變壓器的狀態(tài)調(diào)節(jié)。4你應該假設(shè)系統(tǒng)損耗保持不五年期,你只需考慮沖擊和新設(shè)計有關(guān)于基本情況的損失。可以承擔損失的價格為50美元/兆瓦時
22、。5您不需要考慮涉及新的傳輸?shù)耐话l(fā)事件線路和可能的任何變壓器,你可以加入。6. 雖然一個適當?shù)目刂祈憫赡苁且粋€意外減少范圍風電場輸出(通過改變音高上風力渦輪機葉片),你的主管已經(jīng)明確要求你不考慮這種可能性。因此KWW發(fā)電機應總是假定有一個200兆瓦的輸出。實驗現(xiàn)象:EXAMPLE9-3題 目:利用順序網(wǎng)絡(luò)計算單相接地短路初始條件:例子9.1中從總線2計算瞬變故障電流對地短路實驗步驟:在總線上右鍵選擇fault,選擇單根接地短路,最后計算,確定故障電流和電壓。實驗現(xiàn)象:EXAMPLE9-8題 目:電力系統(tǒng)可視化仿真初始條件:電機和線路還有變壓器數(shù)據(jù)如圖,兩個電機和變壓器中性點都直接接地。由設(shè)備
23、的為零的中性電抗表示。一個每單位0.0025的中性電抗連接到發(fā)電機2的中性點,,預故障電壓為1.05.實驗現(xiàn)象:EXAMPLE9-62初始條件:在總線2和總線4之間加一條新的總線,重新確定9-8中的故障電流。實驗現(xiàn)象:EXAMPLE9-63初始條件:在總線3上加一個發(fā)電機,此情況下計算故障電流。實驗現(xiàn)象:例子11-4 等面積判據(jù):三相故障時暫態(tài)穩(wěn)定驗 證:發(fā)生三相對地短路時,確定是否穩(wěn)定或不保持并確定最大功率角初始條件:最初同步發(fā)電機如同例子11-3穩(wěn)態(tài)運行。最初參數(shù)為每單位Pe(0-)=Pm=1.0 (0+)=(0-)=0=23.95度=0.4197rad 實驗步驟:(一)選擇Add-Ons
24、-Transient Stability-Transient Stability Analysis Form,注意Transient Stability Contingency Elements list,總線1的錯誤在t=0s和t=0.05s。在發(fā)電機角度看時間變化。點擊Run Transient Stability 觀察結(jié)果。更多點擊在表格的左側(cè)的列表中 Results。對運行的例子不同的故障持續(xù)時間,覆蓋的時間(秒)場的瞬態(tài)應變元素列表,然后再次單擊Run Transient Stability按鈕。(二)右擊總線4處發(fā)電機,選擇Generator Information Dialog-
25、Stability, Machine Models 改變D為1.0 如圖11-4-1 圖11-4-1實驗現(xiàn)象及結(jié)果:t=0時短路發(fā)生,Pe立刻降為0而且故障時一直保持在0狀態(tài)。結(jié)果一如圖11-4-2,結(jié)果二如圖11-4-3 圖11-4-2 圖11-4-3例子11-5 等面積標準:瞬時三相故障的臨界清除時間驗 證:計算關(guān)鍵的清除時間初始條件:如上例實驗步驟:選擇Add-Ons, Transient Stability-Transient Stability Analysis,為了更好地觀察PowerWorld單線圖的結(jié)果,選擇OptionsGeneral-Transfer Results to
26、Power Flow - Interval Check 點擊Run Transient Stability實驗現(xiàn)象: 如圖11-5-1 圖11-5-1 例子11-6等面積判據(jù):對于清除三相故障的臨界清除角驗 證:計算臨界清角初始條件:如上例實驗步驟:同上實驗現(xiàn)象接結(jié)果:如圖11-6-1 圖11-6-1例子11-7 歐拉方法:擺動方程和臨界清除時間的計算機解驗證:確定例子11-6臨界清除角,應用改進的歐拉方法求解擺動方程,計算時間初始條件:實驗步驟:觀察發(fā)電機的角度和速度,不用弧度每秒顯示速度,用HZ。點擊Results實驗現(xiàn)象及結(jié)果:角度如圖11-7-1 速度如圖11-7-2 圖11-7-1
27、圖11-7-2例子11-8 對于多機穩(wěn)定性應用修改潮流Ybus驗 證:確定導納矩陣Y11和Y12,Y22。初始條件:考慮例子6-9暫態(tài)穩(wěn)定研究的電力系統(tǒng),總線2處184 MVAR并聯(lián)電容器實驗步驟:為了觀察Y11矩陣,顯示Transient Stability Analysis Form,選擇States/Manual Control, Transient Stability Ybus實驗現(xiàn)象:例子11-8b 與11-8相同實驗現(xiàn)象:例子11-9 37總線,9發(fā)電機系統(tǒng)的穩(wěn)定性結(jié)果初始條件:使用在Chapter 6演示使用37總線系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定解,該系統(tǒng)增強,包括經(jīng)典的發(fā)電機模型實驗步驟:同上
28、實驗現(xiàn)象:如圖11-9-1 圖11-9-1例子11-10 雙軸模型驗 證:確定清除時間初始條件:對于例子11-3,用一二軸模型對同步發(fā)電機進行建模,實驗步驟:選擇Add-Ons-Transient Stability-Transient Stability AnalysisFormRun Transient Stability 實驗現(xiàn)象:如圖11-10-1例子11-11 異步發(fā)電機實例初始條件:如例子11-3,假設(shè)同步發(fā)電機被替換為異步發(fā)電機和并聯(lián)電容器,以代表一個風電場具有相同的初始實時和無功功率輸出實驗步驟:選擇Transient Stability Analysis form,-Stat
29、es/Manual Control 然后從一個線圖查看發(fā)電機在總線4的Generator Information Dialog對話框,選擇Stability, -Terminal and State-Terminal Values.實驗現(xiàn)象:如圖11-11,圖11-11-2 圖11-11-1 圖11-11-2例子11-12 雙饋異步發(fā)電機初始條件:如例子11-3,假定同步發(fā)電機與3型DFAG為代表的初始電流設(shè)置為1的無窮大的被風電場所取代。實驗步驟:選擇Transient Stability Analysis form,-States/Manual Control 然后從一個線圖查看發(fā)電機在總
30、線4的Generator Information Dialog對話框,選擇Stability, -Terminal and State-Terminal Values.實驗現(xiàn)象:例子11-20實驗步驟:這種情況下模型的例子11.4系統(tǒng)與阻尼在總線1發(fā)電機,并與線路故障中途總線1和3,故障時通過打開該行清除,確定此故障的臨界清除時間。實驗現(xiàn)象:如圖: 例子11-25實驗步驟:確定臨界清除時間(最接近0.01秒)對輸電線路故障對輸電線路之間的總線44(lauf69)和總線4(weber69)。實驗現(xiàn)象:如圖所示例子11-27實驗步驟:11-27問題與11-24問題相同,除了發(fā)電機是仿照使用一二軸模
31、型實驗現(xiàn)象: 如圖例子:11-29實驗步驟:重做例子11.12發(fā)電機供給100+j22 MVA的無窮大的假設(shè)實驗現(xiàn)象:例子 12-1 同步發(fā)電機勵磁驗證:用從例11.10,確定總線4端子電壓后1秒,然后5秒后故障序列。初始條件:使用例子11-10假設(shè)兩軸發(fā)電機增加,初始場電壓和終端電壓Efd和Vt,實驗步驟:選擇Transient Stability Analysis-States/Manual Control頁面選擇Transfer Present State to Power Flow更新一行顯示,做一個指定的時間選擇Do Specified Number of Timesteps(s)
32、,確定一秒后的終端電壓選擇Run Until Specified Time,完成仿真選擇Continue實驗現(xiàn)象及結(jié)果:例子 12-2 3型風力發(fā)電機無功功率控制初始條件:假設(shè)例子11-12有一個3型風力發(fā)電機組實驗步驟:同上例實驗現(xiàn)象;例子12-4 驗 證:水輪機調(diào)速器對互聯(lián)電力系統(tǒng)負載變化的響應初始條件:一個60 Hz由一個三汽輪發(fā)電機組額定功率1000、750、和500 MVA輸出為300, 600, 500 MW互聯(lián)的電力系統(tǒng),這個例子圖形中包含一個無損的9總線的三個發(fā)電機系統(tǒng)。 實驗步驟:如上例實驗現(xiàn)象:例子12-8 驗證:PowerWorld模擬器經(jīng)濟調(diào)度,包括發(fā)電機的限制初始條件
33、:本例子負載392 MW,經(jīng)濟調(diào)度P1 = 141 MW, P2=181MV, P4 =70MV實驗步驟:右擊任意發(fā)電機選擇generators local menu -All Area Gen IC Curves(右擊圖形的軸來改變他們的尺度)。看看變負荷經(jīng)濟調(diào)度和潮流解的影響,選擇Tools-Play-one-line-Load Scalar field上下,注意Total Hourly Cost field改變。實驗現(xiàn)象:如圖所示例子12-10 驗證:PowerWorld模擬器經(jīng)濟調(diào)度,包括發(fā)電機和線路損耗的限制初始條件:同上例子,除了每個傳輸線模型線路損耗實驗步驟:同上實驗現(xiàn)象:功率增加時結(jié)果如圖例子12
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