MATLAB在电力系统中的应用.ppt
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1、第4章 电力系统主要元件等效模型,4.1 同步发电机模型 4.2 电力变压器模型 4.3 输电线路模型 4.4 负荷模型 习题,4.1 同步发电机模型4.1.1 同步发电机等效电路SimPowerSystems中同步发电机模型考虑了定子、励磁和阻尼绕组的动态行为,经过Park变换后的等值电路如图4-1所示。,图4-1 同步发电机等效电路图 (a) d轴等效电路;(b) q轴等效电路,该等值电路中,所有参数均归算到定子侧,各变量下标的含义如表4-1所示。,表4-1 同步发电机各变量下标的含义,4.1.2 简化同步电机模块简化同步电机模块忽略电枢反应电感、励磁和阻尼绕组的漏感,仅由理想电压源串联R
2、L线路构成,其中R值和L值为电机的内部阻抗。SimPowerSystems库中提供了两种简化同步电机模块,其图标如图4-2所示。图4-2(a)为标幺制单位(p.u.)下的简化同步电机模块,图4-2(b)为国际单位制(SI)下的简化同步电机模块。简化同步电机的两种模块本质上是一致的,唯一的不同在于参数所选用的单位。,图4-2 简化同步电机模块图标 (a) 标幺制;(b) 国际单位制,简化同步电机模块有2个输入端子,1个输出端子和3个电气连接端子。模块的第1个输入端子(Pm)输入电机的机械功率,可以是常数,或者是水轮机和调节器模块的输出。模块的第2个输入端子(E)为电机内部电压源的电压,可以是常数
3、,也可以直接与电压调节器的输出相连。模块的3个电气连接端子(A,B,C)为定子输出电压。输出端子(m)输出一系列电机的内部信号,共由12路信号组成,如表4-2所示。,表4-2 简化同步电机输出信号,通过电机测量信号分离器(Machines Measurement Demux)模块可以将输出端子m中的各路信号分离出来,典型接线如图4-3所示。,图4-3 简化同步电机输出信号分离接线,双击简化同步电机模块,将弹出该模块的参数对话框,如图4-4所示。,图4-4 简化同步电机模块参数对话框,在该对话框中含有如下参数:(1) “连接类型”(Connection type)下拉框:定义电机的连接类型,分为
4、3线Y型连接和4线Y型连接(即中线可见)两种。(2) “额定参数”(Nom. power, L-L volt.,and freq.)文本框:三相额定视在功率Pn(单位:VA)、额定线电压有效值Vn(单位:V)、额定频率fn(单位:Hz)。(3) “机械参数”(Inertia, damping factor and pairs of poles)文本框:转动惯量J (单位:kgm2)或惯性时间常数H (单位:s)、阻尼系数Kd (单位:转矩的标幺值/转速的标幺值)和极对数p。,(4) “内部阻抗”(Internal impedance)文本框:单相电阻R (单位:或p.u.)和电感L(单位:H或
5、p.u.)。R和L为电机内部阻抗,设置时允许R等于0,但L必须大于0。(5) “初始条件”(Init. cond.)文本框:初始角速度偏移(单位:),转子初始角位移e(单位:),线电流幅值ia、ib、ic(单位:A或p.u.),相角pha、phb、phc(单位:)。初始条件可以由Powergui模块自动获取(见5.1节)。【例4.1】额定值为50 MVA、10.5 kV的两对极隐极同步发电机与10.5 kV无穷大系统相连。隐极机的电阻R=0.005 p.u.,电感L=0.9 p.u.,发电机供给的电磁功率为0.8 p.u.。求稳态运行时的发电机的转速、功率角和电磁功率。,解:(1) 理论分析。
6、由已知,得稳态运行时发电机的转速n为n=1500 r/min (4-1)其中,f为系统频率,按我国标准取为50 Hz;p为隐极机的极对数,此处为2。电磁功率Pe=0.8 p.u.,功率角为 (4-2)其中,V为无穷大系统母线电压;E为发电机电势;X为隐极机电抗。(2) 按图4-5搭建仿真电路图,选用的各模块的名称及提取路径见表4-3。,图4-5 例4.1的仿真电路图,表4-3 例4.1仿真电路模块的名称及提取路径,(3) 设置模块参数和仿真参数。双击简化同步电机模块,设置电机参数如图4-6所示。,图4-6 例4.1的同步电机参数设置,在常数模块Pm的对话框中输入0.805,在常数模块VLLrm
7、s的对话框中输入1.04(由Powergui计算得到的初始参数)。电机测量信号分离器分离第49、11、12路信号。选择器模块均选择a相参数通过。由于电机模块输出的转速为标幺值,因此使用了一个增益模块将标幺值表示的转速转换为有单位r/min表示的转速,增益系数为,(4-3),两个Fourier分析模块均提取50 Hz的基频分量。交流电压源Va、Vb和Vc为频率是50 Hz、幅值是10.5 / kV、相角相差120的正序三相电压。三相电压电流测量模块仅用作电路连接,因此内部无需选择任何变量。打开菜单SimulationConfiguration Parameters,在图4-7的“算法选择”(So
8、lver options)窗口中选择“变步长”(variable-step)和“刚性积分算法(ode15s)”。,图4-7 例4.1的系统仿真参数设置,(4) 仿真及结果。开始仿真,观察电机的转速、功率和转子角,波形如图4-8所示。仿真开始时,发电机输出的电磁功率由0逐步增大,机械功率大于电磁功率。发电机在加速性过剩功率的作用下,转速迅速增大,随着功角d的增大,发电机的电磁功率也增大,使得过剩功率减小。当t=0.18 s时,在阻尼作用下,过剩功率成为减速性功率,转子转速开始下降,但转速仍然大于1500 r/min,因此功角d继续增大,直到转速小于1500 r/min后(t=0.5 s),功角开
9、始减小,电磁功率也减小。t=1.5 s后,在电机的阻尼作用下,转速稳定在1500 r/min,功率稳定在0.8 p.u.,功角为44。仿真结果与理论计算一致。,图4-8 例4.1的仿真波形图,4.1.3 同步电机模块SimPowerSystems库中提供了三种同步电机模块,用于对三相隐极和凸极同步电机进行动态建模,其图标如图4-9所示。图4-9(a)为标幺制(p.u.)下的基本同步电机模块,图4-9(b)为标幺制(p.u.)下的标准同步电机模块,图4-9(c)为国际单位制(SI)下的基本同步电机模块。,图4-9 同步电机模块图标 (a) p.u.基本同步电机;(b) p.u.标准同步电机;(c
10、) SI基本同步电机,同步电机模块有2个输入端子、1个输出端子和3个电气连接端子。模块的第1个输入端子(Pm)为电机的机械功率。当机械功率为正时,表示同步电机运行方式为发电机模式;当机械功率为负时,表示同步电机运行方式为电动机模式。在发电机模式下,输入可以是一个正的常数,也可以是一个函数或者是原动机模块的输出;在电动机模式下,输入通常是一个负的常数或者函数。模块的第2个输入端子(Vf)是励磁电压,在发电机模式下可以由励磁模块提供,在电动机模式下为一常数。,模块的3个电气连接端子(A,B,C)为定子电压输出。输出端子(m)输出一系列电机的内部信号,共由22路信号组成,如表4-4所示。,表4-4
11、同步电机输出信号,通过“电机测量信号分离器”(Machines Measurement Demux)模块可以将输出端子m中的各路信号分离出来,典型接线如图4-10所示。,图4-10 同步电机输出信号分离接线,同步电机输入和输出参数的单位与选用的同步电机模块有关。如果选用SI制下的同步电机模块,则输入和输出为国际单位制下的有名值(除了转子角速度偏移量以标幺值、转子角位移以弧度表示外)。如果选用p.u.制下的同步电机模块,输入和输出为标幺值。双击同步电机模块,将弹出该模块的参数对话框,下面将对其一一进行说明。1. SI基本同步电机模块SI基本同步电机模块的参数对话框如图4-11所示。,图4-11
12、SI基本同步电机模块参数对话框,在该对话框中含有如下参数:(1) “预设模型”(Preset model)下拉框:选择系统设置的内部模型后,同步电机自动获取各项数据,如果不想使用系统给定的参数,请选择“No”。(2) “显示详细参数”(Show detailed parameters)复选框:点击该复选框,可以浏览并修改电机参数。(3) “绕组类型”(Rotor type)下拉框:定义电机的类型,分为隐极式(round)和凸极式(salient-pole )两种。(4) “额定参数”(Nom. power, volt., freq. and field cur.)文本框:三相额定视在功率Pn(
13、单位:VA)、额定线电压有效值Vn(单位:V)、额定频率fn(单位:Hz)和额定励磁电流ifn(单位:A)。,(5) “定子参数”(Stator)文本框:定子电阻Rs(单位:W),漏感Ll(单位:H),d轴电枢反应电感Lmd (单位:H)和q轴电枢反应电感Lmq (单位:H)。(6) “励磁参数”(Field)文本框:励磁电阻(单位:W)和励磁漏感(单位:H)。(7) “阻尼绕组参数”(Dampers)文本框:d轴阻尼电阻Rkd(单位:W),d轴漏感(单位:H),q轴阻尼电阻(单位:W)和q轴漏感(单位:H),对于实心转子,还需要输入反映大电机深处转子棒涡流损耗的阻尼电阻(单位:W)和漏感(单
14、位:H)。,(8) “机械参数”(Inertia, friction factor and pole pairs)文本框:转矩J (单位:kgm2)、衰减系数F (单位:Nms/rad)和极对数p。(9) “初始条件”(Init. cond.)文本框:初始角速度偏移(单位:),转子初始角位移th(单位:),线电流幅值ia、ib、ic(单位:A),相角pha、phb、phc(单位:)和初始励磁电压Vf(单位:V)。(10) “饱和仿真”(Simulate saturation)复选框:设置定子和转子铁芯是否饱和。若需要考虑定子和转子的饱和情况,则选中该复选框,在该复选框下将出现图4-12所示的文
15、本框。,图4-12 SI基本同步电机模块饱和仿真复选框窗口,要求在该文本框中输入代表空载饱和特性的矩阵。先输入饱和后的励磁电流值,再输入饱和后的定子输出电压值,相邻两个电流/电压值之间用空格或“,”分隔,电流和电压值之间用“;”分隔。例如,输入矩阵695.64, 774.7, 917.5, 1001.6, 1082.2, 1175.9, 1293.6, 1430.2, 1583.7 ;9660, 10623, 12243, 13063, 13757, 14437, 15180, 15890, 16567,将得到如图4-13所示的饱和特性曲线,曲线上的“*”点对应输入框中的一对ifd, Vt。,
16、图4-13 饱和特性曲线,2. p.u.基本同步电机模块p.u.基本同步电机模块的参数对话框如图4-14所示。,图4-14 p.u.基本同步电机模块参数对话框,该对话框结构与SI基本同步电机模块的对话框结构相似,不同之处有:(1) “额定参数”(Nom. power, L-L volt., and freq.)文本框:与SI基本同步电机模块相比,该项内容中不含励磁电流。(2) “定子参数”(Stator)文本框:与SI基本同步电机模块相比,该项参数为归算到定子侧的标幺值。(3) “励磁参数”(Field):与SI基本同步电机模块相比,该项参数为归算到定子侧的标幺值。(4) “阻尼绕组参数”(D
17、ampers)文本框:与SI基本同步电机模块相比,该项参数为归算到定子侧的标幺值。,(5) “机械参数”(Coeff. of inertia, friction factor and pole pairs)文本框:惯性时间常数H (单位:s)、衰减系数F (单位:p.u.)和极对数p。 (6) “饱和仿真”(Simulate saturation)复选框:与SI基本同步电机模块类似,其中的励磁电流和定子输出电压均为标幺值;电压的基准值为额定线电压有效值;电流的基准值为额定励磁电流。,3. p.u.标准同步电机模块p.u.标准同步电机模块的参数对话框如图4-15所示。,图4-15 p.u.标准同
18、步电机模块参数对话框,在该对话框中,“预设模型”(Preset model)下拉框、“显示详细参数”(Show detailed parameters)复选框、“绕组类型”(Rotor type)下拉框、“额定参数”(Nom. power, L-L volt., and freq.)文本框、“机械参数”(Coeff. of inertia, friction factor and pole pairs)文本框、“初始条件”(Init. cond.)文本框、“饱和仿真”(Simulate saturation)复选框中的参数与p.u.基本同步电机相同(图4-15中虚线部分)。除此之外,还含有如下
19、参数:,【例4.2】额定值为50 MVA、10.5 kV的有阻尼绕组同步发电机与10.5 kV无穷大系统相连。发电机定子侧参数为Rs=0.003,Ll=0.19837,Lmd=0.91763,Lmq=0.21763;转子侧参数为Rf=0.00064,Llfd=0.16537;阻尼绕组参数为Rkd=0.00465,Llkd=0.0392,Rkq1=0.00684,Llkq1=0.01454。各参数均为标幺值,极对数p=32。稳态运行时,发电机供给的电磁功率由0.8 p.u.变为0.6 p.u.,求发电机转速、功率角和电磁功率的变化。解:(1) 理论分析。由已知,稳态运行时发电机的转速为,利用凸极
20、式发电机的功率特性方程做近似估算。其中凸极式发电机电势Eq=1.233,无穷大母线电压V=1,系统纵轴总电抗xd=Ll+Lmd=1.116,系统横轴总电抗xq=Ll+Lmq=0.416。,(4-5),(4-4),电磁功率为Pe=0.8p.u.时,通过功率特性方程计算得到功率角为 (4-6)当电磁功率变为0.6p.u.并重新进入稳态后,计算得到功率角为 (4-7)(2) 按图4-16搭建仿真电路图,选用的各模块的名称及提取路径见表4-5。,图4-16 例4.2的仿真电路图,表4-5 例4.2仿真电路模块的名称及提取路径,(3) 设置模块参数和仿真参数。双击同步电机模块,设置电机参数如图4-17。
21、图中,初始条件是通过Powergui模块自动设置的,读者不妨直接将这些参数输入。关于Powergui的详细内容参见5.1节。,图4-17 例4.2的同步电机参数设置,在常数模块VLLrms的对话框中输入1.23304(由Powergui计算得到的初始参数)。将阶跃函数模块的初始值设为0.8,然后在0.6 s时刻变为0.6。电机测量信号分离器分离第4、5、15、16、20路信号。由于电机模块输出的转速为标幺值,因此使用了一个增益模块将标幺值表示的转速转换为有名单位r/min表示的转速,增益系数为,交流电压源Va、Vb和Vc为频率是50 Hz、幅值是10.5 kV、相角相差120的正序三相电压。三
22、相电压电流测量表模块仅用作电路连接,因此内部无需选择任何变量。打开菜单SimulationConfiguration Parameters,在图4-18的“算法选择”(Solver options)窗口中选择“变步长”(Variable-step)和“刚性积分算法(ode15s)”。,图4-18 例4.2的系统仿真参数设置,(4) 仿真及结果。开始仿真,观察电机的转速、功率和转子角,波形如图4-19所示。,图4-19 例4.2的仿真波形图,仿真开始时,发电机处于稳定状态,转速为93.75 r/min,功率为0.8 p.u.,功角为18.35。t=0.6 s时,发电机上的机械功率忽然降到0.6
23、p.u.,使得电磁功率瞬时大于机械功率,转速迅速降低,于是功角d减小,发电机的电磁功率减小。t=0.72 s后,电磁功率小于0.6 p.u.,产生加速性的过剩功率,转速开始增大,功角d在转子的惯性作用下继续减小,直到转速大于93.75 r/min后,功角才开始增大,电磁功率也增大。最终在电机的阻尼作用下,转速稳定在93.75 r/min,功率稳定在0.6 p.u.,功角稳定在13.46。仿真结果与理论计算一致。,4.2 电力变压器模型4.2.1 三相变压器等效电路三相双绕组变压器和三绕组变压器的单相等效电路如图4-20所示。,图4-20 三相变压器单相等效电路图 (a) 双绕组;(b) 三绕组
24、,该等效电路中,各绕组通过互感耦合线圈绕在同一个铁芯上。其中,R1、R2和R3为各绕组电阻,L1、L2和L3为各绕组漏感,Rm和Lm为励磁支路的电阻和电感。若为饱和变压器,则Lm不再为恒定值,随电流变化而变化。4.2.2 双绕组三相变压器模块SimPowerSystems库中提供的双绕组三相变压器模块可以对线性和铁芯变压器进行仿真,图标如图4-21所示。,图4-21 双绕组三相变压器模块图标,变压器一次、二次绕组的连接方法有以下五种:(1) Y型连接:3个电气连接端口(A、B、C或a、b、c);(2) Yn型连接:4个电气连接端口(A、B、C、N或a、b、c、n),绕组中线可见;(3) Yg型
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- matlab 电力系统 中的 应用 利用 运用
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