电力系统数字仿真技术的现状与发展.pdf
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1、第26卷第17期2002年9月10日电力系统自动化A utomation of Electric Pow er System sVol.26No.17Sep.10,2002电力系统数字仿真技术的现状与发展汤涌(中国电力科学研究院,北京市100085)摘要:电力系统数字仿真已成为电力系统试验研究、规划设计和调度运行的重要工具。文中介绍了电力系统仿真技术的现状,讨论了现有电力系统数字仿真软件和系统的发展趋势。认为随着电力系统的发展和FACTS等新技术的应用,电磁暂态与机电暂态混合仿真、全过程动态仿真和大规模实时仿真系统将是我国电力系统仿真技术的主要发展方向。关键词:电力系统;数字仿真;实时仿真中图
2、分类号:TM 743收稿日期:2001212228;修回日期:2002205221。0引言当今,世界各国的电力系统发展得越来越庞大,电力系统的运行也随之越来越复杂,发生的事故越来越难以用传统的分析方法预测。在我国,随着三峡电站的建设、西电东送工程的实施和全国联网工程的推进,我国大陆部分在本世纪初叶将形成规模巨大的全国性的互联电网,而且,全国联网系统中既有交流线路,又有直流线路,还包括诸如无功静止补偿器之类的电力电子设备和FACTS装置,从而使电网的安全稳定运行控制变得十分复杂。为了提高电网安全稳定运行水平,对电力系统仿真技术提出了更高的要求。本文讨论了现有电力系统数字仿真软件及系统的现状和发展
3、趋势。1电力系统离线仿真技术电力系统离线仿真是在数字计算机上为电力系统的物理过程建立数学模型,用数学方法求解,以进行仿真研究的过程,其仿真速度与实际系统的动态过程不等。根据仿真的目的,电力系统仿真软件所采用的数学模型可以是线性或非线性、定常或时变、连续或离散、集中参数或分布参数、确定性的或随机性的等,建立数学模型时往往忽略一些次要的因素,因而常常是一个简化的模型。目前,电力系统离线仿真软件,对不同的动态过程采用不同的仿真方法。主要有电磁暂态过程仿真、机电暂态过程仿真和中长期动态过程仿真3种。111电磁暂态过程仿真电磁暂态过程数字仿真是用数值计算方法对电力系统中从数微秒至数秒之间的电磁暂态过程进
4、行仿真模拟。电磁暂态过程仿真必须考虑输电线路分布参数特性和参数的频率特性、发电机的电磁和机电暂态过程以及一系列元件(避雷器、变压器、电抗器等)的非线性特性。因此,电磁暂态仿真的数学模型必须建立这些元件和系统的代数或微分、偏微分方程。一般采用的数值积分方法为隐式积分法。由于电磁暂态仿真不仅要求对电力系统的动态元件采用详细的非线性模型,还要计及网络的暂态过程,也需采用微分方程描述,使得电磁暂态仿真程序的仿真规模受到了限制。一般进行电磁暂态仿真时,都要对电力系统进行等值化简。电磁暂态仿真程序目前普遍采用的是电磁暂态程序(electromagnetic transients program,简称为EM
5、 TP),1987年以来,EM TP的版本更新工作在多国合作的基础上继续发展,中国电力科学研究院(简称电科院)在EM TP的基础上开发了EM TPE。具 有 与EM TP相 似 功 能 的 程 序 还 有 加 拿 大M anitoba直流研究中心的EM TDC(PSCAD)、加拿大哥伦比亚大学的M icroT ran、德国西门子的N ETOMAC等。112机电暂态过程仿真机电暂态过程的仿真,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
6、持同步稳定运行的能力。电力系统机电暂态仿真的算法是联立求解电力系统微分方程组和代数方程组,以获得物理量的时域解。微分方程组的求解方法主要有隐式梯形积分法、改进尤拉法、龙格库塔法等,其中隐式梯形积66分法由于数值稳定性好而得到越来越多的应用。代数方程组的求解方法主要采用适于求解非线性代数方程组的牛顿法。按照微分方程和代数方程的求解顺序可分为交替解法和联立解法。目前,国内常用的机电暂态仿真程序是电力系统综合程序(PSA SP)1和中国版BPA电力系统分析程序。国际上常用的有美国PT I公司的PSS?E,美国EPR I的ETM SP2,以及国际电气产业公司开发的程序如:ABB的SYM POW程序3、
7、德国西门子的N ETOMAC4也有机电暂态仿真功能。113中长期动态过程仿真电力系统中长期动态过程仿真是电力系统受到扰动后较长过程动态仿真,要计入在一般暂态稳定过程仿真中不考虑的电力系统长过程和慢速的动态特性,包括发电厂热力系统和水力系统以及核反应系统的动态响应,以及继电保护系统、自动控制系统的动态行为等。长过程动态稳定计算的时间范围可从几十秒到几十分钟,甚至数小时。主要用来分析电力系统较长时间的动态特性。与电力系统暂态稳定计算一样,电力系统长过程稳定计算也是联立求解描述系统动态元件对的微分方程组和描述系统网络特性的代数方程组,以获得电力系统长过程动态稳定的时域解。但是,电力系统长过程动态的响
8、应时间常数从几十毫秒到100 s以上,是典型的刚性系统,需要采用隐式积分算法。为避免计算时间过长,还必须采用自动变步长计算技术。目前国际上主要的长过程动态稳定计算程序主要有5:法国电力公司等开发的EUROSTA G程序6、美国电力科学研究院的L TSP程序7、美国通用电气公司和日本东京电力公司共同开发的EXTAB程序8;另外,美国PT I的PSS?E程序9、捷克电力公司的MODES程序等也具有长过程动态稳定计算功能。2电力系统实时仿真技术电力系统实时仿真可分为数字仿真、物理仿真以及数模混合式仿真,其仿真速度与实际系统动态过程完全相同。211电力系统实时仿真技术的发展过程电力系统实时仿真系统大概
9、经历了以下3个历史阶段,主要有下面3种类型:a1 基于相似理论的以实际旋转电机为代表的电力系统动态模拟仿真系统电力系统动模实验仿真系统是最早出现的进行电力系统研究的实时仿真工具。电力系统动模实验室的硬件通常由若干台按比例缩小的电机、一定数量的 型线路模型、电源、负荷、开关模型以及相应的监测、控制系统组成。通常用来进行电力系统机电暂态以及动态过程的实时仿真研究。这些装置的主要优点是直观明了、物理意义明确。缺点是设备昂贵、占地面积大、可模拟的电力系统规模受制于装置自身的规模和元件的物理特性,装置的可扩展性和兼容性差,也难以大量推广。它们在电力系统的发展中曾发挥重要的作用,今后仍将发挥一定的作用。b
10、1 数模混合式实时仿真系统数模混合式实时仿真系统,除电机、动态负荷等旋转元件用数字元件模拟外,其余元件基本上与动模采用的元件一致。其使用的灵活性和对电力系统的研究范围都有了很大提高,对电力系统的实时仿真范围已经可以覆盖电力系统扰动的全过程,即可仿真电磁暂态过程、机电暂态过程和动态过程的电力系统扰动全过程。数模混合式实时仿真系统的最大优点就是其数值稳定性好,仿真规模取决于硬件规模。在数模混合式仿真系统中,由于线路、变压器等元件皆为模拟元件,通过这些模拟元件,发电机等数字元件相互间完全解耦,因此只要发电机等数字元件本身无数值不稳定问题,则整个仿真系统就不会产生数值振荡问题。由于其主要部分仍是基于相
11、似理论的物理模型,数模混合式实时仿真装置也具有上述物理模型的缺点,即设备昂贵、占地面积大、可模拟的电力系统规模受制于装置自身的规模和元件的物理特性,装置的可扩展性和兼容性差,难以大量推广。c1 全数字实时仿真系统尽管电力系统动模实验仿真系统和数模混合式电力系统实时仿真系统在电力系统的实时研究领域发挥着重要的作用,但由于其建模的周期长、重复性差、试验室占地面积大等原因,人们一直没有放弃对全数字实时仿真系统的探索工作。在20世纪90年代初,随着商业化高速数字信号处理器(DSP)的问世,加拿大M anitoba直流研究中心RTDS公司率先推出了国际上第1台电力系统全数字实时仿真系统(RTDS)。继R
12、TDS公司后,法国电力公司(EDF)、加拿大魁北克水电研究所的TEQ SI M公司等也相继进行了全数字实时仿真系统的开发和研制工作。所有的全数字实时仿真系统,无论其采用什么样的硬件平台,其共同特点都是基于多CPU并行处理技术,由系统仿真时下载到该CPU的软件来决定该CPU模拟什么电力系统元件,因此,在时间步长和I?O设备的频宽满足要求的情况下,系统的76综述汤涌电力系统数字仿真技术的现状与发展一次元件模型只取决于软件而与硬件无关。这个显著的特点为用户对未来新元件的仿真提供了充分的发展空间。但应该注意到,在全数字电力系统实时仿真系统中,由于各并行处理器间的通信、数据交换及模型算法等各方面因素的影
13、响,数值不稳定问题成了限制仿真规模的重要问题。212我国电力系统实时仿真的应用与发展我国电力系统实时仿真的发展历程基本跟踪了国际上电力系统实时仿真发展不同阶段的最新技术,基本情况如下:20世纪60年代初,由前苏联援助电科院建成了我国最大的电力系统动态模拟实验室;80年代初,为了对我国正在建设的500 kV输电系统进行电磁暂态方面的分析和研究,电科院和武汉高压研究所从美国PT I公司分别引进了TNA设备;80年代中期,为了配合我国葛上直流工程的系统调试和工程投运后的事故调查与分析及运行人员的培训,从原瑞士BBC公司(现ABB)引进了早期的数模混合式高压直流模拟仿真设备;1996年,为了对我国正在
14、建设的三峡工程的输配电工程进行实时仿真研究,电科院从加拿大TEQ SI M公司引进了先进的数模混合式仿真系统;90年代中期,为了跟踪国际上电力系统实时仿真技术发展的潮流和500 kV系统继电保护现场调试及例行检验的需要,少数电力企业和电科院、国家电力公司电力自动化研究院以及一些高校引进了少量的RTDS装置;目前,电科院正致力于开发全数字实时仿真系统。213典型的全数字实时仿真系统就全数字实时仿真设备而言,目前国际上主要产品有3个,即加拿大M anitoba直流研究中心RTDS公司的RTDS、法国电力公司(EDF)的AREN E、加 拿 大 魁 北 克TEQ SI M公 司 的HYPERSI M
15、。21311RTDS系统RTDS是国际上最早研制出的全数字实时仿真装置,其技术主要依托于加拿大M anitoba直流研究中心。RTDS的并行处理器采用N EC公司的高速信号处理器和AD公司的SHARC AD21062高速信号处理器,处理器主板及软件均自行开发。这样做的好处是可以充分利用DSP的硬件资源,但在计算机芯片技术飞速发展的今天,这种开发模式不利于硬件的升级换代。RTDS的软件核心是EM TDC,图形界面是PSCAD。21312HYPERSI M系统加拿大魁北克的TEQ SI M公司的技术依托于魁北克水电研究所(IREQ)。IREQ建立了目前世界上最大的数模混合式实时仿真系统。TEQ S
16、I M公司在其数模混合式实时仿真技术的基础上,为了适应电力系统实时仿真技术发展的潮流,也于近期开发出了全数字电力系统实时仿真系统(HYPERSI M)。HYPERSI M硬件采用基于共享存储器的多CPU超级并行处理计算机如SGI2000或多CPU的并行计算用的A lpha工作站。主要用于电力系统电磁暂态仿真,仿真的规模可以相当大,也可以用于装置试验。其中基于SGI3200服务器的HYPERSI M也可用于直流系统动态特性仿真。HYPERSI M的软件核心是EM TP程序。21313AREN E系统AREN E是法国电力公司(EDF)研究开发的全数字实时仿真系统。该系统的硬件平台为HP公司生产的
17、基于多处理器的HPCONV EX并行处理计算机。到目前为止,该并行处理计算机的最大CPU数量已达到64个。AN EN E系统的硬件全部采用市场上能买到的标准组件(如HP的并行处理计算机、I?O接口板等),EDF只研究用于实时仿真电力系统的算法及相关软件。同时,该实时仿真系统还提供了基于C语言的用户自定义功能,使用该功能,用户可以自己定义新的元件模型。AREN E的软件核心也是EM TP程序。21314基于PC平台的实时仿真系统10目前比较成熟的电力系统全数字实时仿真系统硬件设备采用DSP或基于R ISC技术的工作站、服务器,硬件设备开销比较大。为了节约硬件设备开销,电科院、日本三菱电公司、加拿
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