CN105095590B - 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法 - Google Patents

一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105095590B
CN105095590B CN201510490402.9A CN201510490402A CN105095590B CN 105095590 B CN105095590 B CN 105095590B CN 201510490402 A CN201510490402 A CN 201510490402A CN 105095590 B CN105095590 B CN 105095590B
Authority
CN
China
Prior art keywords
mrow
mtd
msub
mtr
mover
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201510490402.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105095590A (zh
Inventor
李伟
郭琦
杨洋
陶顺
陈鹏伟
房钊
肖湘宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
North China Electric Power University
Original Assignee
North China Electric Power University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by North China Electric Power University filed Critical North China Electric Power University
Priority to CN201510490402.9A priority Critical patent/CN105095590B/zh
Publication of CN105095590A publication Critical patent/CN105095590A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105095590B publication Critical patent/CN105095590B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了属于电力系统仿真领域的一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法,在基于电力系统潮流和暂态算法中,首先将接口节点设置为单相接地故障,记录各接口节点故障前的三相电压和故障开始时刻的三相电压,再根据故障计算原理反过来求解接口节点的自阻抗和互阻抗;本发明利用成熟的机电暂态短路计算,实现了外部系统的各序等值阻抗的求取。该方法直接利用电网已有的数据,不用进行数据转换,避免了数据接口程序的开发;避免了二次开发,从而避免了因为潮流计算和模型建模不精确带来的求解误差,降低工作强度,提高了研究效率。

Description

一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法
技术领域
本发明属于电力系统仿真领域,特别涉及一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法,具体涉及一种交直流系统的机电-电磁暂态混合仿真中交流系统部分三序等值阻抗的建模方法。
背景技术
随着我国直流线路建设的不断发展,我国电网已经成为交直流混联的复杂电网。传统的机电暂态仿真对直流系统采用准稳态模型,不能对直流换相失败、非对称条件运行等暂态特性进行精确模拟。电磁暂态仿真虽然可以精确模拟直流系统的暂态特性,但是模型过于复杂,需要较多的计算资源,不适合对大型电网的建模和仿真。机电-电磁暂态混合仿真技术可以兼顾二者的优势,在直流系统换流母线处将电网分网,将直流系统采用电磁暂态模型进行仿真,将除直流系统以外的交流部分采用机电暂态模型进行仿真,从而在满足局部系统仿真精度的前提下提高了电网仿真的规模,尤其适合多馈入交直流并联运行电网的实时仿真分析。
采用机电暂态仿真的子系统在混合仿真中一般又定义为外部系统,需要在电磁暂态仿真平台中建立外部系统的等值模型,使得电磁子系统可以实现电磁暂态仿真。外部系统等值一般采用戴维南等值电路,根据端口数目不同,又具体分为单端与多端两类。戴维南阻抗为从接口节点向外部系统看入的等值阻抗,可分为自阻抗和互阻抗两部分。自阻抗是指从单个接口节点看入的等值阻抗,其物理意义是将外部系统的电源开路,从单个接口节点注入单位电流后在本节点的电压。互阻抗是指从某个接口节点看入的与另一个接口节点的等值阻抗,其物理意义是将外部系统的电源开路,从该节点注入单位电流后在另一个节点的电压。等值阻抗根据分析目标分为正序、负序和零序等值阻抗。为了对电磁侧系统非对称情况进行准确分析,需要对外部系统的三序等值阻抗进行建模。
在三序等值阻抗求取方法上,传统的方法是读入外部系统的节点,变压器,发电机和线路参数,形成外部系统的各序导纳矩阵,然后按照自阻抗和互阻抗的定义,在接口节点依次注入单位电流,求取各接口节点电压,进而得到各序自阻抗和互阻抗。这种方法贴近物理本质,但是存在三个弊端:第一,需要将电网已有的适用于机电暂态短路计算程序的网络参数转化为程序可处理的数据需要额外建立数据转化接口,数据处理繁琐。第二,为了准确计算并联负荷的等值导纳,需要进行的潮流计算得到各个节点的电压。对于大规模电网可能存在潮流计算收敛性的问题,需要引入较为复杂的算法,会进一步提高设计成本。第三,对于发电机、变压器、高抗、线路和负荷需要分别建立在正序、负序和零序下的等值模型,还要兼顾其他具有强非线性的电力电子调节装置的三序等值模型,如静止无功发生器(STATCOM),静止无功补偿器(SVC)等,电力电子装置等值结果直接影响提取结果精度。
发明内容
本发明的目的提出一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法,其特征在于:在基于电力系统潮流和暂态算法中,首先将接口节点设置为单相接地故障,记录各接口节点故障前的三相电压和故障开始时刻的三相电压,再根据故障计算原理反过来求解接口节点的自阻抗和互阻抗;具体包括如下步骤:
步骤1:在机电暂态短路计算潮流文件删去系统的直流部分,保留换流母线节点即为接口节点,调节发电机出力,使潮流计算收敛;
步骤2:依次在接口节点k处设置单相阻抗接地短路,进行暂态计算;记录各个接口节点故障前和故障开始时刻的三相电压的幅值和相位;其中,k=1,2,3…N;k为接口节点编号,N为接口节点总数;
步骤3:对各接口节点故障前及故障开始时刻的电压进行处理,将三相电压经过相-序变换得到零序、正序和负序电压;变换公式为:
其中分别为零序、正序和负序电压,分别为A相,B相和C相电压,均为相量形式;e为算子,其值等于cos(θ)+jsin(θ);
步骤4:计算故障电流,其
分别为在第k个接口节点设置单相故障对应的零序、正序和负序故障电流,均为相量表达形式;YF为单相接地故障电路导纳矩阵,ZF为单相故障接地阻抗;分别为第k个接口节点在故障后零序、正序和负序故障电压,均为相量的表达形式;
由于设置的单相故障属于串联型故障,因此三序的故障电流相等;上式可以进一步表达为:
上式中为零序,正序和负序的故障电流;
步骤5:结合第k接口节点故障前三序电压,计算该节点的各序自阻抗,公式如下:
其中,Z0kk,Z1kk和Z2kk分别为第k接口节点的零序、正序和负序自阻抗,为第k接口节点故障前的电压,由于故障前只有正序电压并且三序电压参考A相,因此这里为故障前的A相电压;
步骤6:结合第i个接口节点故障前和故障后的三序电压,计算第k个接口节点和第i接口节点之间的各序互阻抗,公式如下:
其中,i=k+1,…,N;Z0ki,Z1ki和Z2ki分别为第k个接口节点和第i个接口节点之间的零序、正序和负序互阻抗,为故障前第i个接口接口节点的电压,这里同样为第i个接口节点的A相电压,分别为第i个接口节点故障后的三序电压;
步骤7:重复步骤2-步骤6,直到计算出所有接口节点的自阻抗和所有接口节点之间的互阻抗。
本发明的有益效果在于:利用成熟的机电暂态短路计算,实现了外部系统的各序等值阻抗的求取。该方法直接利用电网已有的数据,不用进行数据转换,避免了数据接口程序的开发;利用成熟的潮流计算技术和电力元件模型,避免了二次开发,从而避免了因为潮流计算和模型建模不精确带来的求解误差,降低工作强度,提高了研究效率。
附图说明
图1为基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法的逻辑框图。
图2为某实际交直流系统示意图。
具体实施方式
本发明提出一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法,下面结合附图,对实施方式做详细说明。
如图1所示,在基于电力系统潮流和暂态算法中,首先将接口节点设置为单相接地故障,记录各接口节点故障前的三相电压和故障开始时刻的三相电压,再根据故障计算原理反过来求解接口节点的自阻抗和互阻抗;具体包括如下步骤:
在基于电力系统潮流和暂态算法中,首先将接口节点设置为单相接地故障,记录各接口节点故障前的三相电压和故障开始时刻的三相电压,再根据故障计算原理反过来求解接口节点的自阻抗和互阻抗;具体包括如下步骤:
步骤1:在机电暂态短路计算潮流文件删去系统的直流部分,保留换流母线节点即为接口节点,调节发电机出力,使潮流计算收敛;
步骤2:依次在接口节点k处设置单相阻抗接地短路,进行暂态计算;记录各个接口节点故障前和故障开始时刻的三相电压的幅值和相位;其中,k=1,2,3…N;k为接口节点编号,N为接口节点总数;
步骤3:对各接口节点故障前及故障开始时刻的电压进行处理,将三相电压经过相-序变换得到零序、正序和负序电压;变换公式为:
其中分别为零序、正序和负序电压,分别为A相,B相和C相电压,均为相量形式;e为算子,其值等于cos(θ)+jsin(θ);
步骤4:计算故障电流,其
分别为在第k个接口节点设置单相故障对应的零序、正序和负序故障电流,均为相量表达形式;YF为单相接地故障电路导纳矩阵,ZF为单相故障接地阻抗;分别为第k个接口节点在故障后零序、正序和负序故障电压,均为相量的表达形式;
由于设置的单相故障属于串联型故障,因此三序的故障电流相等;上式可以进一步表达为:
上式中为零序,正序和负序的故障电流;
步骤5:结合第k接口节点故障前三序电压,计算该节点的各序自阻抗,公式如下:
其中,Z0kk,Z1kk和Z2kk分别为第k接口节点的零序、正序和负序自阻抗,为第k接口节点故障前的电压,由于故障前只有正序电压并且三序电压参考A相,因此这里为故障前的A相电压;
步骤6:结合第i个接口节点故障前和故障后的三序电压,计算第k个接口节点和第i接口节点之间的各序互阻抗,公式如下:
其中,i=k+1,…,N;Z0ki,Z1ki和Z2ki分别为第k个接口节点和第i个接口节点之间的零序、正序和负序互阻抗,为故障前第i个接口接口节点的电压,这里同样为第i个接口节点的A相电压,分别为第i个接口节点故障后的三序电压;
步骤7:重复步骤2-步骤6,直到计算出所有接口节点的自阻抗和所有接口节点之间的互阻抗。
本发明利用成熟的机电暂态短路计算,实现了外部系统的各序等值阻抗的求取。该方法直接利用电网已有的数据,不用进行数据转换,避免了数据接口程序的开发;避免了二次开发,从而避免了因为潮流计算和模型建模不精确带来的求解误差,降低工作强度,提高了研究效率。
实施例
结合某实际系统对所提出的方法进行说明,该系统接线图如图2所示:
所述外部交流系统为安顺母线和高明母线。按照上述方法,对该交流系统三序等值阻抗的求取过程如下:
1)首先,在潮流文件中去掉高肇直流及两侧的换流站,保留到需要等值的安顺和高明母线,调节贵州省网等值机的出力,使剩余的交流系统潮流收敛。
2)其次,在惠水-安顺线的BUS2侧(即安顺节点)设置经标幺值为j1的电抗的A相单相短路故障。记录故障前后安顺,高明节点的三相电压。按照发明中所提到的公式计算安顺节点的各序自阻抗以及安顺-高明之间的各序互阻抗。
3)最后,在来宾-高明线的BUS2侧(即高明节点)设置经标幺值为j1的电抗的A相单相短路故障。记录故障前后高明母线的三相电压。计算高明的各序自阻抗。
计算结果如下:
从表格的对比可见,采用本发明基于暂态短路计算的方法得到的三序等值阻抗与采用传统编程的方法计算得到交流系统的三序等值阻抗具有相同的精度,体现了该方法的优越性。

Claims (1)

1.一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法,其特征在于,在基于电力系统潮流和暂态算法中,首先将接口节点设置为单相接地故障,记录各接口节点故障前的三相电压和故障开始时刻的三相电压,再根据故障计算原理反过来求解接口节点的自阻抗和互阻抗;具体包括如下步骤:
步骤1:在机电暂态短路计算潮流文件删去系统的直流部分,保留换流母线节点即为接口节点,调节发电机出力,使潮流计算收敛;
步骤2:依次在接口节点k处设置单相阻抗接地短路,进行暂态计算;记录各个接口节点故障前和故障开始时刻的三相电压的幅值和相位;其中,k=1,2,3…N;k为接口节点编号,N为接口节点总数;
步骤3:对各接口节点故障前及故障开始时刻的电压进行处理,将三相电压经过相-序变换得到零序、正序和负序电压;变换公式为:
其中分别为零序、正序和负序电压,分别为A相,B相和C相电压,均为相量形式;e为算子,其值等于cos(θ)+jsin(θ);
步骤4:计算故障电流,其
<mrow> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>=</mo> <msub> <mi>Y</mi> <mi>F</mi> </msub> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mrow> <mn>3</mn> <msub> <mi>Z</mi> <mi>F</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> <mtd> <mn>1</mn> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> </mrow>
分别为在第k个接口节点设置单相故障对应的零序、正序和负序故障电流,均为相量表达形式;YF为单相接地故障电路导纳矩阵,ZF为单相故障接地阻抗;分别为第k个接口节点在故障后零序、正序和负序故障电压,均为相量的表达形式;
由于设置的单相故障属于串联型故障,因此三序的故障电流相等;上式可以进一步表达为:
<mrow> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mrow> <mn>3</mn> <msub> <mi>Z</mi> <mi>F</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
上式中为零序,正序和负序的故障电流;
步骤5:结合第k接口节点故障前三序电压,计算该节点的各序自阻抗,公式如下:
<mrow> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>0</mn> <mi>k</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>k</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>k</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <mn>0</mn> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msup> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mi>k</mi> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mn>0</mn> <mo>)</mo> </mrow> </msup> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mn>0</mn> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>-</mo> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
其中,Z0kk,Z1kk和Z2kk分别为第k接口节点的零序、正序和负序自阻抗,为第k接口节点故障前的电压,由于故障前只有正序电压并且三序电压参考A相,因此这里为故障前的A相电压;
步骤6:结合第i个接口节点故障前和故障后的三序电压,计算第k个接口节点和第i接口节点之间的各序互阻抗,公式如下:
<mrow> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>0</mn> <mi>k</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>k</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>k</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <msub> <mover> <mi>I</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <mn>0</mn> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msubsup> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mi>i</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mn>0</mn> <mo>)</mo> </mrow> </msubsup> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mn>0</mn> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>-</mo> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>0</mn> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>1</mn> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mover> <mi>V</mi> <mo>&amp;CenterDot;</mo> </mover> <mrow> <mi>F</mi> <mn>2</mn> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
其中,i=k+1,…,N;Z0ki,Z1ki和Z2ki分别为第k个接口节点和第i个接口节点之间的零序、正序和负序互阻抗,为故障前第i个接口接口节点的电压,这里同样为第i个接口节点的A相电压,分别为第i个接口节点故障后的三序电压;
步骤7:重复步骤2-步骤6,直到计算出所有接口节点的自阻抗和所有接口节点之间的互阻抗。
CN201510490402.9A 2015-08-11 2015-08-11 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法 Expired - Fee Related CN105095590B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510490402.9A CN105095590B (zh) 2015-08-11 2015-08-11 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510490402.9A CN105095590B (zh) 2015-08-11 2015-08-11 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105095590A CN105095590A (zh) 2015-11-25
CN105095590B true CN105095590B (zh) 2018-05-25

Family

ID=54576015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510490402.9A Expired - Fee Related CN105095590B (zh) 2015-08-11 2015-08-11 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105095590B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108120878B (zh) * 2017-12-25 2020-04-21 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 一种复杂配电网综合优化装置的直流电阻选取方法及系统
CN109802418B (zh) * 2018-12-12 2020-06-05 国家电网有限公司 适用于特高压直流接入的局部电网电磁暂态模型等值方法
CN110333394B (zh) * 2019-05-06 2021-07-30 国网四川综合能源服务有限公司 一种低压配电网线路阻抗估计方法
CN110516400A (zh) * 2019-09-03 2019-11-29 邵阳学院 三相漏磁导纳矩阵获取方法、装置、电子设备及存储介质
CN113139264A (zh) * 2020-01-17 2021-07-20 中国电力科学研究院有限公司 一种机电-电磁混合仿真稳定性检测方法及系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008061483A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Kosuke Ishikawa 新エネルギーによる三相電力生成法、並びに該方法を補助する無効電力生成法。
CN104135038A (zh) * 2014-07-24 2014-11-05 华北电力大学 一种交直流混联系统不对称故障分析方法
CN104615479A (zh) * 2015-02-02 2015-05-13 华北电力大学 一种电磁、机电暂态混合仿真电磁侧系统等效方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070005194A1 (en) * 2005-06-20 2007-01-04 Liuchen Chang System for three-phase voltage detection and protection

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008061483A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Kosuke Ishikawa 新エネルギーによる三相電力生成法、並びに該方法を補助する無効電力生成法。
CN104135038A (zh) * 2014-07-24 2014-11-05 华北电力大学 一种交直流混联系统不对称故障分析方法
CN104615479A (zh) * 2015-02-02 2015-05-13 华北电力大学 一种电磁、机电暂态混合仿真电磁侧系统等效方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
电力系统机电暂态和电磁暂态混合仿真接口算法;柳勇军等;《电力系统自动化》;20060610(第11期);第44-48页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105095590A (zh) 2015-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105095590B (zh) 一种基于三序等值阻抗的机电暂态仿真系统的建模方法
CN103559347B (zh) 一种大规模交直流电力系统电磁暂态仿真模型的构建方法
CN103345162B (zh) 一种功率级数模混合仿真系统
CN103018534B (zh) 确定谐波电压的方法及系统
CN102592003A (zh) 一种用于机电与电磁暂态混合仿真的数据交换方法
CN106295160B (zh) 交直流互联电网戴维南等值参数在线计算方法
CN102916436B (zh) 一种高压直流输电暂态分析方法及系统
CN105305438B (zh) 基于变阻抗和受控交流电压源的新能源电站模型验证方法
CN104617576B (zh) 考虑直流控制特性的多直流馈出交流电网故障计算方法
CN103279590A (zh) 电力系统混合实时仿真中接口功率的初始自校正计算方法
CN110797874A (zh) 含电力电子变压器的交直流混合配电网状态估计方法
CN107069794A (zh) 一种具有分层结构的特高压直流系统机电‑电磁暂态混合仿真方法
CN108802570B (zh) 一种用于交直流混联微电网的故障检测系统及检测方法
CN105205244A (zh) 基于机电-电磁混合仿真技术的合环操作仿真系统
CN106549377A (zh) 一种交直流混联系统机电‑电磁暂态混合仿真的交接方法
CN112883592A (zh) 一种电网全电磁暂态建模方法
CN104361796B (zh) 一种电能计量装置模拟培训台
CN104135038B (zh) 一种交直流混联系统不对称故障分析方法
CN104881566B (zh) 一种用于电网不对称潮流计算的变压器三相建模方法
CN106229970A (zh) 基于换流器控制特性的微电网状态估计方法
CN106291207A (zh) 一种链式svg模块测试系统、平台及方法
CN110048427B (zh) 一种多端柔性直流配电网潮流保护定值计算方法
Tao et al. Transient stability analysis of AC/DC system considering electromagnetic transient model
CN207008314U (zh) 交直流电网的实时仿真系统及混合仿真接口
CN104865843A (zh) 一种电力系统混合仿真故障统一处理的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180525

Termination date: 20200811