CN108984928B - 一种发电机励磁器模型校核系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电力技术领域,公开了一种发电机励磁器模型校核系统,包括:电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理及品质参数获取子系统;电网数据输入子系统的一端与电网数据处理及校核数据生成子系统的一端电连接,电网数据处理及校核数据生成子系统的另一端与执行计算子系统的一端电连接,执行计算子系统的另一端与校核结果处理及品质参数获取子系统的一端电连接。本发明基于电网数据处理及校核数据生成子系统所构建的单机无穷大测试系统对发电机的励磁器模型进行校核,极大的减少了人工操作,且使用方法简单,同时能够实现校核结果统计的标准化,进而确保校核结果的准确度。
Description
技术领域
本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种发电机励磁器模型校核系统。
背景技术
同步发电机励磁系统在电力系统的电压控制与稳定运行方面有着十分重要的作用,励磁系统仿真模型响应与实际系统响应的接近程度直接关系到电力系统稳定研究结论的正确性。
励磁系统模型参数校核是将所建立的发电机励磁系统模型在单机无穷大系统中进行仿真计算,对计算模型施加同现场试验相同的参考电压阶跃,查看仿真模型的计算结果,并统计仿真模型结果曲线的上升时间Tup,峰值时间TP,超调量MP,调节时间Ts,振荡次数N等5个品质参数,与现场试验的结果进行校核,以确认励磁系统模型参数的准确性。
现有的发电机励磁器参数校核方法,一般是将对应的发电机励磁器模型从大电网的完整仿真数据中取出;并单独构造一个单机无穷大母线测试系统,将取出的发电机励磁器模型放入单机无穷大系统中,形成单机无穷大系统的潮流计算数据和机电暂态计算数据;进行潮流计算和机电暂态计算;然后依靠人工查看仿真结果中的发电机端电压曲线,判断得到上升时间Tup,峰值时间TP,超调量MP,调节时间Ts,振荡次数N等5个品质参数,并与现场试验的结果进行校核。现有方法需要大量的人工操作,需要校核人员具有比较丰富的参数校核经验,且在品质参数的获取过程中,受到技术人员主观因素的影响较大,可能会对校核结果造成一定的偏差。
发明内容
本发明的目的是提供一种发电机励磁器模型校核系统,基于电网数据处理及校核数据生成子系统所构建的单机无穷大测试系统对发电机的励磁器模型进行校核,极大的减少了人工操作,且使用方法简单,同时能够实现校核结果统计的标准化,进而确保校核结果的准确度。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种发电机励磁器模型校核系统,包括:电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理及品质参数获取子系统;
所述电网数据输入子系统的一端与所述电网数据处理及校核数据生成子系统的一端电连接,所述电网数据处理及校核数据生成子系统的另一端与所述执行计算子系统的一端电连接,所述执行计算子系统的另一端与所述校核结果处理及品质参数获取子系统的一端电连接;
所述电网数据输入子系统用于输入电网数据;
所述校核数据生成子系统用于将需要进行校核的电网数据从所述电网数据输入子系统中取出,并构建单机无穷大测试系统;
所述执行计算子系统用于调用所述校核数据生成子系统的计算程序并执行计算;
所述校核结果处理及品质参数获取子系统用于读取所述执行计算子系统的计算结果,并生成指定发电机端电压的结果曲线,提取该曲线的品质参数;
其中,所述单机无穷大测试系统具体包括:校核发电机、无穷大母线、线路;所述校核发电机的一端与所述无穷大母线通过所述线路电连接。
作为优化方案,所述单机无穷大测试系统中的校核发电机处于空载状态。
作为优化方案,所述单机无穷大测试系统中的线路的电抗值为0.0001。
作为优化方案,所述电网数据包括潮流数据和机电暂态稳定计算数据;
所述潮流数据包括所述校核发电机的稳态运行信息数据;
所述机电暂态稳定计算数据包括所述核电发电机的发电机暂态模型数据以及发电机励磁器的暂态模型数据。
作为优化方案,所述校核结果处理子系统及品质参数获取子系统用于读取所述执行计算子系统的计算结果并进行处理分析具体为:
作为优化方案,所述品质参数包括:上升时间、峰值时间、超调量、调节时间、振荡次数。
本发明提供一种发电机励磁器校核系统,包括电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理子系统及品质参数获取子系统;通过所述电网数据输入子系统输入电网数据,将所述电网数据传输至所述电网数据处理及校核数据生成子系统并构建单击无穷大测试系统;然后通过所述执行计算子系统调用所述电网数据处理及校核数据生成子系统的计算程序并执行计算;最后所述校核结果处理及品质参数获取子系统读取所述执行计算子系统的计算结果并进行处理分析。本发明基于电网数据处理及校核数据生成子系统所构建的单机无穷大测试系统对发电机的励磁器模型进行校核,极大的减少了人工操作,且使用方法简单,同时能够实现校核结果统计的标准化,进而确保校核结果的准确度。
附图说明
图1是本发明实施例中发电机励磁器校核系统的结构示意图;
图2是本发明实施例中单机无穷大测试系统的结构示意图。
其中,1、电网数据输入子系统;2、电网数据处理及校核数据生成子系统;21、校核发电机;22、无穷大母线;23、线路;3、执行计算子系统校核;4、校核结果处理及品质参数获取子系统。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
如图1所示,本发明提供一种发电机励磁器模型校核系统,包括:电网数据输入子系统1、电网数据处理校核数据生成子系统2、执行计算子系统3、校核结果处理及品质参数获取子系统4;
所述电网数据输入子系统1的一端与所述电网数据处理及校核数据生成子系统2的一端电连接,所述电网数据处理及校核数据生成子系统2的另一端与所述执行计算子系统3的一端电连接,所述执行计算子系统3的另一端与所述校核结果处理及品质参数获取子系统4的一端电连接;
所述电网数据输入子系统1用于输入电网数据;
所述电网数据处理及校核数据生成子系统2用于将需要进行校核的电网数据从所述电网数据输入子系统1中取出,并构建单机无穷大测试系统;
所述执行计算子系统3用于调用所述电网数据处理及校核数据生成子系统2的计算程序并执行计算;
所述校核结果处理及品质参数获取子系统4用于读取所述执行计算子系统3的计算结果,并生成指定发电机端电压的结果曲线,提取该曲线的品质参数。
本发明提供一种发电机励磁器校核系统,包括电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理子系统及品质参数获取子系统;通过所述电网数据输入子系统输入电网数据,将所述电网数据传输至所述电网数据处理及校核数据生成子系统并构建单击无穷大测试系统;然后通过所述执行计算子系统调用所述电网数据处理及校核数据生成子系统的计算程序并执行计算;最后所述校核结果处理及品质参数获取子系统读取所述执行计算子系统的计算结果并进行处理分析。本发明基于电网数据处理及校核数据生成子系统所构建的单机无穷大测试系统对发电机的励磁器模型进行校核,极大的减少了人工操作,且使用方法简单,同时能够实现校核结果统计的标准化,进而确保校核结果的准确度。
如图1和图2所示,所述单机无穷大测试系统具体包括:21、校核发电机;22、无穷大母线;23、线路;
其中,所述校核发电机的一端与所述无穷大母线通过所述线路电连接。
在本发明实施例中,需要说明的是,所述单机无穷大测试系统在对指定发电机参数进行计算分析时,应当满足以下条件:
所述单机无穷大测试系统中的校核发电机21处于空载状态;所述单机无穷大测试系统中的线路25的电抗值为0.0001。
在本发明实施例中,所述单机无穷大测试系统形成校核计算用的潮流计算文件和机电暂态稳定计算文件;其中,所述机电暂态稳定计算文件包含所述校核发电机21的发电机模型、励磁器模型。
在本发明实施例中,需要说明的是,所述电网数据包括潮流数据和机电暂态稳定计算数据;所述潮流数据包括所述校核发电机的稳态运行信息数据;所述机电暂态稳定计算数据包括所述核电发电机的发电机暂态模型数据、励磁器的暂态模型数据;此外,值得注意的是,所述潮流数据和机电暂态数据对文件的格式没有特定的要求。
在本发明实施例中,所述校核结果处理及品质参数获取子系统4用于读取所述执行计算子系统3的计算结果,并生成指定发电机端电压的结果曲线,提取该曲线的品质参数,所述品质参数包括上升时间Tup,峰值时间TP,超调量MP,调节时间Ts,振荡次数N等5个品质参数,并将上述5个品质参数保存到校核结果文件中。
综上,本发明提供一种发电机励磁器校核系统,包括电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理子系统及品质参数获取子系统;通过所述电网数据输入子系统输入电网数据,将所述电网数据传输至所述电网数据处理及校核数据生成子系统并构建单击无穷大测试系统;然后通过所述执行计算子系统调用所述电网数据处理及校核数据生成子系统的计算程序并执行计算;最后所述校核结果处理及品质参数获取子系统读取所述执行计算子系统的计算结果并进行处理分析。本发明基于电网数据处理及校核数据生成子系统所构建的单机无穷大测试系统对发电机的励磁器模型进行校核,极大的减少了人工操作,且使用方法简单,同时能够实现校核结果统计的标准化,进而确保校核结果的准确度。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种发电机励磁器模型校核系统,其特征在于,所述发电机励磁器模型校核系统包括:电网数据输入子系统、电网数据处理及校核数据生成子系统、执行计算子系统、校核结果处理及品质参数获取子系统;
所述电网数据输入子系统的一端与所述电网数据处理及校核数据生成子系统的一端电连接,所述电网数据处理及校核数据生成子系统的另一端与所述执行计算子系统的一端电连接,所述执行计算子系统的另一端与所述校核结果处理及品质参数获取子系统的一端电连接;
所述电网数据输入子系统用于输入电网数据;
所述电网数据处理及校核数据生成子系统用于将需要进行校核的电网数据从所述电网数据输入子系统中取出,并构建单机无穷大测试系统;
所述执行计算子系统用于调用所述电网数据处理及校核数据生成子系统的计算程序并执行计算;
所述校核结果处理及品质参数获取子系统用于读取所述执行计算子系统的计算结果,并生成指定发电机端电压的结果曲线,提取该曲线的品质参数;
其中,所述单机无穷大测试系统具体包括:校核发电机、无穷大母线、线路;其中,所述校核发电机的一端与所述无穷大母线通过所述线路电连接。
2.如权利要求1所述的发电机励磁器模型校核系统,其特征在于,所述单机无穷大测试系统中的校核发电机处于空载状态。
3.如权利要求2所述的发电机励磁器模型校核系统,其特征在于,所述单机无穷大测试系统中的线路的电抗值为0.0001。
4.如权利要求1所述的发电机励磁器模型校核系统,其特征在于,所述电网数据包括潮流数据和机电暂态稳定计算数据;
所述潮流数据包括所述校核发电机的稳态运行信息数据;
所述机电暂态稳定计算数据包括所述校核发电机的发电机暂态模型数据以及发电机励磁器的暂态模型数据。
5.如权利要求1所述的发电机励磁器模型校核系统,其特征在于,所述品质参数包括:上升时间、峰值时间、超调量、调节时间、振荡次数。
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