CN113110099B - 一种多模式一体化混合实时仿真平台 - Google Patents

一种多模式一体化混合实时仿真平台 Download PDF

Info

Publication number
CN113110099B
CN113110099B CN202110242804.2A CN202110242804A CN113110099B CN 113110099 B CN113110099 B CN 113110099B CN 202110242804 A CN202110242804 A CN 202110242804A CN 113110099 B CN113110099 B CN 113110099B
Authority
CN
China
Prior art keywords
simulation
meet
platform
real
analog
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.)
Active
Application number
CN202110242804.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113110099A (zh
Inventor
张树卿
侯玉强
张伟杰
崔晓丹
彭振
吴家龙
唐绍普
周敬森
胡宪法
朱晟毅
刘宁
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.)
Tsinghua University
Electric Power Research Institute of State Grid Chongqing Electric Power Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Electric Power Research Institute
Original Assignee
Tsinghua University
Electric Power Research Institute of State Grid Chongqing Electric Power Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Electric Power Research Institute
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 Tsinghua University, Electric Power Research Institute of State Grid Chongqing Electric Power Co Ltd, State Grid Corp of China SGCC, State Grid Electric Power Research Institute filed Critical Tsinghua University
Priority to CN202110242804.2A priority Critical patent/CN113110099B/zh
Publication of CN113110099A publication Critical patent/CN113110099A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113110099B publication Critical patent/CN113110099B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B17/00Systems involving the use of models or simulators of said systems
    • G05B17/02Systems involving the use of models or simulators of said systems electric
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了一种多模式一体化混合实时仿真平台,该平台包括:实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与外围设备通信,实时仿真核心模块包括仿真计算;嵌入式高性能通信平台,用于当MEET与外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;外围设备,用于与嵌入式高性能通信平台数据交互。通过该平台,弥补了机电暂态仿真不能对高压直流、柔性直流系统、FACTS设备和装置进行准确细致模拟的缺陷;解决了全电磁暂态仿真平台建模复杂度高、模型参数维护难度大、仿真规模受限、经效比低等不足和问题;多模式混合实时仿真平台适用于系统级暂态特性相关问题的研究和控制保护技术的研发,系统级保护装置的测试。

Description

一种多模式一体化混合实时仿真平台
技术领域
本发明属于电力系统仿真领域,特别涉及一种适用于硬件在环的电磁-机电多模式一体化混合实时仿真平台。
背景技术
区域电网互联使电网的规模越来越大,各个地区电网的关联性增加,很难再孤立地考虑局部电网的安全问题。如交流系统控制很少只针对个别元件,即使是针对单个元件的继电保护设备,它的动作行为也可能对整个电网的动态特性产生影响。实际上,电网中任何一个局部条件的变化都可能引起整体行为的改变;同时,高压直流输电、大功率电力电子,如:SVC、TCSC设备和各种快速自动控制装置的应用越来越广泛,系统中各种速度的行为,慢速和快速的暂态过程交织,也使得电网的动态特性日趋复杂。
电力设备供应商往往只关注设备的功能特性,而对于这些设备与实际电网的相互作用及其对电网带来的影响却缺乏充分的认识或关注度不足,因此,有必要从电网运行的角度组织对其进行仿真试验。通过对电力系统仿真试验研究,可全面掌握电力一二次设备原理特性,对运行中出现的问题及时进行研究分析,并提出反措,成为电力系统控制保护技术自主创新的平台。
大电网仿真中无论是装置级仿真需求、或是系统级仿真需求,单一的仿真手段已不能满足,即便是多种仿真技术手段和平台结合,仍难以满足上述需求。
发明内容
针对相关技术中的上述技术问题,本发明提出一种多模式一体化混合实时仿真平台,能够克服现有技术的上述不足。
为实现上述技术目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种多模式一体化混合实时仿真平台,该平台包括:
实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与所述外围设备通信,所述实时仿真核心模块包括仿真计算,其中,所述仿真计算的计算内核为MEET,所述MEET为超实时机电暂态仿真工具;
嵌入式高性能通信平台,用于当所述MEET与所述外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;
外围设备,用于与所述嵌入式高性能通信平台数据交互。
进一步的,所述MEET用于采用控制语句与固定列的文本格式数据进行数字建模。
进一步的,所述MEET解算不超过15000个节点的大电网系统,支持单独的离线机电暂态仿真,连续稳定运行大于48小时。
进一步的,所述外围设备,至少包括:商用仿真器、电网安全稳定控制系统、物理控制器、物理保护装置、电力一次设备、FACTS设备等动模仿真系统。
进一步的,所述仿真计算的变量包括状态量、代数量、输出量,其中,所述状态量、代数量、输出量存储在存储器上,通过数据总线进行共享和发送。
进一步的,所述实时仿真核心模块与所述外围设备通信,包括:
所述嵌入式高性能通信平台将数据总线上的逻辑量、整数、浮点数转化为开关量、模拟量或数字量存储在存储器上,通过数据总线将开关量、模拟量或数字量进行共享和输出给所述外围设备;
反向接口则通过反向转化,将所述外围设备的输入数据输入到所述仿真计算的计算核心。
进一步的,所述商用仿真器与所述嵌入式高性能通信平台数据交互之前,基于所述商用仿真器的专用接口协议和数据交互规则,建立所述嵌入式高性能通信平台的硬件驱动和数据交互机制。
进一步的,所述MEET与所述外围设备的通信闭环包括:MEET与商用仿真器的通信闭环、MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环、安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环。
进一步的,所述MEET与商用仿真器的通信闭环,包括:
S11:设置电磁暂态仿真步长为dt,机电暂态仿真步长为dT,且满足dT=n×dt,其中,n是非零正整数,电磁暂态仿真与机电暂态仿真交互步长为dT;在所述步骤S11之前,电磁暂态仿真中在接口处用电压源等值机电暂态侧子网,机电暂态仿真中在接口处用功率源等值电磁暂态侧子网;
S12:机电暂态侧解算一个仿真步长dT,得到接口量电压幅值和电压相位;
S13:电磁暂态侧解算n个计算步长dt,得到接口处单步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn
S14:利用电磁暂态侧接口处交互步长起始时刻基波功率P0和交互步长中各电磁暂态步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn,计算得到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000031
S15:嵌入式高性能通信平台实时读取MEET接口量电压幅值、电压相位;
S16:嵌入式高性能通信平台接收到电压幅值、电压相位后发送到商用仿真器的输入/输出通信模块;
S17:商用仿真器的输入/输出通信模块接收到电压幅值和电压相位后进行电磁仿真并更新边界条件;
S18:嵌入式高性能通信平台实时读取到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000041
后转发至MEET程序进行仿真求解和边界条件更新;
S19:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S18。
进一步的,所述MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环,包括:
S20:重复所述步骤S11-S19;
S21:商用仿真器经自带的I/O模块输出各状态量到传感测量模块/功率放大器,其中,所述各状态量包括开关量、模拟量和数字量;
S22:传感测量模块/功率放大器将所述各状态量接收并发送到动模仿真系统/FACTS设备;
S23:动模仿真系统/FACTS设备的所述各状态量经模数转换或功率缩小后送至所述商用仿真器;
S24:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S23。
进一步的,所述安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环,包括:
S31:重复所述步骤S11-S19;
S32:嵌入式高性能通信平台通过数据总线实时读取MEET仿真数字量,并将所述数字量转化为所述模拟量发送至安全稳定控制系统/物理保护装置;
S33:嵌入式高性能通信平台实时读取安全稳定控制系统/物理保护装置仿真所述模拟量,并将所述模拟量转化为所述数字量发送至MEET;
S34:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S31-S33。
进一步的,所述步骤S11、S20和S31之前必须进行硬件安装,其中,所述硬件安装包括:
用光纤把嵌入式高性能通信平台的FPGA通信卡光口连接到所述商用仿真器的与所述商用仿真器相连的开放光口,所述嵌入式高性能通信平台采用中断机制实时读取/发送MEET与所述商用仿真器的双侧状态数据。
进一步的,所述步骤S32之前必须进行硬件安装,其中,所述步骤S32之前进行的所述硬件安装包括:
采用光纤将嵌入式高性能通信平台的PCI-E扩展卡与数模信号转换箱连接;
采用端子排线将数模信号转换箱的模拟量输出端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输入端连接;
采用端子排线把数模信号转换箱的模拟量输入端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输出端连接。
本发明的有益效果:通过该平台,弥补了机电暂态仿真不能对高压直流、柔性直流系统、FACTS设备和装置进行准确细致模拟的缺陷;解决了全电磁暂态仿真平台建模复杂度高、模型参数维护难度大、仿真规模受限、经效比低等不足和问题;多模式混合实时仿真平台适用于系统级暂态特性相关问题的研究和控制保护技术的研发,系统级保护装置的测试。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了根据现本发明实施例的一种多模式一体化混合实时仿真平台的结构示意图;
图2示出了根据现本发明实施例的交直流大电网计算核心接入FACTS设备元件的仿真模块的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1、2所示,一种多模式一体化混合实时仿真平台,包括:
实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与所述外围设备通信,所述实时仿真核心模块包括仿真计算,其中,所述仿真计算的计算内核为MEET,所述MEET为超实时机电暂态仿真工具;
嵌入式高性能通信平台,与所述外围设备通信,用于当所述MEET与所述外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;
外围设备,用于与所述嵌入式高性能通信平台数据交互。
在本发明的一些实施例中,所述MEET用于采用控制语句与固定列的文本格式数据进行数字建模。
在本发明的一些实施例中,所述MEET解算不超过15000个节点的大电网系统,支持单独的离线机电暂态仿真,连续稳定运行大于48小时。
在本发明的一些实施例中,所述外围设备,至少包括:商用仿真器、电网安全稳定控制系统、物理控制器、物理保护装置、电力一次设备、FACTS设备等动模仿真系统。
在本发明的一些实施例中,所述仿真计算的变量包括状态量、代数量、输出量,其中,所述状态量、代数量、输出量存储在存储器上,通过数据总线进行共享和发送。
在本发明的一些实施例中,所述实时仿真核心模块与所述外围设备通信,包括:
所述嵌入式高性能通信平台将数据总线上的逻辑量、整数、浮点数转化为开关量、模拟量或数字量存储在存储器上,通过数据总线将开关量、模拟量或数字量进行共享和输出给所述外围设备;
反向接口则通过反向转化,将所述外围设备的输入数据输入到所述仿真计算的计算核心。
在本发明的一些实施例中,所述商用仿真器与所述嵌入式高性能通信平台数据交互之前,基于所述商用仿真器的专用接口协议和数据交互规则,建立所述嵌入式高性能通信平台的硬件驱动和数据交互机制。
在本发明的一些实施例中,所述MEET与所述外围设备的通信闭环包括:MEET与商用仿真器的通信闭环、MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环、安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环。如图1所示,MEET与商用仿真器的通信闭环模块为,嵌入式高性能通信平台与商用仿真器自带专用接口交互,以及嵌入式高性能通信平台与商用仿真器自带专用接口交互后,通过数据总线与交直流大电网多模式一体化混合实时仿真核心交互;MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环模块包括MEET与商用仿真器的通信模块和动模仿真系统/FACTS设备模块交互,动模仿真系统/FACTS设备模块包括电力一次设备动模仿真系统与传感量测、功率放大等模块交互,传感量测、功率放大等模块通过开关量/模拟量与MEET与商用仿真器的通信模块交互,电力一次设备动模仿真系统与MEET与商用仿真器的时标通信模块通过数字量等交互;安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环包括安全稳定控制系统、物理控制器、物理保护装置通过开关量、模拟量、数字量等与MEET与商用仿真器的通信模块交互。
MEET与商用仿真器的通信闭环,包括:
S11:设置电磁暂态仿真步长为dt,机电暂态仿真步长为dT,且满足dT=n×dt,其中,n是非零正整数,电磁暂态仿真与机电暂态仿真交互步长为dT;在所述步骤S11之前,电磁暂态仿真中在接口处用电压源等值机电暂态侧子网,机电暂态仿真中在接口处用功率源等值电磁暂态侧子网;
S12:机电暂态侧解算一个仿真步长dT,得到接口量电压幅值和电压相位;
S13:电磁暂态侧解算n个计算步长dt,得到接口处单步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn
S14:利用电磁暂态侧接口处交互步长起始时刻基波功率P0和交互步长中各电磁暂态步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn,计算得到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000081
S15:嵌入式高性能通信平台实时读取MEET接口量电压幅值、电压相位;
S16:嵌入式高性能通信平台接收到电压幅值、电压相位后发送到商用仿真器的输入/输出通信模块;
S17:商用仿真器的输入/输出通信模块接收到电压幅值和电压相位后进行电磁仿真并更新边界条件;
S18:嵌入式高性能通信平台实时读取到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000082
后转发至MEET程序进行仿真求解和边界条件更新;
S19:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S18。MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环,包括:
S20:重复所述步骤S11-S19;
S21:商用仿真器经自带的I/O模块输出各状态量到传感测量模块/功率放大器,其中,所述各状态量包括开关量、模拟量和数字量;
S22:传感测量模块/功率放大器将所述各状态量接收并发送到动模仿真系统/FACTS设备;
S23:动模仿真系统/FACTS设备的所述各状态量经模数转换或功率缩小后送至所述商用仿真器;
S24:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S23。
安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环,包括:
S31:重复所述步骤S11-S19;
S32:嵌入式高性能通信平台通过数据总线实时读取MEET仿真数字量,并将所述数字量转化为所述模拟量发送至安全稳定控制系统/物理保护装置;
S33:嵌入式高性能通信平台实时读取安全稳定控制系统/物理保护装置仿真所述模拟量,并将所述模拟量转化为所述数字量发送至MEET;
S34:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S31-S33。
在本发明的一些实施例中,所述步骤S11、S20和S31之前必须进行硬件安装,其中,所述硬件安装包括:用光纤把嵌入式高性能通信平台的FPGA通信卡光口连接到所述商用仿真器的与所述商用仿真器相连的开放光口,所述嵌入式高性能通信平台采用中断机制实时读取/发送MEET与所述商用仿真器的双侧状态数据。
在本发明的一些实施例中,所述步骤S32之前必须进行硬件安装,其中,所述步骤S32之前进行的所述硬件安装包括:采用光纤将嵌入式高性能通信平台的PCI-E扩展卡与数模信号转换箱连接;采用端子排线将数模信号转换箱的模拟量输出端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输入端连接;采用端子排线把数模信号转换箱的模拟量输入端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输出端连接。
多模式一体化混合实时仿真平台计算核心为多模式、多尺度混合实时仿真,“多模式”指将多种建模方式求解计算模式的仿真进行接口,联立对一个大电网进行仿真模拟,电磁-机电建模,机电+电磁+物理装置建模是典型的多模式建模方式,多模式建模有节约仿真资源、灵活组网等特点。
电力系统实质上是一个集电磁暂态、机电暂态、中长期动态等多个时间尺度为一体的复杂的大规模非线性系统,“多尺度”模式的数字仿真应采用不同的建模细度,如对所需研究系统进行小步长精细建模,而对于外部大系统可采用机电仿真程序进行仿真计算的机电-电磁混合仿真,同时不同的建模细度在求解步长时存在步长转换和平滑接口等问题。
如图1所示,电网实际物理装置和待测装置,需要外围扩展接口将这些外围设备和装置接入混合实时仿真计算核心。
如图2所示,电网部分为电磁暂态仿真与大规模发输配用电网机电暂态仿真接口,针对大容量电力电子设备接入的现状和趋势,如新能源接入、轻型直流投运等,通过多模式、多尺度混合适时仿真接口进一步具体化接入FACTS设备元件的仿真模块。
多模式一体化混合实时仿真平台的计算核心是多模式、多尺度混合实时仿真接口,将不同模式的仿真技术结合起来,多模式一体化混合仿真实时仿真平台组件主要包括:(1)交直流大电网多模式一体化混合仿真实时仿真核心(2)嵌入式高性能通信平台(3)商用仿真器3部分。
(1)交直流大电网多模式一体化混合仿真实时仿真核心
此计算内核为超实时机电暂态仿真工具MEET(Mixed Electromechanicalelectromagnetic Real Time Simulation),MEET采用控制语句与固定列的文本格式数据进行数字建模,在大规模网络建模和编辑时易于批量处理,该程序可解算不超过15000节点大电网系统,支持单独的离线机电暂态仿真,连续长时间稳定运行>48小时,可快速建立初稳态等特点。
(2)嵌入式高性能通信平台
嵌入式高性能通信平台为基于FPGA板卡与PCI-E扩展板卡自主开发的实时通信系统,主要功能是实现MEET与商用仿真器、电网安稳系统、物理控制器、物理保护装置、电力一次设备、动模仿真系统、等外围设备的通信闭环。对计算机平台上的机电暂态仿真MEET和模块化FACTS设备元件仿真(硬件平台为计算机或DSP、FPGA系统),可以将混合实时仿真计算核心的计算机系统的数据总线通过基于嵌入式的高性能通讯平台扩展,经过输出和量测转化,与外围设备双向交换数据。
交直流大电网多模式混合实时仿真计算中包含状态量、代数量、输出量在内的变量均在存储器上存储,并可以通过数据总线进行共享和送出,同样,外围设备也可将接口量输入到混合实时仿真计算核心,与混合实时仿真计算核心构成闭环,其数据交互过程概括为:
1)嵌入式高性能通信平台将数据总线上的逻辑量、整数、浮点数转化为模拟量或遵循一定协议的数字量均在存储器上存储,通过数据总线进行共享和送出给外围设备;
2)反向接口则通过反向转化,将外围设备的输出量输入到计算核心;从而实现外围设备接口数据双向流动,相接形成闭环。
(3)商用仿真器
MEET与商用仿真器的通信闭环,包括:
硬件安装流程:用光纤把嵌入式高性能通信平台的FPGA通信卡光口连接到商用仿真器的与其相连的开放光口,嵌入式高性能通信平台采用中断机制实时读取/发送MEET与商用仿真器的双侧状态数据;
S11:设置电磁暂态仿真步长为dt,机电暂态仿真步长为dT,且满足dT=n×dt,其中,n是非零正整数,电磁暂态仿真与机电暂态仿真交互步长为dT;在所述步骤S11之前,电磁暂态仿真中在接口处用电压源等值机电暂态侧子网,机电暂态仿真中在接口处用功率源等值电磁暂态侧子网;
S12:机电暂态侧解算一个仿真步长dT,得到接口量电压幅值和电压相位;
S13:电磁暂态侧解算n个计算步长dt,得到接口处单步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn
S14:利用电磁暂态侧接口处交互步长起始时刻基波功率P0和交互步长中各电磁暂态步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn,计算得到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000121
S15:嵌入式高性能通信平台实时读取MEET接口量电压幅值、电压相位;
S16:嵌入式高性能通信平台接收到电压幅值、电压相位后转发至商用仿真器的输入/输出通信模块;
S17:商用仿真器的输入/输出通信模块接收到电压幅值和电压相位后进行电磁仿真并更新边界条件;
S18:嵌入式高性能通信平台实时读取到电磁暂态侧接口功率
Figure BDA0002962047150000122
后转发至MEET程序进行仿真求解和边界条件更新;
S19:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S18。
MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环,包括:
S20:重复步骤S11-S19,在进行步骤S20前要进行和步骤S11前一样的硬件安装。
S21:商用仿真器经自带的I/O模块输出各状态量到传感测量模块/功率放大器,其中,所述各状态量包括开关量、模拟量和数字量;
S22:传感测量模块/功率放大器将所述各状态量接收并发送到动模仿真系统/FACTS设备;
S23:动模仿真系统/FACTS设备的所述各状态量经模数转换或功率缩小后送至所述商用仿真器;
S24:进入下一交互步长的解算,重复步骤S12-S23。
安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环,包括:
S31:重复步骤S11-S19,在进行步骤S31前要进行和步骤S11前一样的硬件安装。
S32:用光纤把嵌入式高性能通信平台的PCI-E扩展卡连接到数模信号转换箱;
S33:用端子排线把数模信号转换箱的开关量/模拟量输出端连接到安全稳定控制系统/物理保护装置的开关量/模拟量输入端,其中,模拟量至少包括开关量;
S34:用端子排线把数模信号转换箱的开关量/模拟量输入端连接到安全稳定控制系统/物理保护装置的开关量/模拟量输出端;
其中,上述S32-S34为硬件安装过程为进行下边步骤S35做准备工作。
S35:嵌入式高性能通信平台通过数据总线实时读取MEET仿真状态数据,并将这些数字状态量转化为模拟量发送至安全稳定控制系统/物理保护装置;
S36:嵌入式高性能通信平台实时读取安全稳定控制系统/物理保护装置仿真状态数据,并将这些模拟状态量转化为数字量发送至MEET。
S37:进入下一交互步长的解算,重复步骤S31-S36。
本发明通过该平台,弥补了机电暂态仿真不能对高压直流、柔性直流系统、FACT5设备和装置进行准确细致模拟的缺陷;解决了全电磁暂态仿真平台建模复杂度高、模型参数维护难度大和计算资源占用大、仿真规模受限、经效比低等不足和问题;多模式混合实时仿真平台适用于系统级暂态特性相关问题的研究和控制保护技术的研发,系统级保护装置的测试。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,包括:
实时仿真核心模块,用于接收外围设备输入转化的数据,与所述外围设备通信,所述实时仿真核心模块包括仿真计算,其中,所述仿真计算的计算内核为MEET,所述MEET为超实时机电暂态仿真工具;
嵌入式高性能通信平台,用于当所述MEET与所述外围设备的通信闭环时,对输入和输出的数据转化或反转化;
外围设备,用于与所述嵌入式高性能通信平台数据交互;
所述外围设备,至少包括:商用仿真器、电网安全稳定控制系统、物理控制器、物理保护装置、电力一次设备、FACTS设备;
所述MEET与所述外围设备的通信闭环包括:MEET与商用仿真器的通信闭环、MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环、安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环;其中,
所述MEET与商用仿真器的通信闭环,包括:
S11:设置电磁暂态仿真步长为dt,机电暂态仿真步长为dT,且满足dT=n×dt,其中,n是非零正整数,电磁暂态仿真与机电暂态仿真交互步长为dT;在所述步骤S11之前,电磁暂态仿真中在接口处用电压源等值机电暂态侧子网,机电暂态仿真中在接口处用功率源等值电磁暂态侧子网;
S12:机电暂态侧解算一个仿真步长dT,得到接口量电压幅值和电压相位;
S13:电磁暂态侧解算n个计算步长dt,得到接口处单步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn
S14:利用电磁暂态侧接口处交互步长起始时刻基波功率P0和交互步长中各电磁暂态步长基波功率P1、P2、P3、……、Pn,计算得到电磁暂态侧接口功率
Figure FDA0003873198730000011
S15:嵌入式高性能通信平台实时读取MEET接口量电压幅值、电压相位;
S16:嵌入式高性能通信平台接收到电压幅值、电压相位后发送到商用仿真器的输入/输出通信模块;
S17:商用仿真器的输入/输出通信模块接收到电压幅值和电压相位后进行电磁仿真并更新边界条件;
S18:嵌入式高性能通信平台实时读取到电磁暂态侧接口功率
Figure FDA0003873198730000021
后转发至MEET程序进行仿真求解和边界条件更新;
S19:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S18;
所述MEET与商用仿真器-动模仿真系统/FACTS设备的闭环,包括:
S20:重复所述步骤S11-S19;
S21:商用仿真器经自带的I/O模块输出各状态量到传感测量模块/功率放大器,其中,所述各状态量包括开关量、模拟量和数字量;
S22:传感测量模块/功率放大器将所述各状态量接收并发送到动模仿真系统/FACTS设备;
S23:动模仿真系统/FACTS设备的所述各状态量经模数转换或功率缩小后送至所述商用仿真器;
S24:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S12-S23;
所述安全稳定控制系统/物理保护装置-MEET-商用仿真器的通信闭环,包括:
S31:重复所述步骤S11-S19;
S32:嵌入式高性能通信平台通过数据总线实时读取MEET仿真数字量,并将所述数字量转化为所述模拟量发送至安全稳定控制系统/物理保护装置;
S33:嵌入式高性能通信平台实时读取安全稳定控制系统/物理保护装置仿真所述模拟量,并将所述模拟量转化为所述数字量发送至MEET;
S34:进入下一交互步长的解算,重复所述步骤S31-S33。
2.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述MEET用于采用控制语句与固定列的文本格式数据进行数字建模。
3.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述MEET解算不超过15000个节点的大电网系统,支持单独的离线机电暂态仿真,连续稳定运行大于48小时。
4.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述仿真计算的变量包括状态量、代数量、输出量,其中,所述状态量、代数量、输出量存储在存储器上,通过数据总线进行共享和发送。
5.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述实时仿真核心模块与所述外围设备通信,包括:
所述嵌入式高性能通信平台将数据总线上的逻辑量、整数、浮点数转化为开关量、模拟量或数字量存储在存储器上通过数据总线将开关量、模拟量或数字量进行共享和输出给所述外围设备;
反向接口则通过反向转化,将所述外围设备的输入数据输入到所述仿真计算的计算核心。
6.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述商用仿真器与所述嵌入式高性能通信平台数据交互之前,基于所述商用仿真器的专用接口协议和数据交互规则,建立所述嵌入式高性能通信平台的硬件驱动和数据交互机制。
7.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述步骤S11、S20和S31之前必须进行硬件安装,其中,所述硬件安装包括:
用光纤把嵌入式高性能通信平台的FPGA通信卡光口连接到所述商用仿真器的与所述商用仿真器相连的开放光口,所述嵌入式高性能通信平台采用中断机制实时读取/发送MEET与所述商用仿真器的双侧状态数据。
8.根据权利要求1所述的一种多模式一体化混合实时仿真平台,其特征在于,所述步骤S32之前必须进行硬件安装,其中,所述步骤S32之前进行的所述硬件安装包括:
采用光纤将嵌入式高性能通信平台的PCI-E扩展卡与数模信号转换箱连接;
采用端子排线将数模信号转换箱的模拟量输出端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输入端连接;
采用端子排线把数模信号转换箱的模拟量输入端与安全稳定控制系统/物理保护装置的模拟量输出端连接。
CN202110242804.2A 2021-03-04 2021-03-04 一种多模式一体化混合实时仿真平台 Active CN113110099B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110242804.2A CN113110099B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种多模式一体化混合实时仿真平台

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110242804.2A CN113110099B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种多模式一体化混合实时仿真平台

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113110099A CN113110099A (zh) 2021-07-13
CN113110099B true CN113110099B (zh) 2023-03-14

Family

ID=76710326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110242804.2A Active CN113110099B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种多模式一体化混合实时仿真平台

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113110099B (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102891483A (zh) * 2012-09-07 2013-01-23 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种电力系统电磁机电暂态数字化混合实时仿真方法
CN102916450A (zh) * 2012-09-28 2013-02-06 南方电网科学研究院有限责任公司 一种三相不对称交直流电力系统的混合实时仿真方法
CN103336460A (zh) * 2013-05-21 2013-10-02 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种电磁机电混合实时仿真数字化接口的控制方法
CN204229391U (zh) * 2014-06-18 2015-03-25 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 混合仿真接口及具有该接口的电力系统混合实时仿真设备
CN205139592U (zh) * 2015-11-04 2016-04-06 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种用于机电暂态和电磁暂态仿真系统的定时同步系统
CN106842989A (zh) * 2017-03-30 2017-06-13 南方电网科学研究院有限责任公司 机电暂态实时仿真系统和方法
CN108565881A (zh) * 2018-05-14 2018-09-21 南方电网科学研究院有限责任公司 基于机电暂态仿真的常规直流输电系统模拟方法和系统
CN111064215A (zh) * 2019-12-11 2020-04-24 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 一种确定混合级联直流输电工程换相故障的方法和系统
CN112084624A (zh) * 2020-07-31 2020-12-15 清华大学 电磁-机电混合仿真电磁暂态侧接口功率计算方法与装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005516432A (ja) * 2001-07-02 2005-06-02 グローベスパン・バイラータ・インコーポレーテッド リングアーキテクチャを使用した通信システム
CN2512032Y (zh) * 2001-11-26 2002-09-18 信息产业部电子第五十四研究所 公共嵌入式高性能微处理系统模块
CN100496050C (zh) * 2005-12-02 2009-06-03 东南大学 基于嵌入式系统的无线保护接入设备
US8255200B2 (en) * 2008-05-29 2012-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Circuit protection and control device simulator
CN101957872A (zh) * 2010-07-09 2011-01-26 南方电网技术研究中心 一种交直流电力系统的混合实时仿真方法
US20130080141A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 National Tsing Hua University Power aware simulation system with embedded multi-core dsp
CN102841962B (zh) * 2012-07-23 2015-02-11 南方电网科学研究院有限责任公司 基于超前计算的电磁机电暂态混合实时仿真接口交互方法
CN106325097B (zh) * 2015-06-18 2019-07-12 国网智能电网研究院 一种多时间尺度混合实时数字仿真系统
CN105932666A (zh) * 2016-05-18 2016-09-07 中国电力科学研究院 复杂配电网多时间尺度数模混合仿真系统及其仿真方法
CN107343057A (zh) * 2017-06-30 2017-11-10 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 一种ip地址灵活可变的c6678以太网加载方法
US11256807B2 (en) * 2019-06-26 2022-02-22 Intel Corporation Mitigation of return-oriented programming exploits

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102891483A (zh) * 2012-09-07 2013-01-23 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种电力系统电磁机电暂态数字化混合实时仿真方法
CN102916450A (zh) * 2012-09-28 2013-02-06 南方电网科学研究院有限责任公司 一种三相不对称交直流电力系统的混合实时仿真方法
CN103336460A (zh) * 2013-05-21 2013-10-02 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种电磁机电混合实时仿真数字化接口的控制方法
CN204229391U (zh) * 2014-06-18 2015-03-25 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 混合仿真接口及具有该接口的电力系统混合实时仿真设备
CN205139592U (zh) * 2015-11-04 2016-04-06 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 一种用于机电暂态和电磁暂态仿真系统的定时同步系统
CN106842989A (zh) * 2017-03-30 2017-06-13 南方电网科学研究院有限责任公司 机电暂态实时仿真系统和方法
CN108565881A (zh) * 2018-05-14 2018-09-21 南方电网科学研究院有限责任公司 基于机电暂态仿真的常规直流输电系统模拟方法和系统
CN111064215A (zh) * 2019-12-11 2020-04-24 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 一种确定混合级联直流输电工程换相故障的方法和系统
CN112084624A (zh) * 2020-07-31 2020-12-15 清华大学 电磁-机电混合仿真电磁暂态侧接口功率计算方法与装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN113110099A (zh) 2021-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Development of a universal platform for hardware in-the-loop testing of microgrids
Li et al. Real-time simulation of a wind turbine generator coupled with a battery supercapacitor energy storage system
CN103713214A (zh) 一种智能变电站继电保护闭环测试系统
CN104423373A (zh) 柔性直流输电系统控制保护系统的闭环试验系统
CN103076520A (zh) 智能变电站二次系统动态模拟仿真检测平台和模拟仿真方法
CN103439967A (zh) 一种柔性直流输电控制保护系统的闭环试验系统
CN104820373A (zh) 模块化多电平换流器仿真实验平台及方法
CN109445308B (zh) 基于rt-lab的高速磁悬浮列车半实物仿真平台
Meng et al. Design and implementation of hardware‐in‐the‐loop simulation system for testing control and operation of DC microgrid with multiple distributed generation units
CN208721998U (zh) 基于全景仿真的智能变电站站级验收系统
Si et al. A high performance communication architecture for a smart micro-grid testbed using customized edge intelligent devices (eids) with spi and modbus tcp/ip communication protocols
CN108536925B (zh) 一种隔离型动态全过程实时混合仿真接口系统
Tuominen et al. Real‐time hardware‐and software‐in‐the‐loop simulation of decentralised distribution network control architecture
CN110879543A (zh) 一种电力系统的实时混合仿真平台
CN108776438A (zh) 含电力弹簧的微电网系统硬件在环实时仿真平台
CN103217597B (zh) 一种数字继电保护装置通用测试模板的构建方法
CN107480348B (zh) 一种功率接口电路及数模混合仿真系统
CN113110099B (zh) 一种多模式一体化混合实时仿真平台
Guay et al. New hydro-québec real-time simulation interface for HVDC commissioning studies
Prokhorov et al. Hardware-in-the-loop testbed based on hybrid real time simulator
Gurung et al. Sensors with intelligent measurement platform for monitoring and control in distribution circuits
Alramlawi et al. Working Principle of Self Adaptive Distributed Digital Twins in Power Systems
CN212379837U (zh) 一种基于fpga的有源配电网实时仿真器数模接口电路
Bianco et al. Setup for HIL simulations of isolated microgrids at the Gridspertise LV Smart Grid Lab
CN104699903A (zh) 一种智能变电站二次信号传输系统评估装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20211011

Address after: No. 30, Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084

Applicant after: TSINGHUA University

Applicant after: STATE GRID ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

Applicant after: STATE GRID CHONGQING ELECTRIC POWER CO. ELECTRIC POWER Research Institute

Applicant after: STATE GRID CORPORATION OF CHINA

Address before: No. 30, Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 100084

Applicant before: Tsinghua University

Applicant before: STATE GRID ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

Applicant before: STATE GRID CHONGQING ELECTRIC POWER CO. ELECTRIC POWER Research Institute

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant