SU378895A1 - УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ - Google Patents

УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Info

Publication number
SU378895A1
SU378895A1 SU1478078A SU1478078A SU378895A1 SU 378895 A1 SU378895 A1 SU 378895A1 SU 1478078 A SU1478078 A SU 1478078A SU 1478078 A SU1478078 A SU 1478078A SU 378895 A1 SU378895 A1 SU 378895A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
block
power
modeling
power system
frequency
Prior art date
Application number
SU1478078A
Other languages
English (en)
Inventor
Г. А. Айрапет А. Н. Мусаел Арм нский научно исследовательский институт энергетиг Г. Т. Адонц
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 filed Critical
Priority to SU1478078A priority Critical patent/SU378895A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU378895A1 publication Critical patent/SU378895A1/ru

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к области электрического моделировани .
С помощью известных моделирующих устройств дл  расчетов и исследовани  установившихс  и переходных процессов в энергосистемах обеспечиваетс  автоматический расчет установившихс  и кратковременных электромеханических (динамической устойчивости ).
Однако дл  расчетов и анализа режимов, св занных с возникновением больших дефицитов мощности и работой автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включени  (ЧАПВ), оказываетс  необходимым выполнение дополнительных ручных вычислений и многократной установки электрического режима, что приводит к потере точности и увеличению продолжительности расчетов.
Целью изобретени   вл етс  создание моделирующего устройства дл  автоматизации расчетов и исследовани  электромеханических переходных процессов, возникающих при больших дефицитах мощности и работе АЧР и ЧАПВ (результирующей устойчивости), что приводит к обеспечению точности и быстроты расчетов. Электромеханический переходиый процесс при возникновении больших дефицитов мощности, сопровождаемый снижением частоты, реализуетс  предлагаемым автоматическим устройством методом решени  уравнений роторов генераторов в конечных разност х по частоте, при котором дл  рещени  уравнений генераторных и нагрузочных узлов энергосистемы используетс  только один комплект аналогового вычислительного устройства (машины последовательного действи ) .
Сравнительно длительное врем  иротекани  процессов снижени  частоты вследствие больших посто нных времени машин (пор дка 10-15 сек), позвол ет в каждом промежуточном режиме ие учитывать электромагнитные переходные процессы в контурах генераторов и динамические процессы в системе регулировани . Это дает возможность при исследовании указанных процессов пользоватьс  параметрами установившегос  режима генераторов при различных дискретных значени х частоты.
В качестве заданных величин нринимаютс  параметры системы и ее доаварийного стационарного режима, статические характеристики нагрузочных узлов, аппроксимированные
полиномами, законы регулировани  возбуждени  генераторных узлов системы, а также значени  мощностей потребителей, отключаемых в иагрузочных узлах энергосистемы от устройств АЧР и включаемых от устройств
частотного АПВ на каждой ступени частоты
Предложенное устройство отличаетс  тем, что оно содержит блок расчета временных интервалов и соединенный с ним блок расчета активной Мощности генераторов, выход которого соединен со входом блока моделировани  установившегос  режима, блок дискретного изменени  частоты и подключенный к его выходу блок расчета мощностей, выход которого соединен с моделью нагрузочных узлов , а входы соединены с блоком управлени  и моделью энергосистемы, нодключенной к блоку расчета временных интервалов, а выходы блока дискретного изменени  частоты подключены к блокам моделировани  генераторных и нагрузочных узлов.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого устройства.
Устройство состоит из модели энергосистемы 1, подключенных к ней своими входами и выходами блока 2 решени  уравнений системы возбуладени  и регулировани  генераторов и блока 3 моделировани  нагрузочных узлов энергосистемы по их статическим характеристикам , блока 4 моделировани  установившегос  режима, св занного входами с блоками 2 и 5 и моделью энергосистемы /, а выходом - с моделью энергосистемы, блока 5 расчета временных интервалов А, подключенного входом к модели энергосистемы, а выходом - к блоку печати 6, который также св зан непосредственно с моделью энергосистемы , блока 7 расчета активной мощности генераторов / гфикт. св занного входом с блоком 5, а выходом - с блоком 4 моделировани  установившегос  режима, блока 8 расчета мощностей АЧР и ЧАПВ, вход которого подключен к модели энергосистемы, а выход- к блоку 3 моделировани  нагрузочных узлов, блока управлени  9, св занного .каналами управлени  с блоками 2, 3, 4, 6 к 8, через блок W дискретного изменени  частоты- с блоками 2, 3 и 8, а через коммутатор // - с моделью энергосистемы.
На модели энергосистемы набираетс  эквивалентна  схема замещени  исследуемой энергосистемы. В блоках 2, 3, 5 i7 в соответствии с заданными параметрами турбин, синхронных генераторов, регул торов и нагрузок осуществл етс  установка коэффициентов уравнений и настройка функциональных устройств. В блоке 8 устанавливаютс  коэффициенты , характеризующие значени  мощностей нагрузок, отключаемых от АЧР и включаемых от ЧАПВ нри определенных дискретных значени х частоты. В блоке 10 устанавливаетс  наперед выбранна  величина шага по частоте Д/. Блок управлени  9 настраиваетс  на необходимую программу расчета АЧР и соответствующе aвтo aтичecкoй регистраци ) параметров режима.
Устройство работает следу он1,нм образом. Нутем задани  соответствующих параметров а блок 4 устанавливаетс  исходный установившийс  режим. Но окончании установки и
регистрации указанного режима после очередного сигнала с блока управлени  9 посредством коммутатора 11 в схеме модели энергосистемы моделируетс  схема замещени  аварийного режима.
После этого блок 4 устанавливает при неизменных углах б роторов генераторов аварийный , соответствующий новым параметрам режима генераторов и нагрузок, полученным в результате решени  уравнений в блоках . Активные мон ности генераторов этого режима поступают на суммирующее устройство блока 5. Полученное на выходе блока 5 значение А/, соответствующее тому
промежутку времени, в течение которого частота измен етс  на А/, подаетс  на вход блока печати 6 и регистрируетс  по команде с блока управлени  9.
В блоке 5 рассчитываетс  также значение
-, которое подаетс  на вход блока 7 расчеД
та .- выхода блока 7 значени  Р. подаютс  на вход блока 4. По с блока управлени  9 блок 4 устанавливает промежуточный установившийс  режим, соответствующий полученным значени м мощностей генераторов / гфикт. прежним значени м э.д.с. и активных и реа ;тивных мощностей нагрузок PU и Qn. Установленные таким образом углы э.д.с. генераторов  вл ютс  значени ми б следующего шага расчета.
После этого по команде с блока управлени  9 блок 10 рассчитывает и подает на вхоДЬ1 блоков 2, 3 { 8 значение частоты Af нового шага, и в блоке 8 рассчитываютс  мощности нагрузочных узлов, отключаемые от АЧР и включаемые от ЧАПВ при этой частоте. Полученные значени  мощностей подаютс  на
блок 3 моделировани  нагрузочных узлов.
После этого блок 4 устанавливает установившийс  режим, соответствующий второму шагу расчета. Последуюшие шаги расчета выполн ютс  аналогично первому шагу. При
выполнении заданного числа шагов расчета по команде с блока управлени  9 нроцесс решени  останавливаетс .
Предмет изобретени 
Устройство дл  моделировани  переходных процессов в энергосистемах, содержащее модель энергосистемы, блоки моделировани  генераторных и нагрузочных узлов, блок моделировани  установившегос  режима, блок управлени , блок пам ти и коммутатор, отличающеес  тем, что, с целью увеличени  быстродействи , оно содержит блок расчета временных интервалов и соединенный с ннм блок
расчета активной мощности генераторов, выход которого соединен со входом блока моделировани  установившегос  , блок дискретного изменени  частоты и подключенный к его выходу блок расчета моп- ностей, выход
гсоторого соединен с моделью нагрузочных
узлов, а входы соединены с блоком управлени  и моделью энергосистемы, нодключенной к блоку расчета временных интервалов, а выходы блока дискретного изменени  частоты подключены к блокам моделировани  генераторных и нагрузочных узлов.
-HI:
SU1478078A 1970-09-29 1970-09-29 УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ SU378895A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1478078A SU378895A1 (ru) 1970-09-29 1970-09-29 УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1478078A SU378895A1 (ru) 1970-09-29 1970-09-29 УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU378895A1 true SU378895A1 (ru) 1973-04-18

Family

ID=20457671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1478078A SU378895A1 (ru) 1970-09-29 1970-09-29 УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU378895A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
D'Arco et al. Equivalence of virtual synchronous machines and frequency-droops for converter-based microgrids
CN105425782B (zh) 高速列车牵引传动控制系统实时故障仿真平台
US11616365B2 (en) Decentralized hardware-in-the-loop scheme
Saavedra-Montes et al. Identification of excitation systems with the generator online
Hain et al. Identification-based power unit model for load-frequency control purposes
Singh et al. Development of dynamic test cases in OPAL-RT real-time power system simulator
Borovikov et al. Simulation of automatic exciting regulators of synchronous generators in hybrid real-time power system simulator
CN103577691A (zh) 一种电网仿真中孤立电网频率计算方法
SU378895A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
Borodulin Effect of numerical integration on critical time evaluation in power system stability studies
Moghaddam et al. Generator excitation systems sensitivity analysis and their model parameter's reduction
JPH1198694A (ja) 電力連系融通指令装置
El-Sharkawi et al. Tracking control technique for induction motors
Monti et al. A virtual testing facility for elevator and escalator systems
Kavalerov et al. A software package for modeling power systems of arbitrary configurations
Gerin-Lajoie et al. Hydro-Quebec experience with PSS tuning
Jiang et al. Measurement-based power system dynamic model reduction using ARX equivalents
Ekıncı et al. Transient stability simulation of multi-machine power systems using simulink
CN112345959A (zh) 一种虚拟同步发电机多机并联运行的特性测试系统
Jain et al. Controller hardware-in-loop simulation of a multi-machine system using an educational real-time simulator
Taleires Filho et al. Motor test bench control for load profile emulation
Vinh et al. Using the Single Machine Infinite Bus Power System Model to Design Power System Stabilizers
Li et al. Study of Modeling of Dynamic Components in STEPS
Aghamolki et al. Real-time digital simulator enabled hardware-in-the-loop electric machine drive lab
Talla et al. Foc-based speed control algorithms of induction motor drive with system parameter mismatch