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相似文献
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1.
电力系统的电磁暂态现象涉及电力设计、运行及电器制造等各方面。过去,由于研究手段落后,使研究工作受到局限,甚至影响工程应用。随着计算技术的进步,国际上在七十年代前后,发展了计算机与电力系统模型相结合的暂态分析仪(TNA)和功能齐备的电磁暂态计算程序(EMTP),为研究电磁暂态现象提供了条件。我国从八十年代开始,在引进技术的基础上,经过消化和开发,使这两种工具逐步完善,并在工程应用中取得了成绩。  相似文献   

2.
第六讲电力系统稳定计算电力系统稳定计算是研究系统受到扰动以后,各发电机组是否具有维持同步运行的能力。由于电力系统失去稳定属于恶性事故,会引起大面积停电,给国民经济造成严重损失。为此,稳定计算在电力系统设计和运行工作中,得到了广泛的应用。电力系统稳定计算,是电力系统常规计算中最复杂的一种。它可以分为静态稳定和暂态稳定计算两种。由于篇幅所限,这一讲只重点介绍电力系统简化的暂态稳定计算。§6—1 概述电力系统稳态运行时,各发电机输出的电磁功率与原动机输入的机械功率相平衡,所有发电机以同步速度运行。当系统受到扰动以后,发电机与原动机间的功率平衡受到破坏,系统内将出现一系列暂态过程,如发电机的机械暂态过程、电机内部的电磁暂态  相似文献   

3.
高性能电磁暂态仿真是新型电力系统安全运行的必备分析工具。受建模仿真能力、计算效率、扩展性等方面的限制,传统电磁暂态仿真工具难以适应新型电力系统的需求。为此,该文通过新型电力系统电磁暂态建模、高性能并行计算、开放性电磁暂态仿真平台构建等方面的创新,解决了现有电磁暂态仿真平台“大规模新型电力系统建模仿真难”、“仿真效率提升代价大”和“服务决策能力不足”3个技术难题,研发了面向新型电力系统的高性能电磁暂态云仿真平台,形成了共享、灵活的仿真体系。  相似文献   

4.
《电力信息化》2015,(1):130
主要功能:模拟多相电力系统的电磁、机电和控制系统的暂态特性,主要用于电力系统电磁暂态分析、超/特高压输电系统过电压和绝缘配合、各种电力电子装置包括高压直流输电(HVDC)和灵活交流输电(FACTS)装置的系统应用研究、设计和运行分析。  相似文献   

5.
随着风电装机容量的增长,风电场接入运行对电力系统稳定性的影响不容忽视。借助单机无穷大系统分析了双馈风电机组的自身稳定性,发现双馈感应发电机转子运动没有机电暂态失稳现象,但存在电磁暂态失稳现象;研究了双馈风电场与同步电机运行在典型接线方式下系统稳定性的差异和变化。仿真算例表明,由于双馈风电机组有功功率的快恢复特性,可能使含双馈风电场混合电力系统的暂态稳定水平显著降低。  相似文献   

6.
随着电力系统的发展,传统电力系统逐步演化为大规模交直流混联的复杂电力系统。设计高效、快速的大规模电力系统电磁暂态并行仿真器,成为大规模电力系统电磁暂态仿真的研究重点。首先讨论了传统粗粒度并行方法面对大规模电力系统电磁暂态仿真加速的局限;进而通过"平均化"的变流器建模方法改进了传统电磁暂态EMTP算法,通过"向量化"的细粒度并行计算方法,在新型计算设备GPU上实现了大规模电力系统电磁暂态仿真的加速;最后讨论了大规模复杂电力系统仿真的发展方向,并提出了用于大规模电力系统实时仿真的异构并行计算平台。  相似文献   

7.
数字计算机机电暂态与RTDS电磁暂态混合实时仿真系统   总被引:4,自引:2,他引:2  
王栋  童陆园  洪潮 《电网技术》2008,32(6):42-46
将机电暂态计算与电磁暂态计算进行实时接口,在一次仿真过程中同时实现大规模电力系统的机电暂态仿真和局部网络的电磁暂态仿真。还设计了数字计算机与RTDS的混合实时仿真平台,对其中的关键技术进行了研究和探讨,主要包括在进行机电暂态和电磁暂态仿真时如何对对侧系统进行等值以及两部分程序相互接口时的数据交换方式,并提出了解决这些问题的新思路,即构造的等值模型应该能够正确反映对侧系统的运行状态,而对次要因素可以简化。  相似文献   

8.
电力系统电磁暂态-机电暂态混合仿真接口原理   总被引:12,自引:12,他引:12  
在电力系统仿真中,如果能在一次仿真过程中同时实现大规模电网的机电暂态仿真与部分电网的详细电磁暂态仿真,那么对详细分析系统特性,特别是直流输电、FACTS元件等的特性具有重要的理论价值和现实意义。针对这一问题,笔者在比较电磁暂态仿真和机电暂态仿真模型与方法的基础上提出了一种电力系统电磁暂态-机电暂态混合仿真的通用接口方法。该方法在我国实际电网中的成功应用证明了其有效性和实用性。笔者将分三个系列进行相关讨论,此文为系列报告之一,主要提出了电磁暂态-机电暂态混合仿真的实现原理及接口模型,如接口等值电路的设计、接口交换时序的设计等。  相似文献   

9.
<正>在电力系统内部,由于断路器的操作或系统故障,使系统参数发生变化,引起电网内部电磁能量的转化或传递所造成的电压升高,称为内部过电压。内部过电压是电力系统中的一种电磁暂态现象。内部过电压分为暂时过电压和操作  相似文献   

10.
高效、精确的电磁暂态仿真是支撑电力系统运行和控制的关键技术.为了解决传统电磁暂态仿真中速度和精度之间的矛盾,提出了移频电磁暂态仿真方法.文中对移频电磁暂态仿真理论的关键技术进行梳理并对其中存在的部分问题进行分析.首先,介绍移频电磁暂态仿真的原理.然后,依次对移频电磁暂态仿真中的3个关键点进行分析,包括复数信号的构造方法、移频变换的具体形式、移频仿真的模型及其特点.接着,对移频电磁暂态仿真技术应用的研究现状进行了介绍.最后,讨论了现有移频电磁暂态仿真中存在的部分关键问题.  相似文献   

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