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文檔簡介
1、1. Synchronous Machine(同步機) 本組件有一選項是可以模擬Q軸的兩個阻尼繞組,因此它可以作為隱極極或者凸極機使用。其速度可以由給“w”輸入一個正值直接控制,或者將機械轉(zhuǎn)矩輸入到“Tm”上。 使用此組件模擬同步機有許多優(yōu)勢。對于一般應用,那些標注為“Advanced”的參數(shù)可以不用修改直接采用默認值,這樣做不會改變設(shè)備的特性。本組件的這些特點主要是為了初始化仿真以及更快的達到期望的穩(wěn)態(tài)。 期望的穩(wěn)態(tài)由潮流可知。在仿真中一旦達到穩(wěn)態(tài),可能就要使用故障、擾動等等來看看系統(tǒng)的暫態(tài)響應。2. Squirrel Cage Induction Machine(鼠籠感應電動機) 本組件可
2、以運行于“速度控制”或“轉(zhuǎn)矩控制”模式下。在“速度控制”模式下,電動機按照輸入“W”的規(guī)定速度運轉(zhuǎn)。在轉(zhuǎn)矩控制模式下,速度根據(jù)設(shè)備的慣性、阻尼和輸入轉(zhuǎn)矩、輸出轉(zhuǎn)矩求得。 通常,此型電動機在啟動時采用“速度控制”,輸入“W”取值為額定標么轉(zhuǎn)速(0.98),在電動機最初的暫態(tài)結(jié)束(過渡到穩(wěn)態(tài))后采用轉(zhuǎn)矩控制。本組件可以和“Multi-Mass Torsional Shaft Interface”組件配合使用。3. Wound Rotor Induction Machine(繞線轉(zhuǎn)子感應電動機) 此感應電動機可采用“速度控制”和“轉(zhuǎn)矩控制”模式運行。通常,通常,此型電動機在啟動時采用“速度控制”,輸
3、入“W”取值為額定標么轉(zhuǎn)速(0.98),在電動機最初的暫態(tài)結(jié)束(過渡到穩(wěn)態(tài))后采用轉(zhuǎn)矩控制。本組件可以和“Multi-Mass Torsional Shaft Interface”組件配合使用。4. Two Winding DC Machine(兩繞組直流電機) 本繞組模擬了兩繞組直流電機。如果外部接線正確的話,電樞繞組兩端(right side + and -),磁場繞組兩端(top + and -)。這樣可以滿足孤立勵磁機、并聯(lián)或串聯(lián)電機仿真的需要。 組件“Multi-Mass Torsional Shaft Interface”可與本組件配合使用,以考慮轉(zhuǎn)子的機械暫態(tài)。注意:
4、電機的典型連接和直流電機的多塊模型已經(jīng)再PSCAD例子中給出,可以供參考。本組件的輸入輸出信號的描述如下:l W: 轉(zhuǎn)子的輸入機械轉(zhuǎn)矩p.u.;l Te: 電機的輸出電氣轉(zhuǎn)矩p.u.。5. Permanent Magnet Synchronous Machine(永磁同步電機) 本組件模擬了永磁同步電機。除了三個定子繞組外,又額外加入了兩個短路繞組以模擬電磁阻尼效應。可給“W”輸入一正值直接控制電機的速度,“Te”是電氣轉(zhuǎn)矩。描述此模型的方程如下:這里, 短路阻尼繞組的磁鏈。6. Multi-Mass Torsional Shaft Interface(多質(zhì)量扭轉(zhuǎn)軸界面) 本組件模擬了與單一旋
5、轉(zhuǎn)軸相聯(lián)的最多6個質(zhì)量塊的動態(tài)過程。一個質(zhì)量塊用來代表發(fā)電機,電氣轉(zhuǎn)矩“Te”施加其上。一個質(zhì)量塊用來代表勵磁。其它的質(zhì)量塊代表原動機,并把機械轉(zhuǎn)矩“Tm”分據(jù)其上。發(fā)電機速度“Wpu”或“Wrad”為輸出,以作為電機模型的輸入。7. Wind Source(風源)本組件模擬了風力發(fā)電機所用風速:輸入:ES: 代表風速的外部信號,m/s;輸出:Vw: 風機的可用風速。外部信號Es用以模擬任何形式的風力波動,包括本組件沒有定義的波動形式。用戶可以選擇“使用”或“不使用”這個輸入。風場測試所得的風變化記錄可以導入本組件,生成風機所用的風速輸入。8. Wind Turbine(風機) 本組件模擬了風
6、機。輸入是風速Vw和于渦輪機相連的風力發(fā)電機的機械轉(zhuǎn)速w。Beta是渦輪槳頁的節(jié)面角,單位為度。Tm和P是基于機組額定功率的的輸出標么轉(zhuǎn)矩和功率。輸入: Vw:風速(必須為正值),m/s;W: 機械轉(zhuǎn)速,rad/s;Beta:節(jié)面角,°。輸出:Tm: 輸出的機械轉(zhuǎn)矩,p.u.;P: 輸出的機械功率,p.u.。9. Wind Governor(風調(diào)速器)本組件模擬了風機的節(jié)面角調(diào)節(jié)器。模型的輸入是機組的機械轉(zhuǎn)速Wm和風機的輸出功率Pg。輸出是風機的節(jié)面角。輸入:Wm: 機組的機械轉(zhuǎn)速,rad/s;Pg: 機組基于額定功率的功率輸出,p.u.。輸出:Beta:節(jié)面角,°
7、;。10. Internal Combustion Engine(內(nèi)燃機) 本組件模擬了1至12缸,2至4沖程的內(nèi)燃機。給定一個軸速控制w和燃料吸納因子FL,就會生成一個基于輸入極角度(轉(zhuǎn)矩)曲線的機械軸轉(zhuǎn)矩Tm。本組件可作為原動機,將Tm與PSCAD中發(fā)電機模型的機械轉(zhuǎn)矩輸入相連。 本組件可模擬氣缸拒燃,對每一個拒燃的氣缸給定一轉(zhuǎn)矩的減少百分比,由此就可模擬出拒燃的氣缸數(shù)量和減少的轉(zhuǎn)矩百分比之間的關(guān)系。組件有以下輸入和輸出:w: 輸入的軸機械轉(zhuǎn)速控制,p.u.;FL: 引擎的燃料吸納因子。其與輸出轉(zhuǎn)矩Tm成比例,p.u.;Tm:軸轉(zhuǎn)矩輸出,標么值基于機組的額定參數(shù),p.u.;MF
8、: 輸入使用/不使用氣缸的拒燃控制。使用的話就選擇Misfired Cylinders | Yes。11. AC Exciters(交流勵磁) 本組件模擬了IEEE標準型勵磁機。輸入?yún)?shù)中時間常數(shù)單位用“sec”,其它輸入?yún)?shù)都是標么值。將不同的輸入和輸出描述如下:輸入:Ef0:本輸入定義了仿真期間發(fā)電機的輸出勵磁電壓。 Ef0可由用戶或由相聯(lián)的同步發(fā)電機組所定義。VT/IT: 本輸入是一3元素的數(shù)組,其數(shù)據(jù)來源于同步發(fā)電機(前提當然是發(fā)電機設(shè)定可以輸出這些數(shù)據(jù))。 VT是機端電壓有效值。IT是同步發(fā)電機機端電流值,其為復數(shù)形式。IT的實部與VT同相,虛部與VT正交(滯后為
9、正)。VS: 此輸入僅在勵磁使用PSS時使用。Vref: 此輸入定義了同步發(fā)電機機端電壓參考值。此值可來源于不同的組件,包括“slider”、“實常數(shù)”組件或其它信號。輸出:Ef: 此輸出是計算出的勵磁電壓,可直接應用于同步發(fā)電機。使用“wire”組件實現(xiàn)它們之間的連接。Vref0: 此輸出是參考電壓的初始化值,可供用戶選用。12. DC Exciters(直流勵磁) 本組件模擬了IEEE標準型勵磁機。輸入?yún)?shù)中時間常數(shù)單位用“sec”,其它輸入?yún)?shù)都是標么值。將不同的輸入和輸出描述如下: 輸入:Ef0:本輸入定義了仿真期間發(fā)電機的輸出勵磁電壓。 Ef0可由用戶或由相聯(lián)的同
10、步發(fā)電機組所定義。本模型會初始化內(nèi)部變量,因此此輸入的初始時等于輸出Ef。 VT/IT: 本輸入是一3元素的數(shù)組,其數(shù)據(jù)來源于同步發(fā)電機(前提當然是發(fā)電機設(shè)定可以輸出這些數(shù)據(jù))。 VT是機端電壓有效值。IT是同步發(fā)電機機端電流值,其為復數(shù)形式。IT的實部與VT同相,虛部與VT正交(滯后為正)。VS: 此輸入僅在勵磁使用PSS時使用。注意,DC3A型勵磁機沒有VS輸出。Vref: 此輸入定義了同步發(fā)電機機端電壓參考值。此值可來源于不同的組件,包括“slider”、“實常數(shù)”組件或其它信號。輸出:Ef: 此輸出是計算出的勵磁電壓,可直接應用于同步發(fā)電機。使用“wire”組件實現(xiàn)它們之間的
11、連接。Vref0: 此輸出是參考電壓的初始化值,可供用戶選用。13. Static Exciters(靜止勵磁) 本組件模擬了IEEE標準型勵磁機。輸入?yún)?shù)中時間常數(shù)單位用“sec”,其它輸入?yún)?shù)都是標么值。將不同的輸入和輸出描述如下:輸入:Ef0:本輸入定義了仿真期間發(fā)電機的輸出勵磁電壓。 Ef0可由用戶或由相聯(lián)的同步發(fā)電機組所定義。VT/IT: 本輸入是一3元素的數(shù)組,其數(shù)據(jù)來源于同步發(fā)電機(前提當然是發(fā)電機設(shè)定可以輸出這些數(shù)據(jù))。 VT是機端電壓有效值。IT是同步發(fā)電機機端電流值,其為復數(shù)形式。IT的實部與VT同相,虛部與VT正交(滯后為正)。Vref: 此輸入定義了
12、同步發(fā)電機機端電壓參考值。此值可來源于不同的組件,包括“slider”、“實常數(shù)”組件或其它信號。VS: 此輸入僅在勵磁使用PSS時使用。If: 此參數(shù)定義了一個由機組模型產(chǎn)生的勵磁電流,可由數(shù)據(jù)線傳遞給本勵磁模塊。它可用于飽和或補償勵磁模型中。輸出:Ef: 此輸出是計算出的勵磁電壓,可直接應用于同步發(fā)電機。使用“wire”組件實現(xiàn)它們之間的連接。Vref0: 此輸出是參考電壓的初始化值,可供用戶選用。14. V2 Compatible Solid State Exciter (SCRX19)(V2協(xié)調(diào)型固態(tài)靜止勵磁) 本組件基于IEEE的SCRX型固態(tài)靜止勵磁機模型。控制系統(tǒng)改變勵磁電壓將系
13、統(tǒng)電壓維持在Vref。注意的是,本勵磁模型不會進行初始化,這就意味著它會對接收到的發(fā)電機模型的所有狀態(tài)給予響應。輸入:Vref:標么形式的參考電壓,是勵磁機的控制對象。If: 從發(fā)電機輸入來的標么勵磁電流。使用時用的是負電流邏輯。在本組件的輸入?yún)?shù)中,有一輸入“Reverse Resistance”的選項,當負勵磁電流試圖注入本組件時,這一選項就自動施加到勵磁電流上。較大的默認電流會避免出現(xiàn)負的勵磁電流。Vabc:從“Node Loop”組件得到數(shù)據(jù),使用“Ware”組件來實現(xiàn)Vabc和“Node Loop”之間的連接。Exst: 適用于PSS存在時的情況,用于修改Vref。此輸入只有在選擇了
14、Extra Input Signal?為有效時才起作用。輸出:Ef: 此輸出是計算出的勵磁電壓,可直接應用于同步發(fā)電機。使用“wire”組件實現(xiàn)它們之間的連接。15. Power System Stabilizers(PSS) 本組件模擬了IEEE標準型PSS。模型的輸入有標么轉(zhuǎn)速w、同步機機端電壓Vt、離散控制器參考值Vk。輸出為Vs,也可是轉(zhuǎn)速、機端的頻率、功率或無輸出。16. Hydro Governors(水輪機調(diào)速器)本組件模擬了三種IEEE標準型水輪機調(diào)速器模型:· GOV1: 機械液壓控制;· GOV2: 包括引導和伺服機構(gòu)動態(tài)的PID
15、控制· GOV3: 針對甩負荷研究的增強型控制。本組件的輸入包括標么轉(zhuǎn)速w,標么轉(zhuǎn)速參考值Wref和初始化時閥門的位置z0。輸出是閥門位置z。17. Hydro Turbines(水輪機) 本組件模擬 了IEEE水輪機模型。本組件的輸入包括標么轉(zhuǎn)速w,標么轉(zhuǎn)速參考值Wref和閥門的位置z。輸出是機械轉(zhuǎn)矩Tm(作為同步發(fā)電機的輸入)和初始閥門位置zi(作為相聯(lián)水輪機調(diào)速器的初始化輸入)。18. V2 Compatible Hydro Governor (HGOV18)(V2協(xié)調(diào)型水輪機調(diào)速器)本組件模擬了IEEE的2型水輪機調(diào)速器和渦輪機的一體模型 ,是“V2 SNC375
16、 Machine Model (已不用)”的緊湊版本,是專對對老版本的創(chuàng)建和改進。處于兼容的考慮還將其保留在PSCAD模板庫中。輸入: · SP: 轉(zhuǎn)速參考值, p.u.;· Tm0: 機組的機械轉(zhuǎn)矩, p.u.;· w: 發(fā)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速, rad/s.輸出:· Tm: 機械轉(zhuǎn)矩輸出 p.u.19. Thermal (Steam) Governors(熱工/蒸汽調(diào)速器) 本組件代表了以下5種IEEE的熱工調(diào)速器模型:· GOV1: 近似機械液壓控制;· GOV2:
17、 機械液壓控制 (GE);· GOV3: 電氣液壓控制 (GE);· GOV4: DEH 控制 (Westinghouse);· GOV5: NEI Parsons 控制。 本組件的輸入包括標么轉(zhuǎn)速w,標么轉(zhuǎn)速參考值Wref。輸出是閥門位置z。輸出是控制閥的流通面積Cv,而在GOV2, 3和5上,輸出是閥的攔截面積Iv。以上兩個輸出都應輸入給對應的蒸汽輪機。20. Thermal (Steam) Turbines(蒸汽輪機)本組件模擬了IEEE汽輪機模型。本模型的輸入標么轉(zhuǎn)速w,標么轉(zhuǎn)速參考值Wref和調(diào)速器輸出的控制閥
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