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包括以下三個過程:電磁暫態(tài)、機-網(wǎng)相互作用和機電暫態(tài)。這三個階段不僅彼此不同,而且相互關聯(lián)、相互影響。由于發(fā)電機出租電力系統(tǒng)各組成部分的時間常數(shù)和范圍不同,根據(jù)不同的仿真目的和各組成部分的動態(tài)特性,選擇適合于某一階段的傳統(tǒng)仿真模型和算法,只仿真了部分過程。
在一定的研究范圍內(nèi),該方法的仿真結(jié)果簡單可靠,長期以來得到了廣泛的應用。然而,隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,規(guī)模不斷擴大,結(jié)構(gòu)越來越復雜,仿真任務也從單一的簡單問題轉(zhuǎn)向復雜多樣的發(fā)展。僅考慮系統(tǒng)的局部暫態(tài)特性,就很難滿足仿真研究的要求。僅用一個固定的模型計算某一階段的暫態(tài)過程是不準確和可靠的。因此,有必要對整個瞬態(tài)過程進行仿真研究。建立同步發(fā)電機租賃自適應模型是暫態(tài)全過程仿真的重要組成部分之一。由于發(fā)電機是同步旋轉(zhuǎn)元件,其自適應模型比電力系統(tǒng)中其他靜態(tài)元件復雜得多。國內(nèi)外學者對發(fā)電機出租的全過程仿真進行了大量的研究。通過分別建立發(fā)電機和準穩(wěn)態(tài)模型網(wǎng)絡之間的暫態(tài)模型接口,解決系統(tǒng)暫態(tài)仿真問題是非常有創(chuàng)意的。但仍存在以下問題:暫態(tài)過程仍分為不同的階段,發(fā)電機模型只是各階段的組成部分。實際上,只有電磁暫態(tài)、機-網(wǎng)相互作用和機電暫態(tài)的仿真方法是相互聯(lián)系的,沒有統(tǒng)一的元件算法。
此外,模型和算法的轉(zhuǎn)換大多是由經(jīng)驗決定的,缺乏科學準確的準則,因此仿真結(jié)果不準確、不可靠。這些模擬仍然是面向過程的,而不是面向?qū)ο蟮?。過程仿真的模型轉(zhuǎn)換是針對系統(tǒng)過程而不是組件對象的,因此不能根據(jù)組件狀態(tài)自適應地轉(zhuǎn)換模型。同時,它還存在可讀性差、模塊化、可擴展性差等缺點,難以實現(xiàn)整個過程的統(tǒng)一仿真。該智能仿真模型在保證精度的同時,大大提高了仿真速度。同時,由于機械部分的時間常數(shù)較大,當系統(tǒng)頻率變化不大時,可以考慮預測和修正,當系統(tǒng)頻率變化較快時,如振蕩和失步時,可以同時得到解?;谏鲜鏊枷耄梢岳妹嫦?qū)ο蠓抡婕夹g,形成適合于整個暫態(tài)過程仿真的自適應發(fā)電機模型。三。針對上述問題,本文提出了一種基于發(fā)電機狀態(tài)變量變化特性的自適應變換準則。應用面向?qū)ο蠹夹g,將適合不同階段的各種發(fā)電機模型結(jié)合起來,形成同步發(fā)電機的暫態(tài)自適應仿真模型。2。發(fā)電機自適應暫態(tài)模型書簽4的思想。
為了建立發(fā)電機暫態(tài)過程的仿真模型,發(fā)電機出租需要進行包括電在內(nèi)的計算。整個瞬變過程包括磁瞬變、機器網(wǎng)絡相互作用和機電瞬變。在仿真過程中,根據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)和能量的變化特點,自適應地改變部件模型和計算步驟,保證了計算的準確性,合理地簡化了計算。以阻尼發(fā)電機空載三相短路故障的暫態(tài)分析為例,得到了定子A相電流的解析解,包括強迫分量和自由分量。基于精確反映電磁暫態(tài)的轉(zhuǎn)子四階(三階)模型,研究了強迫分量發(fā)電機的自適應模型,認為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速T不會突然變化。
該模型適用于無系統(tǒng)振蕩(發(fā)電機轉(zhuǎn)速T變化不大)的故障初始瞬態(tài)仿真。通過對衰減分量的分析,發(fā)電機出租逐步簡化仿真模型,直至形成只考慮轉(zhuǎn)子繞組動力學和定子繞組準穩(wěn)態(tài)的仿真模型,適用于機電暫態(tài)研究。在這一過程中,如果擾動(再故障或切換操作)再次發(fā)生,考慮到轉(zhuǎn)速T的突然變化,需要切換回轉(zhuǎn)子的四階(三階)模型或系統(tǒng)振蕩模型。
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