PSCAD中的发电机模型Word下载.docx
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4.TwoWindingDCMachine(两绕组直流电机)
本绕组模拟了两绕组直流电机。
如果外部接线正确的话,电枢绕组两端(rightside+and-),磁场绕组两端(top+and-)。
这样可以满足孤立励磁机、并联或串联电机仿真的需要。
组件"
Multi-MassTorsionalShaftInterface"
可与本组件配合使用,以考虑转子的机械暂态。
注意:
电机的典型连接和直流电机的多块模型已经再PSCAD例子中给出,可以供参考。
本组件的输入输出信号的描述如下:
•W:
转子的输入机械转矩[p.u.];
•Te:
电机的输出电气转矩[p.u.]o
5.PermanentMagnetSynchronousMachine(永磁同步电机)
本组件模拟了永磁同步电机。
除了三个定子绕组外,又额外加入了两个短路绕组以
模拟电磁阻尼效应。
可给输入一正值直接控制电机的速度,“Te”是电气转矩。
描述此模型的方程如下:
VoltageEquationsfortheMain
StatorWindiinthedqO
ReferenceFrame
VoltageEquationsfortheShort・
CircuitedWindingsinthedqO
FluxLinkageEquationsofthe
Windings
这里,
礼,兀=短路阻尼绕组的磁链。
6.
Multi-MassTorsionalShaftInterface(多质量扭转轴界面)
Multimass
(SyncM/c)TmTeWrad
本组件模拟了与单一旋转轴相联的最多6个质量块的动态过程。
一个质量块用来代表发电机,电气转矩“Te”施加其上。
一个质量块用来代表励磁。
其它的质量块代表原动札并把机械转矩“Tm”分据其上。
发电机速度“Wpu”或“Wrad”为输出,以作为电机模型的输入。
7.WindSource(风源)
本组件模拟了风力发电机所用风速:
输入:
ES:
代表风速的外部信号,[m/s];
输出:
Vw:
风机的可用风速。
外部信号Es用以模拟任何形式的风力波动,包括本组件没有定义的波动形式。
用户可以选择“使用”或“不使用”这个输入。
风场测试所得的风变化记录可以导入本组件,生成风机所用的风速输入。
4・WindTurbine(风机)
本组件模拟了风机。
输入是风速Vw和于涡轮机相连的风力发电机的机械转速woBeta是涡轮桨页的节面角,单位为度。
Tm和P是基于机组额定功率的的输出标么转矩和功率。
输入:
Vw:
风速(必须为正值),[m/s]:
W:
机械转速,[rad/s];
Beta:
节面角,[。
]。
Tm:
输出的机械转矩,[p.u.];
P:
输出的机械功率,[p.u.]。
5.WindGovernor(风调速器)
Wm
WindTurbine
Governor
MOD2Type
pF
MOD2Type
Beta
本组件模拟了风机的节面角调节器。
模型的输入是机组的机械转速Wm和风机的输出功率Pg。
输出是风机的节面角。
Wm:
机组的机械转速,[rad/s];
Pg:
机组基于额定功率的功率输出,[p.u.]。
Beta:
节面角,[°
]•
6・InternalCombustionEngine(内燃机)
本组件模拟了1至12缸,2至4冲程的内燃机。
给定一个轴速控制w和燃料吸纳因子FL,就会生成一个基于输入极角度(转矩)曲线的机械轴转矩Tm。
本组件可作为原动机,将Tm与PSCAD中发电机模型的机械转矩输入相连。
本组件可模拟气缸拒燃,对每一个拒燃的气缸给定一转矩的减少百分比,由此就可模拟出拒燃的气缸数量和减少的转矩百分比之间的关系。
组件有以下输入和输出:
w:
输入的轴机械转速控制,[p.u.];
FL:
引擎的燃料吸纳因子。
其与输出转矩Tm成比例,[p.u.];
Tm:
轴转矩输出,标么值基于机组的额定参数,[p.u.];
MF:
输入一一使用/不使用气缸的拒燃控制。
使用的话就选择MisfiredCylinders|Yes。
7.ACExciters(交流励磁)
11
1
本组件模拟了IEEE标准型励磁机。
输入参数中时间常数单位用"
sec"
其它输入参数都是标么值。
将不同的输入和输出描述如下:
输入:
EfO:
本输入定义了仿真期间发电机的输出励磁电压。
EfO可由用户或由相联的同步发电机组所定义。
[VT/IT]:
本输入是一3元素的数组,其数据来源于同步发电机(前提当然是发电机设定可以输出这些数据)。
VT是机端电压有效值。
IT是同步发电机机端电流值,其为复数形式。
IT的实部与VT同相,虚部与VT正交(滞后为正)。
VS:
此输入仅在励磁使用PSS时使用。
Vref:
此输入定义了同步发电机机端电压参考值。
此值可来源于不同的组件,包括“slider”、“实常数”组件或其它信号。
Ef:
此输出是计算出的励磁电压,可直接应用于同步发电机。
使用“wire”组件实现它们之间的连接。
VrefO:
此输出是参考电压的初始化值,可供用户选用。
8.DCExciters(直流励磁)
输入参数中时间常数单位用“sec”,其它输入参数都是标么值。
本模型会初始化内部变量,因此此输入的初始时等于输ttJEfo
本输入是一3元素的数组,其数据来源于同步发电机(前提当然是发电机设定可以输出这些数据)。
IT是同步发电机机端电流值,其为复数形式。
注意,DC3A型励磁机没有VS输出。
Vref:
VrefO:
9.StaticExciters(静止励磁)
EfO可由用户或由相联的同步发电机组所定义。
If:
此参数定义了一个由机组模型产生的励磁电流,可由数据线传递给本励磁模块。
它可用于饱和或补偿励磁模型中。
10.V2CompatibleSolidStateExciter(SCRX19)(V2协调型固态静
止励磁)
Exciter(SCRX)
IT
本组件基于IEEE的SCRX型固态静止励磁机模型。
控制系统改变励磁电压将系统电压维持在Vrefo注意的是,本励磁模型不会进行初始化,这就意味着它会对接收到的发电机模型的所有状态给予响应。
标么形式的参考电压,是励磁机的控制对象。
从发电机输入来的标么励磁电流。
使用时用的是负电流逻辑。
在本组件的输入参数中,有一输入"
ReverseResistancew的选项,当负励磁电流试图注入本组件时,这一选项就自动施加到励磁电流上。
较大的默认电流会避免出现负的励磁电流。
Vabc:
从“NodeLoop”组件得到数据,使用“Ware”组件来实现Vabc和“NodeLoop”之间的连接。
Exst:
适用于PSS存在时的情况,用于修改Vrefo此输入只有在选择了ExtraInputSignal?
为有效时才起作用。
11.PowerSystemStabilizers(PSS)
本组件模拟了IEEE标准型PSS。
模型的输入有标么转速w、同步机机端电压Vt、离散控制器参考值Vk。
输出为Vs,也可是转速、机端的频率、功率或无输出。
12.HydroGovernors(水轮机调速器)
本组件模拟了三种IEEE标准型水轮机调速器模型:
G0V1:
机械一液压控制;
G0V2:
包括引导和伺服机构动态的PID控制
G0V3:
针对甩负荷研究的增强型控制。
本组件的输入包括标么转速w,标么转速参考值Wref和初始化时阀门的位置zO。
输出是阀门位置z。
13.HydroTurbines
(水轮机)
本组件模拟了IEEE水轮机模型。
本组件的输入包括标么转速附标么转速参考值Wref和阀门的位置z。
输出是机械转矩Tm(作为同步发电机的输入)和初始阀门位置zi(作为相联水轮机调速器的初始化输入)。
14.V2CompatibleHydroGovernor(HGOV18)(V2协调型水轮机
调速器)
本组件模拟了IEEE的2型水轮机调速器和涡轮机的一体模型,是“V2SNC375MachineModel(已不用)”的紧凑版本,是专对对老版本的创建和改进。
处于兼容的考虑还将其保留在PSCAD模板库中。
•SP:
转速参考值,[p.U.];
•TmO:
•W:
机组的机械转矩,[p.u・];
发电机转子转速,Erad/sJ.
输出:
•Tm:
机械转矩输出[p.U.].
15.Thermal(Steam)Governors(热工/蒸汽调速器)
本组件代表了以下5种IEEE的热工调速器模型:
G0V1:
近似机械一液压控制;
机械一液压控制(GE);
电气一液压控制(GE);
G0V4:
DEH控制(Westinghouse);
G0V5:
NEIParsons控制。
本组件的输入包括标么转速硏标么转速参考值Wrefo输出是阀门位置z。
输出是控制阀的流通面积Cv,而在G0V2,3和5上,输出是阀的拦截面积Iv。
以上两个输出都应输入给对应的蒸汽轮机。
16.
(蒸汽轮机)
Thermal(Steam)Turbines
本组件模拟了IEEE汽轮机模型。
本模型的输入标么转速附标么转速参考值W“f和调速器输出的控制阀的标么位置Cv或阀的拦截位置Iv。
输出是机械转矩Tml和Tm2,分别是HP和LP汽轮机的输出。
17.DataLabel(数据标签)
o
SigName
使用数据标签可给“Wire”所流通的数据信号分派一个名称。
在同一模块分页(或主页)上,如果其输入“DataSignalName”与其它数据名称相同,则这两个信号就是互联的。
本组件主要用于在同一页面上传递数据信号,或者为组件内部输出信号提供一个连接点。
其不能用于分页之间的数据传递。
18.RealConstant(实常数)
C377.0>
本组件主要用来给数据线或者组件输入分配一个实数型常数。