PSCADEMTDC 实验指导教程 (试用版)
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PSCAD详细使用教程前言电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
比起计算机。
家电和包括工业生产过程在内的一些大型复杂机器,电力系统是世界上最大的机器。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
对于一个好的技术人员来说它是一个很好的工具。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
从20世纪70年代中期起,EMTDC就成了一种暂态模拟工具。
它的原始灵感来源于赫曼。
多摩博士1969年4月发表于电力系统学报上的IEEE论文。
来自世界各地的用户需求促成它现在的发展。
20世纪70年代暂态仿真发生了巨大的变化。
早期版本的EMTDC在曼尼托巴水电站的IBM 打孔计算机上运行。
每天只有一两个问题可以被提交并运行,与今天取得的成就相比等编码和程序开发相当缓慢。
随着计算机的发展,功能强大的文件处理系统可被用在文本编辑等。
今天,功能强大的个人计算机已可以更深入细致的进行仿真,这是二十年前所不能想到的。
用户要求EMTDC仿真的效率和简便。
所以曼尼托巴高压直流输电研究所开发了PSCAD图形用户界面以方便EMTDC仿真的研究。
PSCAD/EMTDC在20世纪90年代最初创立并使用在unix工作站。
不久,作为电力系统和电力电子控制器的模拟器,它取得了极大的成功。
PSCAD 也成为了RTDS-时实数字仿真或混合数字仿真的图形用户界面。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS,Windows95,98,NT;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
PSCAD使⽤说明PSCAD 使⽤说明1.PSCAD安装PSCAD / EMTDC常见4.0.2 ctacked版本或4.2版本,这个版本PSCAD被封装成⼀个ISO⽂档,如图1-1,可⽤虚拟光驱或winrar打开。
下⾯使⽤winrar将其解包。
图1-1 PSCAD封包形式在系统安装了winrar3.2以上版本后,可以直接双击这个iso⽂档,然后点击“解压到”图标,如图1-2,就可以对其进⾏解包。
图1-2 使⽤winrar解PSCAD的封包解压后可以得到三个⽂件夹,如下图1-3所⽰:图1-3PSCAD须按以下步骤安装,否则,装好后可能不运⾏。
另外,操作系统最好使⽤WinXP 专业版,曾在WinXP Home版本上出现过不明原因的PSCAD不能运⾏情况。
安装步骤:(1)⾸先,运⾏PSCAD 4.0⽬录下的Setup.exe,⼀路按OK或者NEXT在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)”,如图1-4,不要选择License Manager和Real Time Playback (它需要硬件采集设备⽀持,否则只是评估版)这两项。
使⽤附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使⽤之前⾃⾏安装的Fortran90编译器就不要选这⼀项。
图1-42、当License Manger选择对话框出现时,如图1-5,选择“I will only be using Single-user/single-machinelicenses”或“professal”这⼀项,随后⼀路OK 即可。
注意:选the Student Edition 版本,模型只允许15个结点。
图1-53、前⾯的PSCAD 4.0以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运⾏ PSCAD 4.0 Patchfile ⽬录下的Setup.exe(安装PSCAD 4.0.2补丁)。
pscad 例程使用方法PSCAD是一种用于电力系统仿真和分析的软件工具,可以模拟和评估各种电力系统的性能。
本文将介绍PSCAD的使用方法,并提供一些例程供读者参考。
一、PSCAD简介PSCAD(Power System Computer Aided Design)是一种基于图形界面的电力系统仿真软件,它能够模拟各种电力系统中的电气设备和控制系统的行为。
PSCAD具有直观的用户界面和强大的仿真引擎,可以帮助工程师快速准确地分析电力系统的性能。
二、PSCAD的安装和启动1. 下载PSCAD安装程序,并双击运行安装程序。
2. 根据安装向导的指示,选择安装路径和其他选项,并完成安装过程。
3. 安装完成后,双击PSCAD图标启动软件。
三、创建新项目1. 启动PSCAD后,点击“File”菜单,选择“New Project”。
2. 在弹出的对话框中,选择项目的名称和存储路径。
3. 点击“OK”按钮,创建新项目。
四、绘制电路图1. 在新项目中,点击“Element”菜单,选择需要添加的元件,如发电机、变压器、线路等。
2. 将元件拖拽到画布上,并连接它们的端口。
3. 可以通过双击元件来设置其参数,如额定功率、电压等。
五、设置仿真参数1. 点击“Project”菜单,选择“Simulation Parameters”。
2. 在弹出的对话框中,设置仿真的时间步长、仿真时长等参数。
3. 点击“OK”按钮,保存设置。
六、运行仿真1. 点击“Simulation”菜单,选择“Start”或点击工具栏上的运行按钮。
2. 等待仿真完成后,可以查看仿真结果的波形图和数据。
七、例程使用方法下面介绍几个常见的例程,并说明它们的用途和使用方法。
1. 电压暂降分析该例程用于分析电力系统中的电压暂降情况。
通过设置发电机的额定功率和负载的变化情况,可以模拟电压暂降事件,并分析其对系统的影响。
2. 短路分析该例程用于分析电力系统中的短路事件。
PSCAD详细使⽤教程(中⽂)前⾔电⼒系统是⾮常复杂的。
其数学表达式的定义⽐航天飞⾏器及⾏星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
⽐起计算机.家电和包括⼯业⽣产过程在内的⼀些⼤型复杂机器,电⼒系统是世界上最⼤的机器。
EMTDC是具有复杂电⼒电⼦、控制器及⾮线性⽹络建模能⼒的电⽹的模拟分析程序。
对于⼀个好的技术⼈员来说它是⼀个很好的⼯具。
当在PSCAD的图形⽤户界⾯下运⾏时,PSCAD/EMTDC结合成的强⼤功能,使复杂的部分电⼒系统可视化。
从20世纪70年代中期起,EMTDC就成了⼀种暂态模拟⼯具。
它的原始灵感来源于赫曼.多摩博⼠1969年4⽉发表于电⼒系统学报上的IEEE论⽂。
来⾃世界各地的⽤户需求促成它现在的发展。
20世纪70年代暂态仿真发⽣了巨⼤的变化。
早期版本的EMTDC在曼尼托巴⽔电站的IBM 打孔计算机上运⾏。
每天只有⼀两个问题可以被提交并运⾏,与今天取得的成就相⽐等编码和程序开发相当缓慢。
随着计算机的发展,功能强⼤的⽂件处理系统可被⽤在⽂本编辑等。
今天,功能强⼤的个⼈计算机已可以更深⼊细致的进⾏仿真,这是⼆⼗年前所不能想到的。
⽤户要求EMTDC仿真的效率和简便。
所以曼尼托巴⾼压直流输电研究所开发了PSCAD图形⽤户界⾯以⽅便EMTDC仿真的研究。
PSCAD/EMTDC在20世纪90年代最初创⽴并使⽤在unix⼯作站。
不久,作为电⼒系统和电⼒电⼦控制器的模拟器,它取得了极⼤的成功。
PSCAD 也成为了RTDS-时实数字仿真或混合数字仿真的图形⽤户界⾯。
Dennis Woodford博⼠于1976年在加拿⼤曼尼托巴⽔电局开发完成了EMTDC的初版,是⼀种世界各国⼴泛使⽤的电⼒系统仿真软件, PSCAD是其⽤户界⾯,PSCAD的开发成功,使得⽤户能更⽅便地使⽤EMTDC进⾏电⼒系统分析,使电⼒系统复杂部分可视化成为可能,⽽且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意⼤⼩的交直流系统。
学习PSCAD-(中文)PSCAD简明使用手册Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介 21.1 功能 21.2 技术背景 21.3 主要的研究范围 31.4 目前应用情况 41.5 各版本限制41.6 目前最新版本:PSCAD 第四版 5Chapter 2: 安装及License设置 62.1 安装 62.2 License设置8Chapter 3: PSCAD工作环境123.1 术语和定义123.1.1 元件 123.1.2 模块 133.1.3 工程 133.2 各工作区介绍143.2.1 工作空间窗口143.2.2 输出窗口183.2.3 设计编辑器203.3 工作区设置213.4 在线帮助系统22Chapter 4: 基本操作244.1 工程244.2 元件和模块284.2.1 元件 284.2.2 模块 314.3 常用工具栏及快捷键314.3.1常用工具栏314.3.2快捷键34 Chapter 5: 在线绘图和控制365.1 控制或显示数据的获取365.2 图形框375.3 图、曲线及轨迹395.4 在线控制器及仪表 425.5 几种特殊表计445.5.1 XY绘图445.5.2多测计465.5.3相量计47参考文献49Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC 的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件, PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98,NT等;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
1.1 功能•可以发现系统中断路器操作、故障及雷击时出现的过电压• 可对包含复杂非线性元件(如直流输电设备)的大型电力系统进行全三相的精确模拟,其输入、输出界面非常直观、方便• 进行电力系统时域或频域计算仿真• 电力系统谐波分析及电力电子领域的仿真计算• 实现高压直流输电、FACTS控制器的设计1.2 技术背景程序EMTDC(Electro Magnetic Transient in DC System)是目前世界上被广泛使用的一种电力系统仿真分析软件,它即可以研究交直流电力系统问题,又能完成电力电子仿真及其非线性控制的多功能(Versatile Tool)工具。
前言电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
比起计算机.家电和包括工业生产过程在内的一些大型复杂机器,电力系统是世界上最大的机器。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
对于一个好的技术人员来说它是一个很好的工具。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
从20世纪70年代中期起,EMTDC就成了一种暂态模拟工具。
它的原始灵感来源于赫曼.多摩博士1969年4月发表于电力系统学报上的IEEE论文。
来自世界各地的用户需求促成它现在的发展。
20世纪70年代暂态仿真发生了巨大的变化。
早期版本的EMTDC在曼尼托巴水电站的IBM 打孔计算机上运行。
每天只有一两个问题可以被提交并运行,与今天取得的成就相比等编码和程序开发相当缓慢。
随着计算机的发展,功能强大的文件处理系统可被用在文本编辑等。
今天,功能强大的个人计算机已可以更深入细致的进行仿真,这是二十年前所不能想到的。
用户要求EMTDC仿真的效率和简便。
所以曼尼托巴高压直流输电研究所开发了PSCAD图形用户界面以方便EMTDC仿真的研究。
PSCAD/EMTDC在20世纪90年代最初创立并使用在unix工作站。
不久,作为电力系统和电力电子控制器的模拟器,它取得了极大的成功。
PSCAD 也成为了RTDS-时实数字仿真或混合数字仿真的图形用户界面。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98, NT;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
实验一PSCAD/EMTDC故障建模及仿真流程报告人:AP1004510 冯泳发报告时间:2012年4月3日实验目的使用电力系统电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC进行简单电力系统的故障建模及故障仿真,分析电力系统故障电磁暂态过程。
实验原理电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
实验内容及步骤1、新建项目文件安装并启动软件,选择File/New/Case,在项目窗口就出现一个默认为noname的例子,将其保存,双击项目栏中的文件名,右侧显示空白工作区。
2、构造电气主接线图1)在Master Library库中找到所需的元件或模型,复制并粘贴到空白工作区。
所需元件有三相电压源、断路器和架空线路,如下图所示。
双击元件则会出现参数设置对话框,在Graphics Display下拉框中选择3 phase view选择则可变为三相视图,若需要改变元件的端口指向,只需右击元件,选择旋转Rotate或镜像Mirror。
2)将元件正确地连接起来。
点击工具栏中的Wire mode按钮,鼠标移到工作区后会变成铅笔状,对着元件的端点点一下左键,移动鼠标,若再点左键可转向画线,只要点击右键就可以完成画线。
连好线后再次点击Wire mode按钮鼠标就可以恢复原状。
其中TLine元件默认是无线传输模式Remote Ends,连接线路如图:3、设置元件参数双击元件或右击元件选择View Properties…电源参数:容量400MVA,220KV,50Hz,相角0度,内阻1欧姆,其余用默认参数;输电线采用架空线Bergeron模型,长度100Km,50Hz,并任选一种架线方式模型,模型可在TLines库中找到,双击工作区的TLine元件,再点击Edit按钮,在出现的窗口中粘贴上所选的模型,其余用默认参数;4、设置故障假设在线路末端出口处发生单相接地故障,在Breakers_Faults库中选取故障模型如下图所示,并连接在工作线路的右端,并双击Timed Fault Logic块,设置故障开始时间为0.2秒和持续时间为0.2秒。
AutoCAD实验指导书(范例)目录一、实验目的与要求二、方法与步骤三、实验过程及内容正文一、实验目的与要求二、方法与步骤三、实验过程及内容四、实验报告填写要求学生需要及时填写实验报告,填写内容为各实验项目最后一项综合练题的解题步骤,并注明各步骤的命令参数。
由于实验时间有限,学生对课程的掌握不同,除安排上机实验之外应另外自行安排时间研究、解决相关知识及问题。
本实验旨在对学生进行AutoCAD的综合考核。
在考核中,学生将需要绘制一份符合要求的二维或三维图形,并添加文字、表格、尺寸标注等信息。
通过本考核,学生将展示他们在AutoCAD中所学的知识和技能,检验他们的实际操作能力。
以“单元平面图zoom练”文件为练对象。
1)使用“选择”命令,选择“主卧”区域内的所有图形对象。
2)使用“选择”命令,选择“主卧”区域内的某一个图形对象。
3)使用“选择”命令,选择“主卧”区域外的所有图形对象。
4)使用“选择”命令,选择“主卧”区域外的某一个图形对象。
4.捕捉快捷菜单的调用1)在“单元平面图zoom练”文件中,选择一个图形对象,右键单击鼠标,调出捕捉快捷菜单。
2)在捕捉快捷菜单中,选择“中心点”,观察图形对象中心点的位置。
1. 按照教材第39页的案例,我们可以使用两种方法来绘制一个200长,100高的矩形。
第一种是参数法,我们可以指定第一点后,使用参数D,然后按照提示,分别输入200和100。
第二种是相对坐标法,我们可以指定第一点后,输入相对坐标“@200,100”。
3. 按照教材第41页的案例,我们可以使用正多边形命令来绘制一个正六边形。
5. 按照教材2.4节的内容,我们可以练图案填充命令,如图2-6所示。
1. 实验目的:学会AutoCAD的基本修改命令,能够根据绘图要求采用适当绘图命令与修改进行图形绘制。
- 复制命令:打开随书光盘“案例文件\第3章\3.1.1复制copy例图”文件,执行复制命令,将例图中的矩形随意复制。
PSCAD简明使用手册Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介 (1)1.1 功能 (1)1.2 技术背景 (1)1.3 主要的研究范围 (1)1.4 目前应用情况 (2)1.5 各版本限制 (3)1.6 目前最新版本:PSCAD 第四版 (3)Chapter 2: 安装及License设置 (4)2.1 安装 (4)2.2 License设置 (6)Chapter 3: PSCAD工作环境 (9)3.1 术语和定义 (9)3.1.1 元件 (9)3.1.2 模块 (10)3.1.3 工程 (10)3.2 各工作区介绍 (10)3.2.1 工作空间窗口 (10)3.2.2 输出窗口 (14)3.2.3 设计编辑器 (16)3.3 工作区设置 (16)3.4 在线帮助系统 (18)Chapter 4: 基本操作 (19)4.1 工程 (19)4.2 元件和模块 (22)4.2.1 元件 (22)4.2.2 模块 (25)4.3 常用工具栏及快捷键 (25)4.3.1常用工具栏 (25)4.3.2快捷键 (27)Chapter 5: 在线绘图和控制 (29)5.1 控制或显示数据的获取 (29)5.2 图形框 (30)5.3 图、曲线及轨迹 (31)5.4 在线控制器及仪表 (34)5.5 几种特殊表计 (36)5.5.1 XY绘图 (36)5.5.2多测计 (38)5.5.3相量计 (39)参考文献 (41)Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件, PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98,NT等;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
电力系统故障仿真实验指导书(PSCAD/ EMTDC软件手册)(试用版)目录第一章 PSCAD/EMTDC软件介绍 (1)1.1 概述 (1)1.2 PSCAD/EMTDC软件的使用 (2)1.2.1 PSCAD/EMTDC基本操作方法 (2)1.2.2 PSCAD/EMTDC故障建模及仿真流程 (12)第二章实验项目 (17)实验一电力系统故障建模 (17)1、实验目的 (17)2、预习要求 (17)3、实验内容及步骤 (17)4、思考题 (18)5、实验报告 (18)实验二电力系统故障仿真分析 (18)1、实验目的 (18)2、预习要求 (18)3、实验内容及步骤 (18)4、思考题 (19)5、实验报告 (19)实验三 IEEE14bus系统建模(选做) (20)附录不同电压等级下的输电线路典型参数 (21)第一章 PSCAD/EMTDC软件介绍1.1 概述PSCAD/EMTDC是加拿大马尼托巴高压直流研究中心出品的一款电力系统电磁暂态仿真软件,PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)是用户界面,EMTDC(Electromagnetic Transients including DC)是内部程序。
EMTDC最初代表直流暂态,是一套基于软件的电磁暂态模拟程序。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,编写这个程序的原因是因为当时现存的研究工具不能够满足曼尼托巴电力局对尼尔逊河高压直流工程进行强有力和灵活的研究的要求。
自此之后程序被不断开发,至今已被广泛地应用在电力系统许多类型的模拟研究,其中包括交流研究,雷电过电压和电力电子学研究。
EMTDC开始时在大型计算机上使用。
然后在1986年被移植到Unix系统和以后的PC机上。
PSCAD代表电力系统计算机辅助设计,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
PSCAD简明使用手册及实验指导1PSCAD简明使用手册Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介21.1 功能2 1.2 技术背景2 1.3 主要的研究范围 3 1.4 目前应用情况5 1.5 各版本限制61.6 目前最新版本:PSCAD 第四版 6 Chapter 2: 安装及License设置82.1 安装8 2.2 License设置11Chapter 3: PSCAD工作环境153.1 术语和定义163.1.1 元件16 3.1.2 模块17 3.1.3 工程17 3.2 各工作区介绍183.2.1 工作空间窗口18 3.2.2 输出窗口233.2.3 设计编辑器253.3 工作区设置26 3.4 在线帮助系统27 Chapter 4: 基本操作4.1 工程29 4.2 元件和模块334.2.1 元件33 4.2.2 模块364.3 常用工具栏及快捷键364.3.1常用工具栏36 4.3.2快捷键40Chapter 5: 在线绘图和控制43 295.1 控制或显示数据的获取43 5.2 图形框455.3 图、曲线及轨迹47 5.4 在线控制器及仪表50 5.5 几种特殊表计525.5.1 XY绘图52 5.5.2多测计54 5.5.3相量计56错误!未定义书签。
Chapter 1: EMTDC/PSCAD简介Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC(电磁暂态仿真程序)的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98,NT等;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
1.1 功能可以发现系统中断路器操作、故障及雷击时出现的过电压可对包含复杂非线性元件(如直流输电设备)的大型电力系统进行全三相的精确模拟,其输入、输出界面非常直观、方便进行电力系统时域或频域计算仿真电力系统谐波分析及电力电子领域的仿真计算实现高压直流输电、FACTS(柔性交流输电系统)控制器的设计1.2 技术背景程序EMTDC(Electro Magnetic Transient in DC System)是目前世界上被广泛使用的一种电力系统仿真分析软件,它即可以研究交直流电力系统问题,又能完成电力电子仿真及其非线性控制的多功能(Versatile Tool)工具。
计算机绘图AutoCAD试验指导书《计算机绘图》实验指导书⽬录实验⼀熟悉AUTOCAD软件界⾯及设置实验指导书 (1)实验⼆创建对象及控制显⽰区域实验指导书 (2)实验三对象特性及选择⽅式实验指导书 (6)实验四基本绘图实验指导书 (10)实验五编辑命令实验指导书 (13)实验六边界图案填充实验指导书 (16)实验七⽂字及⽂字样式实验指导书 (18)实验⼋尺⼨标注实验指导书 (21)实验九图块建⽴及查询实验指导书 (25)实验⼀熟悉AutoCAD 软件界⾯及设置实验指导书课程名称计算机绘图实验项⽬名称熟悉AutoCAD 软件界⾯及设置实验项⽬编号:学时数:1实验室名称:⼀、⽬的要求:1. 熟悉AutoCAD 软件的基本界⾯;2. 熟悉⼯作环境如:⽤户界⾯、命令窗⼝、⼯具栏、状态、⼯具\选项设置等内容;3.熟悉绘图空间,掌握观察图形的⽅法。
⼆、实验内容:1.绘图区域、命令窗⼝、⽂本窗⼝、状态栏、菜单栏、⿏标右击、⼯具栏、对话框、帮助、⼯具\选项;2.练习创建新⽂件;3.图形单位和精度等设置。
三、实验指导:1.熟悉绘图区域等基本界⾯1)启动AutoCAD 软件:单击[开始]按钮,再依次点击[程序]、[AutoCAD 2004]、[AutoCAD 2004]菜单。
或双击桌⾯上的[AutoCAD 2004]程序图标或依次单击[开始]、[运⾏]菜单,在弹出的“运⾏”对话框的⽂本框中输⼊“acad.exe ”,然后单击[确定]按钮。
2)对菜单栏的内容“⽂件”、“编辑”、“视图”、“插⼊”、“格式”、“⼯具”、“表格”、“窗⼝”、“帮助”进⾏练习,并认识熟悉软件界⾯,如图1-1所⽰。
图1-1 AutoCAD 2007软件界⾯3)对命令窗⼝进⾏练习,熟悉其作⽤——要通过键盘输⼊命令,请在命令⾏中输⼊完整的命令名并按 ENTER 或SPACEBAR 键,或在定点设备上单击右键。
4)熟悉⽂本的作⽤及其调⽤⽅式,利⽤F2键进⾏。
1.Introduction to Transformers(引言)EMTDC中使用变压器有两种方法:经典方法和统一的磁等效电路(unified magnetic equivalent circuit (UMEC))方法。
经典方法用来模拟同一变压器铁芯上的绕组。
也就是说,每一相都是独立的,各单相变压器之间没有相互作用。
而UMEC方法计及了相间的相互作用:由此,可以对3相3臂或3相5臂式变压器构造进行精确的模拟。
每一模型中,铁芯的非线性特征是最基本的不同。
经典模型中的铁芯饱和是通过对选定绕组使用补偿注入电流实现的。
UMEC方法采用完全插值,采用分断线性化的ϕ-I曲线来表征饱和特性。
4.Transformer Models Overview(变压器模型概述)对电力系统进行电磁暂态分析过程中必然会出现变压器。
PSCAD中有两种方法对变压器进行模拟:经典方法和UMEC方法。
经典方法仅限于单相设备,其中不同的绕组处于同一铁芯腿上。
而UMEC方法,考虑到来铁芯的几何外形和相间的相互耦合因素。
除了以上的显著区别外,两种变压器模型之间最基本的区别是对铁芯非线性特性的描述。
在经典模型中,非线性特性采用近似地基于“拐点”、“空心电抗”和额定电压的磁化电流曲线进行模拟。
而UMEC模型则直接采用V-I曲线进行模拟。
与经典模型不同,UMEC模型没有配置在线分接头调整功能。
但是,可以在指定绕组上设置分接头,不过分接头在仿真过程中不能动态调整。
5.1-Phase Auto Transformer(单相自耦变压器)此组件基于经典方法模拟了单相自耦变压器。
用户可以选择采用磁化支路(线性铁芯)或注入电流模拟磁化特性。
理想情况下,可以忽略磁化支路,变压器即为理想模式,仅保留串联的漏抗。
6.3-Phase Star-Star Auto Transformer(三相星形连接的自耦变压器)此组件模拟了由3个单相构成的3相自耦变压器。
用户可以选择采用磁化支路(线性铁芯)或注入电流模拟磁化特性。
前言电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
比起计算机.家电和包括工业生产过程在内的一些大型复杂机器,电力系统是世界上最大的机器。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
对于一个好的技术人员来说它是一个很好的工具。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
从20世纪70年代中期起,EMTDC就成了一种暂态模拟工具。
它的原始灵感来源于赫曼.多摩博士1969年4月发表于电力系统学报上的IEEE论文。
来自世界各地的用户需求促成它现在的发展。
20世纪70年代暂态仿真发生了巨大的变化。
早期版本的EMTDC在曼尼托巴水电站的IBM 打孔计算机上运行。
每天只有一两个问题可以被提交并运行,与今天取得的成就相比等编码和程序开发相当缓慢。
随着计算机的发展,功能强大的文件处理系统可被用在文本编辑等。
今天,功能强大的个人计算机已可以更深入细致的进行仿真,这是二十年前所不能想到的。
用户要求EMTDC仿真的效率和简便。
所以曼尼托巴高压直流输电研究所开发了PSCAD图形用户界面以方便EMTDC仿真的研究。
PSCAD/EMTDC在20世纪90年代最初创立并使用在unix工作站。
不久,作为电力系统和电力电子控制器的模拟器,它取得了极大的成功。
PSCAD 也成为了RTDS-时实数字仿真或混合数字仿真的图形用户界面。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98, NT;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
1. 引言 (2)2. PSCAD/EMTDC中晶闸管数学模型 (2)2.1 PSCAD数学模型的笼统表述 (2)2.2 晶闸管实例分析 (2)3.PSCAD中晶闸管模型的仿真体现 (3)3.1 单相桥式整流电路模型 (3)3.2 仿真结果分析 (4)4. 结论 (4)5. 参考文献 (5)1. 引言晶闸管(Thyristor)是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、等电力设备与电力电子电路中。
PSCAD/EMTDC是最长用的电力系统仿真软件之一,而且此软件中提供了晶闸管模型。
本文就通过在晶闸管在PSCAD中的仿真应用来说明晶闸管的数学模型,进而对PSCAD/EMTDC有更深层次的理解。
2. PSCAD/EMTDC中晶闸管数学模型2.1 PSCAD数学模型的笼统表述EMTDC程序的原理或数学模型是用梯形积分法来处理电网中线性集中参数元件;用特征线法描述波在输电线路上的传播过程;耦合元件同样采用矩阵块或相模变换关系;只是用高低值电阻表示开关的断开与闭合,而控制开关的闭合与开断是时间、电压、电流、甚至可用与系统网络元件无直接关系的量去控制开关的动作;非线性元件采用分段线性化与补偿法求解;电源可以是某种函数的电源,也可以任意波形,既可以是固定的电压(流)源,也可以用等效的戴维南电压(流)源。
2.2 晶闸管实例分析对PSCAD中晶闸管数学模型的分析从以下两个方面入手:(1) 对PSCAD中晶闸管的help文件分析:晶闸管通常由供给栅极端子的点火脉冲锁定,但是要根据自身的电压和电流条件去关断。
为了产生选通触发脉冲,外部控制信号是必需的。
晶闸管假设一个固定的小开通电阻和较大的关断电阻。
晶闸管的形态将在下列情况下发生变化:1,在整个装置中的正向偏置电压大于或等于正向压降参数输入并且栅极信号从0变为1(即击发发出脉冲)。
2,在器件的正向偏置电压大于或等于正向压降参数输入并且门信号被预先设置为1(即触发角= 0°)。
PSCAD/EMTDC 实验指导教程(试用版)西南交通大学电气工程学院电力系统仿真实验室二OO七年九月第一章PSCAD/EMTDC软件介绍1.1 概述PSCAD/EMTDC是加拿大马尼托巴高压直流研究中心出品的一款电力系统电磁暂态仿真软件,PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)是用户界面,EMTDC (Electromagnetic Transients including DC)是内部程序。
EMTDC最初代表直流暂态,是一套基于软件的电磁暂态模拟程序。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,编写这个程序的原因是因为当时现存的研究工具不能够满足曼尼托巴电力局对尼尔逊河高压直流工程进行强有力和灵活的研究的要求。
自此之后程序被不断开发,至今已被广泛地应用在电力系统许多类型的模拟研究,其中包括交流研究,雷电过电压和电力电子学研究。
EMTDC开始时在大型计算机上使用。
然后在1986年被移植到Unix系统和以后的PC机上。
PSCAD代表电力系统计算机辅助设计,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
PSCAD V1 1988年首先在阿波罗工作站上使用,然后大约在1995年PSCAD V2开始应用。
PSCAD V3以PC Windows作为平台,在1999年面世。
目前最新版本的是PSCAD V4.2.1。
用户可以通过调用随EMTDC 主程序一起提供的库程序模块或利用用户自己开发的元部件模型有效地组装任何可以想象出的电力系统模型和结构。
EMTDC的威力之一是可以较为简单地模拟复杂电力系统, 包括直流输电系统和其相关的控制系统。
采用PSCAD/EMTDC进行的典型模拟研究包括:●一般的交流电力系统电磁暂态研究●直流输电结构和控制●FACTS(灵活交流输电系统)元部件模型●由于故障、断路器操作或雷电冲击引起的电力系统的过电压研究●绝缘配合研究●谐波相互影响研究●静止补偿器研究●非线性控制系统研究●变压器饱和研究, 如铁磁振荡和铁芯饱和不稳定性研究●同步发电机和感应电动机的扭矩效应和自励磁研究●陡前波分析●研究当一台多轴系发电机与串补线路或电力电子设备相互作用时的次同步谐振现象●向孤立负荷送电电力系统数字仿真实验室使用PSCAD/EMTDC主要进行一般的交流电力系统电磁暂态研究,进行简单和复杂电力系统的故障建模及故障仿真,分析电力系统故障电磁暂态过程。
1.2 PSCAD/EMTDC软件的使用1.2.1 PSCAD/EMTDC基本操作方法1. PSCAD/EMTDC主界面PSCAD/EMTDC主界面如图1-1所示。
图1-1PSCAD/EMTDC主界面菜单栏:包括文件、编辑、视图、编译、窗口、帮助选项。
工具栏:基本工具,如保存、打印、撤销、缩放、连线、创建新元件等。
编译运行按钮:包括编译、连接、运行。
主元件库:Master Library库,包含大量常用的元件模型,启动PSCAD/EMTDC软件时会自动加载这个库,从库中选择元件进行建模。
项目窗口:包含所有加载进来的库和例子。
可以同时加入多个项目,但一个时刻只能有一个项目处于活动状态(即显示蓝色,可以编译)。
在项目名称上点右键,在列出的菜单条中选择Set as Active可将项目设为活动状态。
状态栏:显示当前例子状态。
在编译运行时会显示进度,完成后显示Ready。
项目窗口切换:在例子、记录信息和文件之间切换,一般不用。
消息窗口:显示例子的编译运行信息,没有错误显示为绿色,有错误以红色显示,双击红色消息则在工作区指示出错误地方。
工作区窗口切换:使工作区在电气连接图、模块结构图、参数、编程代码等显示界面切换。
主工作区:在此绘制电力系统电气连接图,可以绘制成多层。
元件库栏:包含一些常用的基本元件,这些元件主库里面都有,放在这儿只是方便使用,直接点击即可选中到工作区。
2.主元件库(Master Library)主元件库如图1-2所示,在Main下双击名称,工作区则显示库中包含的元件,复制到项目工作区即可。
每个元件库对应的元件模型见图下。
图1-2 Master Library库Passive:电阻、电感、电容,三相负荷以及RLC组成的无源滤波支路。
Sources:单相和三相电压源、电流源、多相谐波源。
Meters:测量元件库,电压电流及功率测量仪表。
I/O_Devices:输出通道、波形显示及各种输入输出控制开关等。
Transformers:单相或三相(耦合或理想)变压器(双绕组和三绕组)。
Breakers_Faults:单相或三相逻辑控制断路器和故障模型。
Tlines:输电线的分布参数模型。
Cables:电缆模型。
PI_sections:输电线的∏型等值线路。
Machines:各种电机,包括汽轮机、水轮机等。
HVDC_FACTS_PE:高压直流输电和灵活交流输电模型库。
CSMF:各种控制模块和计算模块。
Miscellaneous:杂项,包括数据标签、多维信号输入、信号分离等。
Logical:逻辑电路库,包含常见的逻辑控制单元。
Sequencer:信号或命令发生器。
Protection:继电器和继电保护单元。
Imports_Exports_Labels:输入输出标签。
Data_Recorders-Readers:其它运行信息或记录的波形可以通过此输入到当前例中。
3.元件库栏元件库栏中是简单的元件模型,如图1-3所示,图中标出了较常用的元件模型。
图1-3 元件库栏连接线是连接同一节点处的元件,不能作输电线;电流表两端接入电路中,测量相电流;线电压表接于两相之间;相电压表接在一相上;功率表两端接入电路中;输电线路有架空线和电缆;接口作为输电线的终止端点连接输电线和其他元件;提取信号是从元件引脚接出信号或将一个多维信号一个一个分离出来;聚合是将多维信号接在一个引脚上;信号标签给信号命名;整常数和实数用于给变量或引脚赋值;输出通道是将所有需要输出或显示的量都要通过此接出;控制开关包括滑动触头(slider)、开关(switch)、按钮(button)及调节控制盘(dial),运行中可以在线控制参数值;图表框显示波形图。
4. 新建元件库中没有的元件或模块需要自己创建,新建元件或模块的步骤如下:点工具栏中的(New compenent)图标,出现如图1-4对话框:图1-4 模块结构设置定义的模块名显示在例子下的definition中,必须要填,工作区显示的名称相当于元件的标题,两个名称最好一样,以便对应;输入输出引脚是模块上下左右伸出的连接线数;Page Module选上是用电气网络图设计,所建的模块双击可直接进入下一层绘制电气连接图,这主要用于设计复杂系统时若一层工作区不好画或画不完,则将系统按节点分为几个模块,先建立模块,双击每个模块在下一层画相应节点图,然后将模块连接起来;不选是用语言编写,不能双击打开,要点右键选Edit definition,然后在工作区窗口切换栏中选scrip,出现编程界面,用C语言或FORTRAN语言编程,这主要用于创建一个有某种具体功能的元件。
设置好后点“下一步”出现如图1-5界面。
图1-5 模块引脚定义图1-5设置引脚是输入还是输出,以及输入输出信号的数据类型,引脚信号维数是指包含几个量,如图1-9中v1(2)则表示v1引脚输入必须是两个量,即2维。
点下一步依次设置好各引脚。
若在图1-4中选中了Page Module,则出现如图1-6界面,选择模块下层页面的大小,若没有选Page Module,则直接到图1-7。
图1-6 页面设置在图1-6中选择模块下层页面的大小,视系统规模而定,选好后点下一步出现图1-7界面。
图1-7 完成提示点完成创建新模块成功。
新建模块如图1-8所示,元件创建后,若要修改引脚和参数,选中元件点右键,在下拉菜单中选Edit definition ,出现编辑界面如图1-9所示可进行编辑。
source v1v2i1i2i3i4图1-8 新建的模块 图1-9 模块编辑还可以点工具栏中图标(Creat a default module ),直接出现默认模块,再进入上述编辑界面进行编辑。
5.元件参数设置在电力系统故障建模及仿真中,主要需设置电源、传输线路和变压器的参数。
电源参数主要包括内阻、电压(线电压)、频率、相角。
变压器参数主要包括额定电压、基频、容量、接线方式(星形或三角)。
传输线参数:传输线是电力系统非常重要的元件,由于频率属性和对地回路,传输线不是一个线形元件,在PSCAD 库中传输线有两种模型:集中参数和分布式参数模型集中参数π模型: 在频域分析中,π模型能够比较精确,但在时域分析中,特别是长线路仿真,π模型的精确度就会大受影响,因此它一般只作为短传输线路的仿真模型。
π模型在主库的PI_sections 中,如图1-10所示,两端可以直接接入电路中。
双击元件出现对话框设置基频、线路长度、线路每单位长度的正序、零序参数(电感、电阻和电容);PICOUPLED SECTION SECTIONPI2 CIRCUIT PI sections图1-10 传输线的π模型分布参数模型:Bergeron 模型、频率决定参数模型Frequency Dependent (Mode) Model 、Frequency Dependent (Phase) Model 。
Bergeron 模型是一种基于行波原理的常频率模型,它能精确的模拟基频稳态时输电线路的阻抗(导纳),但在模拟暂态过程或谐波严重时的阻抗时,将不准确。
该模型常用于潮流的计算、一般保护的设计等。
频率决定参数模型Frequency Dependent (Mode) Model 、Frequency Dependent (Phase) Model 都能反映线路的频率响应,因此它对暂态过程和谐波严重时的线路有更好的仿真。
图1-11 基本结构设置库中的Tline 和Cable 分别是架空线和电缆的分布式参数模型。
以架空线为例:选中到工作区,双击传输线,出现如图1-11对话框,输入名称、基频和长度,Termination Style 是选择线路终止类型,选Remote Ends 则线路端点不和其它元件物理上直接连接,需要用图1-3中所示的接口和其他元件连接;Direct Connection 是线路端点直接与其他元件连接,不需要接口。
(要注意Direct Connection 线路单根显示,只能和单相显示的元件连接)点Edit 进入选择模型和结构的界面,在界面空白处点右键,出现如图1-12菜单条,在Choose Model 中选择模型,在Add Tower 中选择杆塔结构。