matlab仿真电力系统短路故障分析
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中国石油大学胜利学院本科生毕业设计( 论文)手册题目电力系统短路故障分析及仿真研究学生姓名梅西学号 201107013120 专业班级自动化一班指导教师马拉多纳2015 年6月10日目录本科生毕业设计(论文)任务书........................ 错误!未定义书签。
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本科生毕业设计(论文)任务书论文题目电力系统短路故障分析与仿真研究一、研究的主要内容1.电力系统故障分析主要研究电力系统故障(包括短路,断线和非正常操作)时,故障电流,电压及其在电网中的分布。
短路电流计算失效分析的主要内容。
的短路电流计算的目的是确定短路故障的严重程度,选择电气设备的参数。
调谐保护,负序和零序电流分布的分析系统,以确定它的电气设备和系统。
2. 本课题研究的目的及意义随工厂供电系统要求正常地不间断地对用电负荷供电,以保证工厂生产和生活的正常进行。
系统中最常见的故障就是短路。
短路电流比正常电流要大得多,在大电力系统中,短路电流可达几万安甚至几十万安。
电力系统的短路故障是严重的,而又是发生几率最多的故障,一般来说,最严重的短路是三相短路。
当发生短路时,其短路电流可以达到数万安以至十几万安,它们所产生的热效应和电动力效应将使电气设备遭受严重破坏。
MATLAB实验:同步发电机三相短路响
应过程仿真
简介
本实验通过使用MATLAB软件对同步发电机的三相短路响应过程进行仿真。
同步发电机是发电厂中常见的发电设备,了解其短路响应过程对于保证电网的稳定性很重要。
实验过程
1. 确定同步发电机的参数,包括额定功率、额定电压、额定频率、定子、转子等参数。
2. 通过在MATLAB中建立电力系统模型,将同步发电机和其他电网元件(例如传输线、发电机组)连接起来。
3. 设计相应的控制策略,实现短路故障的切除、保护与恢复。
4. 运行仿真程序,模拟同步发电机在发生三相短路故障时的响应过程。
5. 分析仿真结果,包括电流、电压、转速等参数的变化情况,以及系统的稳定性和安全性。
实验目标
通过进行该实验,我们可以了解同步发电机在发生三相短路故障时的响应过程,包括电流和电压的变化情况。
这有助于我们更好地了解电力系统的稳定性和安全性,并为实际电力系统中的故障分析和保护设计提供参考。
结论
通过对同步发电机三相短路响应过程的仿真实验,我们可以获得电流和电压的变化情况,并进一步分析电力系统的稳定性和安全性。
这对于电力系统的运行和维护至关重要,有助于提高电网的可靠性和安全性。
【注意】本文档中的内容仅供参考,详细的实验步骤和具体参数需根据实际情况进行确定和调整。
电⽓论⽂基于MATLAB的电⼒系统短路故障仿真于分析《电⼒系统建模及仿真课程设计》总结报告题⽬:基于MATLAB的电⼒系统短路故障仿真于分析姓名某某某学号200x0417xxx院系⾃机学院班级 0x级电⽓x班指导教师某某莫摘要:本次课程设计是结合《电⼒系统分析》的理论教学进⾏的⼀个实践课程。
电⼒系统短路故障,故障电流中必定有零序分量存在,零序分量可以⽤来判断故障的类型,故障的地点等,零序分量作为电⼒系统继电保护的⼀个重要分析量。
运⽤Matlab 电⼒系统仿真程序SimPowerSystems⼯具箱构建设计要求所给的电⼒系统模型,并在此基础上对电⼒系统多中故障进⾏仿真,仿真波形与理论分析结果相符,说明⽤Matlab对电⼒系统故障分析的有效性。
实际中⽆法对故障进⾏实验,所以进⾏仿真实验可达到效果。
关键词:电⼒系统;仿真;短路故障;Matlab;SimPowerSystemsAbstract: The course design is a combination of power system analysis of the theoretical teaching, practical courses. Power system short-circuit fault, the fault current must be zero sequence component exists, and zero-sequence component can be used to determine the fault type, fault location, the zero-sequence component as a critical analysis of power system protection. SimPowerSystems Toolbox building design requirements to the power system model using Matlab power system simulation program, and on this basis, the power system fault simulation, the simulation waveforms with the theoretical analysis results match, indicating that the power system fault analysis using Matlab effectiveness. Practice can not fault the experiment, the simulation can achieve the desired effect.Keywords: power system; simulation; failure; Matlab; SimPowerSystems⽬录⼀、引⾔............................................ - 3 -1、故障概述 (3)2、故障类型 (3)⼆、电⼒系统模型 .................................... - 4 -三、电⼒系统仿真模型的建⽴与分析..................... - 4 -3.1电⼒系统仿真模型 (5)3.2仿真参数设置 (6)3.3仿真结果分析 (8)3.3.1正常运⾏分析................................ - 8 -3.3.2单相接地短路故障分析........................ - 9 -3.3.3两相短路故障分析........................... - 12 -3.3.4两相接地短路故障分析....................... - 15 -3.3.5三相短路故障分析........................... - 18 -四、结论........................................... - 21 -五、参考⽂献 ....................................... - 21 -六、⼼得体会 ....................................... - 22 -⼀、引⾔1、故障概述短路是电⼒系统的严重故障。
开题报告电气工程及其自动化基于MATLAB的电力系统短路计算分析一、课题研究意义及现状本课题主要研究如何应用MATLAB实现电力系统中短路电路的计算分析。
简单故障时指电力系统的某处发生一种故障的情况,简单不对称故障包括单相接地短路、两项短路、两项短路接地、单相断开和两相断开等。
随着电力系统的不断发展,系统电压等级不断提高,规模也越来越大,对系统的安全稳定运行提出了更高的要求。
电力系统发生短路故障会引起系统的大电流和低电压,如果不及时切除会对人身和设备造成极大的危害,严重时甚至会导致整个系统崩溃,因此对电力系统进行暂态分析是十分必要的。
在分析电路过程中,如果电路比较复杂且方程数量多,依靠手工求解相对复杂,费时而且容易出错。
而MATLAB由于其明显的特点,有利于分析计算电路的各种问题,可以通过MATLAB的编程对电路支路上的电源、电流、频率等进行求解。
当电路规模比较大,微分方程阶数多,编程困难是,可以运用Simulink模块对电路进行仿真分析,快速简单而且容易理解。
MATLAB做为当代科学研究者和工程技术人员最为青睐的数值计算平台,能够对电力系统进行故障仿真,并进行分析,就可以从技术上保证电网的安全运行,具有巨大的社会和经济效益。
同时计算机语言技术也在不断发展和成熟,MATLAB作为一种新型的高性能语言,它和传统的程序设计语言相比具有强大的数学运算功能和绘图功能。
Matlab提供的电力系统工具箱可方便迅速地对所研究的电力系统对象进行各种暂态和稳态数字仿真,其方便的图形用户界面设计,模块化的仿真建模方法,避免了大量繁杂的编程,仿真分析结果逼近实际系统行为,是电力系统仿真分析的理想工具。
二、课题研究的主要内容和预期目标本课题主要研究如何应用MATLAB实现三相短路电流的暂态过程,主要内容:1.学习MATLAB语言中的仿真工具Simulink,以及其中的PowerSystem工具箱。
2.研究三相电路中短路电流的计算分析和原理。
m a t l a b短路故障分析目录课程设计(论文)任务书-----------------------(1)引言-------------------------------------------------------------------(3)第一章.电力系统短路故障分析-------------------------------(4)第二章.电力系统单相短路计算--------------------(5)2.1简单不对称故障的分析计算----------------------(5)2.1.1.对称分量法-------------------(5)2.2 单相接地短路------------------------------(6)2.2.1.正序等效定则 ----------------------------(6)2.2.2.复合序网---------------------------------(6)2.2.3.单相接地短路分析---------------------------(7)第三章.电力系统单相短路时域分析----------------(10)3.1仿真模型的设计与实现------------------------(10)3.1.1.实例分析--------------------------------(10)3.1.2.仿真参数------------------------------ --(11)3.2仿真结果分析-------------------------------(13)结束语-----------------------------------------(22)参考文献---------------------------------------(22)课程设计(论文)任务书引言随着电力工业的发展,电力系统的规模越来越大,在这种情况下,许多大型的电力科研实验很难进行,尤其是电力系统中对设备和人员等危害最大的事故故障,尤其是短路故障,而在分析解决事故故障时要不断的实验,在现实设备中很难实现,一是实际的条件难以满足;二是从系统的安全角度来讲也是不允许进行实验的。
研究生课程论文〔2014—2015学年第1学期〕课程名称:电力系统运行与控制课程类型:专业课授课教师:学 时: 36 学 分: 2.0 批阅意见:论文题目基于MATLAB 的三相短路仿真与分析 : 学号: 年级:专业:电气工程学院: 电气学院考前须知:1、 以上各项由研究生本人认真填写;2、 研究生课程论文应符合一般学术规X ,具有一定学术价值,严禁抄袭或应付;凡学校检查或抽查不合格者,一律取消该门课程成绩和学分,并按有关规定追究相关人员责任;3、 论文得分由批阅人填写,并签字确认;批阅人应根据作业质量客观、公正的签写批阅意见〔原那么上不少于50字〕;4、 原那么上要求所有课程论文均须用A4纸打印,加装本封面,左侧装订;5、 课程论文由学生所在学院〔系〕统一保存,以备查用。
目录绪论1第一章供电系统仿真模型建立11.1 无穷大功率电源供电系统三相短路的暂态过程21.2 无穷大功率电源供电系统仿真模型构建3第二章仿真结果及分析112.1 理论计算过程112.2 仿真结果122.3 仿真结果比拟13完毕语13参考文献14摘要短路问题是电力技术方面的根本问题之一。
在发电厂、变电站以及整个电力系统的设计和运行工作中,都必须要事先进展短路计算和仿真,以此作为合理选择电气接线、选用有足够热稳定度和动稳定度的电气设备及载流导体、确定限制短路电流的措施、在电力系统中合理地配置各种继电保护并整定其参数等的重要依据。
为此,掌握短路发生以后的物理过程以及对短路过程的仿真计算方法是非常必要的。
该文借助MATLAB 功能搭建了电力系统模型并仿真了其三相短路故障,通过该软件对故障发生后所得数据波形的分析,从而说明了MATLAB 在电力系统研究方面是一个有力的辅助工具,掌握其使用方法对电力系统研究具有重要的实际意义。
关键词:MATLAB;电力系统仿真;三相短路故障AbstractShort circuit is one of the basic problems of power technology. In the design and operation of power plants, substations and the entire power system, must be short-circuit calculations and simulations in advance, as a reasonable choice of electrical wiring, the choice has sufficient thermal stability and dynamic stability of the electrical equipment and carrier conductor, identified measures to limit short-circuit current in the power system protection and rational allocation of various important basis for setting its parameters and the like. For this reason, after a short circuit to master physical processes as well as short-circuit the process simulation method is necessary.In this paper,with the aid of MATLAB function to build the electric power system model and simulationof the three phase short circuit fault,through the software of fault happened after the analysis of thedata waveform,thus illustrates the MATLAB in the study of power system is a powerful auxiliary tool,to masterthe use of electric power systems research has important practical significance。
基于MATLAB/SIMULINK短路故障仿真及分析随着电力系统的规模不断增大,很多大型电力科研试验很难以进行。
采用传统的方法进行仿真计算工作量大也不直观。
MA TLAB具有强大的数值计算功能和开放灵活的可视化应用界面,在科学技术和工程的各个领域应用都非常的广泛。
因此MA TLAB的出现给电力系统仿真带来了新的方法和手段。
电力系统仿真是将电力系统中的各环节组成部分等进行数字化建模,以达到模拟实际电力系统运行状况的目的。
本文对实例进行仿真,对结果进行分析,以期能够说明MA TLAB在电力系统仿真中的应用。
目录1 引言 (1)1.1 MATLAB/Simulink概述 (1)1.1.1 MATLAB简介及特点 (1)1.1.2 SIMULINK简介及特点 (3)1.2 电力系统仿真概述 (4)1.3 基于MATLAB/Simulink电力系统仿真的发展趋势 (7)2 三相短路故障仿真分析 (9)2.1 电力系统故障简述 (9)2.2 仿真实例 (11)2.2.1 实例仿真摘要 (11)2.2.2 仿真模型建立 (12)2.2.3 三相短路故障仿真及结论分析 (20)3 同步发电机机端短路故障仿真分析 (26)3.1 暂态过程仿真及分析 (26)3.2 其它故障仿真分析 (28)4 结束语 (29)1 引言MATLAB是当前国际认可的优秀科技应用软件之一,它以矩阵运算为基础,把计算可视化程序设计融合到交互的工作环境中,可实现工程计算,算法研究,建模和仿真,数据分析及可视化,科学和工程绘图,应用程序开发等功能。
Simulink是MATLAB所提供的一个集成环境,它是用来对动态系统进行建模,仿真和分析的。
它是一种结合了框图界面和交互仿真功能的,具有非线性动态系统仿真功能的出色工具[1]。
为支撑社会经济的不断发展,电力工业的发展也非常迅速,重要表现之一就是电力系统的规模不断扩大,这就大大增加了许多大型电力科研试验的进行。
研究生课程论文封面(2014—2015学年第1学期)课程名称: 电力系统运行与控制 课程类型: 选修课 授课教师:着重分结果 (1)元件损坏例如绝缘材料的自然老化,设计,安装维护不良所带来的设备缺陷发展成短路等;(2)气象条件恶化例如雷击造成的闪络放电或避雷器动作,架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌;(3)违规操作,例如运行人员带负荷拉刀闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等;(4)其他,例如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。
1.2短路故障分析的内容和目的报告题目:基于MATLAB 的电力系统单相短路故障分析与仿真姓名:短路故障分析的主要内容包括故障后电流的计算、短路容量的计算、故障后系统中各点电压的计算以及其他的一些分析和计算,如故障时线路电流与电压之间的相位关系等。
短路电流计算与分析的主要目的在于应用这些计算结果进行继电保护设计和整定值计算,开关电器、串联电抗器、母线、绝缘子等电气设备的设计,制定限制短路电流的措施和稳定性分析等。
1.3电力系统单相接地短路计算1.3.1正序等效定则在求解各种不对称故障时,故障支路的正序电流分量k a1n I )( 可用如下同式表示:∑=2Z ;∑)。
单相接地短路时的系统接线图如图1-1所示。
假定a 相接地短路,短路处以相量表示的边界条件方程为0U k a= ; 0I I k c k b == (1-3) 转换为对称分量关系⎪⎭⎪⎬⎫===+-==++=k a k a0k a2k a1k a0k a2k a1k a0k a2k a1k a I 31I I I )U U (U 0U U U U 或 (1-4)可见,单相接地短路时有零序电压,同时也存在零序电流(在中性点直接接地的系统中)。
由式(1-4)可知,A 相接地短路时选基准相为a 相,故障点b 相和c 相的序电压、序电流就没有式(1-4)的简单关系。
同样,b 相接地时选基准相位b 相,c 相接地时选基准相位c 相,基准相的序电压、序电流具有式(1-4)的关系。
MATLAB应用基础短路计算仿真短路计算是电力系统中非常重要的一项工作,它用于确定系统中电流限制设备的额定电流和短路电流,并帮助工程师评估电力设备和系统的短路能力。
MATLAB是一种强大的数值计算工具,可以用于进行短路计算的仿真和分析。
在MATLAB中进行短路计算的仿真可以分为以下几个步骤:1.定义电力系统的拓扑结构和参数:在MATLAB中,可以使用矩阵或数据结构来定义电力系统的拓扑结构,例如节点支路矩阵和节点导纳矩阵。
同时,还需要定义系统中各个电气元件的参数,例如发电机的电压和电流限制,输电线路的电阻和电抗等。
2.构建节点支路矩阵和节点导纳矩阵:根据电力系统的拓扑结构和参数,可以使用MATLAB的矩阵运算来构建节点支路矩阵和节点导纳矩阵。
这些矩阵描述了系统中各个节点与支路之间的连接关系和电气特性。
3.进行短路电流计算:利用节点支路矩阵和节点导纳矩阵,可以建立电力系统的潮流模型。
通过对模型进行幅相解算,可以求解系统中各个节点的电压和支路的电流。
然后,可以根据短路点的位置和连接关系,利用短路电流的传递规则计算各个节点和支路的短路电流。
4.评估电力设备和系统的短路能力:根据短路电流的计算结果,可以对系统中的电力设备和系统的短路能力进行评估。
例如,可以判断设备是否能够承受短路电流的冲击,从而根据需要调整设备的参数或提供额外的保护措施。
5.进行短路分析和优化设计:利用MATLAB的图形界面和数据可视化功能,可以对短路电流的计算结果进行分析和可视化。
例如,可以绘制系统的走线图、短路电流的分布图和设备的容量保护图等,以帮助工程师更全面地理解电力系统的短路特性,并进行优化设计。
总的来说,MATLAB是一种非常有用的工具,可以用于进行短路计算的仿真和分析。
它可以帮助工程师更全面地了解电力系统的短路特性,评估设备和系统的短路能力,并进行优化设计。
通过MATLAB的仿真和分析,工程师可以更有效地进行短路计算和相关工作,提高工作效率和电力系统的安全性。
Matlabsimulink在电力系统故障分析中的应用概述Matlabsimulink是一个广泛使用的工具箱,它可用于多种领域的建模、仿真和分析。
在电力系统中,Simulink可用于模拟各种电力系统的部件,如传感器、电缆、变压器、发电机等。
同时,Matlab和Simulink还可以用于储能系统、间歇性能源的处理以及电力系统的优化分析。
在工程分析中,Matlabsimulink也经常用于系统分析和数据分析,可以用来分析一些特殊的电力系统故障,如短路、过电压等故障现象。
Matlabsimulink在电力系统中的应用建立电力系统的模型Simulink可以用来建立电力系统的模型以便进行故障分析。
在建立电力系统的模型时,可以用于模拟各个部件的部件组成,各个部件间的拓扑关系以及部件之间的交互。
对于大型复杂的电力系统,在建模时,可以根据需要建立多个仿真子系统,以便更细致地进行分析。
例如,在分析发电机的问题时,可以将发电机分为多个子组件,如转子组件、励磁组件等,以便模拟每个组件的特性和故障情况。
分析电力系统各部件的性能和故障在建立了电力系统的模型之后,可以使用Simulink来分析电力系统的性能和故障的情况。
性能分析Simulink可以模拟电力系统中部件的工作特性和性能参数,例如变压器的变比、效率等。
通过模拟电力系统中各个部件的参数,可以分析系统中的问题,比如损耗多少,通过节约哪些部件或者成本节约多少钱。
同时,还可以用于新能源的仿真和预测分析。
例如对于太阳能电站的建设和预测,可以模拟太阳能电池板发电的情况,预测每一个发电组件的效率。
故障分析Simulink可以模拟电力系统中各个部件的故障状态。
例如,可以使用电流和电压波形分析来识别对电力系统有影响的故障。
此外,还可以通过使用仿真工具来识别可能的故障情况。
事实上,硬件故障都是可以在仿真中模拟出来的。
这样就可以在模拟中早期识别出潜在的故障,便于及时进行维护和修复。
另外,Simulink 还可以用于进行控制系统的仿真和优化分析,从而提高系统的可靠性。
毕业设计(论文)课题名称基于Matlab的电力系统故障分析与仿真学生姓名学号系、年级专业电气工程系06级电气工程及其自动化指导教师职称副教授2010年6月1日摘要本次设计介绍了电力系统故障分析方法及Matlab/Simulink的基本特点。
通过算例对电力系统故障进行分析计算。
然后对算例,运用Matlab/Simulink进行电力系统故障仿真,得出仿真结果。
并将电力系统故障的分析计算结果与Matlab仿真的分析结果进行比较,从而得出结论。
结果表明运用Matlab对电力系统故障进行分析与仿真,能够准确直观地考察电力系统故障的动态特性,验证了Matlab在电力系统仿真中的强大功能。
关键词:电力系统;故障;Matlab;仿真AbstractThis design for electric power system is introduced in fault analysis method and the basic characteristics of the Matlab/Simulink.Through an example of power system fault analysis.Then for example,using Matlab/Simulink power system fault simulation,simulation results.And will power system malfunction of the analysis and calculation of the results of the analysis and Matlab simulation results were compared,thus draws the conclusion.Results show that using Matlab for power system fault analysis and simulation,can accurate intuitively investigation power system malfunction of the dynamic characteristics and verified in power system simulation of Matlab.Keywords:electric system;Fault;Matlab;Simulation目录摘要 (I)Abstract (II)1引言 (1)1.1电力系统故障分析的基本知识 (1)1.2电力系统故障分析及诊断技术 (2)1.3本论文的主要工作 (3)2仿真软件 (5)2.1Matlab简介 (5)2.2Simulink简介 (7)3电力系统故障计算 (9)3.1短路计算的基本原则和规定 (9)3.2短路点的选择原则与确定 (10)3.3短路电流计算 (11)4电力系统故障仿真 (14)4.1概述 (14)4.2电力系统各元件的仿真模型 (14)4.3电力系统故障仿真 (19)4.4仿真结果分析 (29)5结论 (31)参考文献 (33)致谢 (34)1.引言1.1电力系统故障分析的基本知识1.1.1故障概述短路是电力系统的严重故障。
本科生毕业设计(论文)题目:运用Matlab仿真分析短路故障学生姓名:系别:机电系专业年级:电气工程及其自动化专业指导教师:2013年 6 月 20 日摘要本文先对电力系统的短路故障做了简要介绍,分析了线路运行的基本原理及其运行特点,并对短路故障的过程进行了理论分析。
在深入分析三相短路故障的稳态和暂态电气量的基础上,总结论述了当今三相短路的的各种流行方案,分别阐述了其基本原理和存在的局限性。
并运用派克变换及d.q.o坐标系统的发电机基本方程和拉氏运算等对其中的三相短路故障电流等做了详细的论述。
并且利用Matlab中的simulink仿真软件包,建立了短路系统的统一模型,通过设置统一的线路参数、仿真参数。
给出了仿真结果及线路各主要参数的波形图。
最后根据仿真结果,分析目前自动选线法存在的主要问题及以后的发展方向。
关键词:短路故障;派克变换;拉氏运算;MatlabABSTRACTThis paper first on the three-phase short circuit of electric power system is briefly introduced, analyzed the basic principle of operation of three-phase circuit and its operation characteristic, and the three-phase short circuit fault process undertook theoretical analysis. In depth analysis of three-phase short circuit fault of steady state and transient electrical quantities based on the summary, the three-phase short circuit of various popular programs, respectively, expounds its basic principles and limitations. And the use of Peck transform and d.q.o coordinate system of the generator basic equation and Laplace operator on the three-phase short-circuit current in detail. And the use of Matlab in the Simulink simulation software package, to establish a unified model of three-phase short-circuit system, by setting the unified circuit parameters, the simulation parameters. The simulation results are presented and the main parameters of the waveform of line. Finally, according to the simulation results, analysis of the current automatic line selection method the main existing problems and the future direction of development.Keywords:Short-circuit failure ;Peck transform;The Laplace operator;M atlab目录第一章序言 (1)1.1 短路故障研究依据 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.2.1 国外研究现状 (1)1.2.2 国内电力系统研究现状 (2)第二章电力系统对称短路分析 (5)2.1 电力系统中短路的基本概括 (5)2.1.1 短路的分类 (5)2.1.2 短路发生的原因 (6)2.1.3 短路发生的危害 (6)2.1.4 短路故障分析的内容和目的 (7)2.2 简单无穷大电源系统三相短路电流分析 (7)2.2.1 简单无穷大电源供电系统的三相短路暂态电流 (7)2.2.2 短路后的暂态过程分析 (8)2.2.3 短路冲击电流 (10)2.2.4最大有效值电流 (11)第三章电力系统短路电流的实用计算 (12)3.1 交流电流初始值的计算 (12)3.1.1计算的条件和近似 (12)3.2 简单系统''I计算 (14)第四章短路系统的调试与仿真 (17)4.1 仿真模型的设计与仿真 (17)4.1.1 实例分析 (17)4.1.2 仿真参数设置 (17)4.2 仿真结果分析 (18)4.2.1 单相短路故障波形 (18)4.2.2 相间短路故障波形 (19)4.2.3 三相短路故障波形 (21)4.3 仿真分析小结 (22)第五章结论与展望 (24)5.1 主要研究结论 (24)5.2 待解决的问题和展望 (24)参考文献 (26)致谢 (27)第一章序言1.1 短路故障研究依据电力系统的短路故障是严重的,而又是发生几率最多的故障,一般说来,最严重的短路是三相短路。
当发生短路时,其短路电流可达数万安以至十几万安,它们所产生的热效应和电动力效应将使电气设备遭受严重破环。
为此,当发生短路时,继电保护装置必须迅速切除故障线路,以避免故障部分继续遭受危害,并使非故障部分从不正常运行情况下解脱出来,这要求电气设备必须有足够的机械强度和热稳定度,开关电气设备必须具备足够的开断能力,即必须经得起可能最大短路的侵扰而不致损坏。
因此,电力系统短路电流计算是电力系统运行分析,设计计算的重要环节,许多电业设计单位和个人倾注极大精力从事这一工作的研究。
由于电力系统结构复杂,随着生产发展,技术进步系统日趋扩大和复杂化,短路电流计算工作量也随之增大,采用计算机辅助计算势在并行。
通过运用MATLAB软件进行的仿真,了解在输电线路上发生各种故障时的系统变化情况。
有针对性的改善输电线路所装设的保护装置,使其能够在线路出现故障时迅速做出反应,保证线路安全运行,同时运行人员也可以根据保护装置动作情况很快地判断出故障点所处位置,为线路检修争取宝贵时间并减少因故障而带来的巨大损失。
安置在输电线路上的保护装置,当被保护的元件发生故障时,能自动、迅速、有选择的将故障从电力系统中切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受伤害。
当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。
1.2 国内外研究现状1.2.1 国外研究现状电力系统市场发展中的自动控制技术趋向于控制策略的日益优化,呈现出适应性强、协调控制完善、智能优势明显、区域分布日益平衡的发展趋势。
在设计层面电力自动化系统更注重对多机模型的问题处理,且广泛借助现代控制理论及工具实现综合高效的控制。
在实践控制手段的运用中合理引入了大量的计算机、电子器件及远程通信应用技术。
而在研究人员的组合构建中电力企业本着精益求精、综合适用的原则强调基于多功能人才的联合作战模式。
在整体电力系统中,其工作方式由原有的开环监测合理向闭环控制不断发展,且实现了由高电压等级主体向低电压丰富扩展的安全、合理性过度,例如从能量管理系统向配电管理系统合理转变等。
再者电力系统自动化实现了由单个元件到部分甚至全系统区域的广泛发展,例如实现了全过程的监测控制及综合数据采集发展、区域电力系统的稳定控制发展等。
相应的其单一功能也实现了向多元化、一体化综合功能的发展,例如综合变电站实现了自动化发展与提升。
经过了数十年的研究发展,国外先进的计算机管理技术、通信及控制技术实现了跨越式提升,而新时期电力系统则毋庸置疑的成为集计算机、通信、控制与电力设备、电力电子为一体的综合自动化控制系统,其应用内涵不断扩充、发展外延继续扩展,令电力系统自动化市场中包含的信息处理量越来越庞大、综合因素越来越复杂,可观、可测的在数据范围越来越广阔,能够合理实施闭环控制、实现良好效果的控制对象则越来越丰富。
1.2.2国内电力系统研究现状我国电力发展的基本方针是:提高能源效率,保护生态环境,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极推进核电建设,适度发展天然气发电,鼓励新能源和可再生能源发电,带动装备工业发展,深化体制改革。
在此方针的指导下,结合近期电力工业建设重点及目标,我国电力发展将呈现以下四个鲜明特点:1.自动化水平逐步提高、安全性和可靠性受到充分重视。
先进的继电保护装置、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统以及电网安全稳定控制系统得到广泛应用。
随着电网建设和网架结构的加强、电网自动化水平的提高,大陆电网安全稳定事故大幅下降。
电网供电可靠性也有较大提高,平均供电可靠性为99.820%。
2.经济、高效和环保。
随着大容量机组的应用、电网的发展以及先进技术的广泛采用,煤耗与网损逐年下降。
新建火电厂将广泛采用大容量、高效、节水机组,采用脱硫技术和控制NOX的排放。
到2020年,在人口密集地区,将建设60GW 的天然气发电机组和40GW的核电机组。
在电网建设方面,将采用先进技术提高单位走廊输电能力、降低网损,加强环境和景观保护,城市电网将逐步提高电缆化率、推广变电站紧凑化设计。
3.结构调整力度将会继续加大。
将重点推进水电流域梯级综合开发,加快建设大型水电基地,因地制宜开发中小型水电站和发展抽水蓄能电站,使水电开发率有较大幅度提高。
合理布局发展煤电,加快技术升级,节约资源,保护环境,节约用水,提高煤电技术水平和经济性。
实现百万千瓦级压水堆核电工程设计、设备制造本土化、批量化的目标,全面掌握新一代百万千瓦级压水堆核电站工程设计和设备制造技术,积极推进高温气冷堆核电技术研究和应用。
在电力负荷中心、环境要求严格、电价承受力强的地区,因地制宜建设适当规模的天然气电厂,提高天然气发电比重。
在风力资源丰富的地区,开发较大规模的风力发电场;在大电网覆盖不到的边远地区,发展太阳能光伏电池发电;因地制宜发展地热发电、潮汐电站、生物质能(秸秆等)与沼气发电等;与垃圾处理相结合,在大中城市规划建设垃圾发电项目。
4.技术进步和产业升级步伐将会加快。
电力工业要着眼于走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小的新型工业化道路,促进电力设备的本土化。
需要重点发展以下几方面工作:推广单机容量60万千瓦及以上大容量超(超)临界机组。