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串联电容补偿系统仿真与分析
2013/5/18 9:38:05
对于模块参数设置:系统频率为60Hz,电机输出有功功率为15MW,初始电压为13.8kV,串联补偿装置补偿度为40%,通过三相故障模块Transitiontimes设置故障时间段,故障起始时间设为1/60s,切除时间设为6/60s,断路器CB1、CB2在5/60s三相断开切除故障线路。
仿真参数设置:Powergui选择连续系统仿真,仿真终止时间为0.2s;算法为变步长ode23tb。
(a)A相短路电流波形
(b)Gap电压
(c)MOV电流(d)MOV能量
仿真开始时,系统处于稳定状态。
1.当我们设置t=1/60s时,A相发生接地的故障,大故障电流为10kA,MOV每半个周期导通一次,因此MOV中的能量成阶梯上升。
2.当t=5/60s时,线路上的断路器CB1、CB2断开,MOV中的能量不再变化,维持13MJ,其未超过阈值30MJ,放电间隙不动作,Gap电压缓慢减小,断路器断开后,故障电流在个过零点时降为0,由此进行频率分析。
2)频率分析
修改仿真模型,三相电源模块代替简化同步电机模块。在SimpowerSystems库中选取阻抗测量模块连接在B2母线a相和b相上,模块增益参数设置为0.5,即得一相阻抗。在Powergui中得到阻抗的依频特性如图5所示。
从实验中可以得到系统是有三种震荡模式,分别在9Hz、175Hz和370Hz处。9Hz为串联电容和并联功率电感的并联谐振频率,175Hz和370Hz是分布参数线路导致的谐振频率。清除故障时,这三种震荡模式均可能被激发。可见超高压输电线路加串联补偿后可能会引发次同步谐振问题。
公司网站:联系电话梁生
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