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发表于 2010-4-28 16:04:46
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下面内容引用了华科张志刚师兄的硕士论文。/ G4 k5 B1 }& J8 l3 q( K
$ O# m# j8 N; q/ F$ Z' @
π 型模型( O/ }( g7 _. e" O; C/ O3 ~4 r
当采用物理模拟时,输电线路的分布参数效应往往用多级集中参数的π 型等效电3 X3 L- j8 i3 j0 S$ g
路级联来模拟。当采用数字仿真时,有时也采用这种方法来模拟输电线路。其优点为) ^# ?" H7 i5 `$ E! J) q8 I/ R' c
它不受线路参数矩阵是否平衡的限制;对感兴趣的任何一根单导线(包括地线)都可7 @. U9 C2 H6 m e7 b y/ W( Q
作为多相输电线路中的一相来处里。缺点为计算效率很低,模拟一条输电线路就要耗5 s) r) o, K: H3 ]$ L
费很多节点,而且容易产生虚假振荡。7 x. l, i2 a6 T2 V# y6 Z
& V7 V/ F, o# d1 d" d j/ z) CBergeron 模型$ `, ~$ Y5 ?( I5 R6 S' _. n
输电线路的Bergeron 模型的主要思想是将分布参数的线路化为集中参数的模型
- h2 s5 [# ^7 F* L( k来处理,然后用集中参数电路的分析方法来研究。在雷电过电压计算中,一6 }( p+ F# j+ w
般只需考虑单相导线即可,在计算操作过电压时涉及三相,但应用相模变换,可将三* P" D* H5 `8 _+ j
相网络转变为等效的单相网络。
0 ]/ d$ n, O: s$ q {$ F
* r" f, c% u# _# F1 |$ K频率相关(模式)模型(Frequency-Dependent (Mode) model):该模型即由6 R) I9 V! X6 r, g& M
J.Marti 提出的考虑频率特性的线路模型发展而来,该模型基于常量转换矩阵(Constant
3 c) W2 X% H) Itransformation matrix),其中的元件参数与频率相关。该模型在考虑线路换位的情况
" n/ ]+ U. Z) |2 U下,采用模态技术求解线路常数。能较精确模拟理想换位导线(或两根导线水平设置); O4 q4 X& G$ g, o$ `0 B0 d* }
和单根导体的系统。但在用于精确模拟交直流系统相互作用的时候该模式就不能给出" {' z3 s. D+ w, u. ?# [' r7 {
可靠的解了,另外不能准确模拟不对称的线路也是该模型的一个缺点。
, R) j$ ?& I! y9 v( A5 d+ |% j! C% h$ T4 x2 k0 ^6 S m/ |
频率相关(相位)模型(Frequency-Dependent (Phase) model):元件参数与9 m V1 ]$ a Y g0 d- b+ h
频率相关,该模型考虑了内部转换矩阵(Internal transformation matrices),在相位范% o, J/ T) \2 A! ]3 u
围内直接求解换位问题。可精确模拟所有结构的传输线,包括不平衡几何结构的线路。
% [& A) v) U4 u; }% Z z除非有特殊的原因选取前两个模型,频率相关(相位)模型在仿真计算中,应为首选
: S8 L/ Z( R6 Z' L7 Z q项。该模型在世界上是最为先进和精确的传输线时域分析模型。 |
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