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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。+ v9 R6 E- a# W: k' z6 L
) M: I( S/ h' Rπ 型模型4 I1 j5 c1 ?. M- B+ C5 V1 D
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
) c# t n/ F0 K1 M0 i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
, M9 N4 T3 I. g2 L$ z2 _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8 F; [/ I5 T8 h# b
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8 f* _5 e4 u3 m. o
费很多节点,而且容易产生虚假振荡。
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0 W$ O0 g" Y5 u# [! I; i' YBergeron 模型: B0 I& I% ]: w( V
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; o% R8 N0 p. b3 t9 F7 y9 B2 _
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 D) r& ?) `6 ~$ S
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$ { e/ d5 ?( D
相网络转变为等效的单相网络。
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频率相关(模式)模型(Frequency-Dependent (Mode) model):该模型即由
. S2 i. E) J9 @9 ]( G3 m& wJ.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
1 a: ~: Y% Z* U! V0 P. t! 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0 z6 H1 X8 r$ b2 e/ l, h- t3 @
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)
5 U3 Z% F' G: r. x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. ]& O- F h& N% g# C6 J. E' U
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。
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% O- [2 X- `/ N* k5 M$ n9 t, G$ Q+ C频率相关(相位)模型(Frequency-Dependent (Phase) model):元件参数与. x r) O: c: Z3 r# \( t6 {, g% t
频率相关,该模型考虑了内部转换矩阵(Internal transformation matrices),在相位范( s1 E2 q: x) P$ k$ q
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。
8 e* ~" H0 p- Z. `& F% L. B! k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
: f+ M/ |: b8 r/ ]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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