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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。
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π 型模型
/ V# P k' p+ l+ Z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 b6 e6 |8 P! \$ k& T8 R
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7 U, X0 W" x0 K
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1 Q" m& D8 L9 x$ w, |3 e7 g! u8 K
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
/ a# a j: }8 Q3 f. e费很多节点,而且容易产生虚假振荡。" H. Q& S2 k% e$ s1 D7 y( M
) K# ]6 M: h7 r# J: ^/ Q# Z1 ?& d
Bergeron 模型
! n" Q/ c- L6 q9 h5 P r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3 G) ~/ p" o( p% C" J
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
1 o7 V- Y# N% U2 M# A0 {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. b7 v. y# B% {' B2 K2 W
相网络转变为等效的单相网络。
, z1 y( m" U9 B0 ^' L9 Z5 M5 H7 [! | T6 C
频率相关(模式)模型(Frequency-Dependent (Mode) model):该模型即由) ?. t+ s0 r+ t& s; l
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(Constant1 f- l% R3 J3 s% O3 T. K+ u5 k
transformation 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
! c1 y+ \7 W6 X- W3 x/ i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)
+ j/ @: _ S- r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
+ r2 }- l8 ?6 p& s+ o& }2 p4 J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。
- Q$ t/ G/ D J9 ?/ r; t) x( J. L: }! q' N j/ ]* P; v
频率相关(相位)模型(Frequency-Dependent (Phase) model):元件参数与
0 x3 M% o) X' D频率相关,该模型考虑了内部转换矩阵(Internal transformation matrices),在相位范
5 j; x; K1 y2 A1 H. }7 w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。
+ ?. q8 {$ q; p0 f' J! j: c2 ^& C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
; u9 i; n) `/ L& q- V0 ]) s m* m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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