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DTS系统使用的短路电流计算
, f4 ^& |/ f2 P$ \短路计算是所有故障分析和仿真的基础,DTS的仿真离不开短路计算模块,
; G: x& f, L, i具体包括以下几个部分。
2 w2 ?& F0 B) f* ^5 `1、继电保护的按定值仿真* q/ y- e i; t( } h- a6 C
DTS需要在机电暂态的模拟过程中,利用定值比较法模拟继电保护和自动装置; c4 _) {" k/ D2 O# r) Q
的详细动作情况。其中,继电保护的仿真过程必须有短路电流计算的支持。
& }/ \8 P% M% s# a. e" e$ |继电保护的定值比较式仿真中,先通过计算故障后短路电流的结果,在全网/ o! g" j( j& c7 x2 D( R
范围内比较各电气量和各开关保护整定值,检查各种保护的动作条件,从而确定
0 f; f( {8 u/ |/ C/ Z各种保护的动作情况。一旦电网中发生开关跳闸,系统就重新计算短路电流,直; `: j: s3 i$ c U! R
到故障被完全切除为止。在整个过程中,继电保护按定值仿真两次进行了短路电% }7 a& S3 ]" d' n2 S( E
流计算,短路电流计算的速度和准确程度直接决定着继电保护的按定值仿真能否8 K( F( N/ b" y% D8 k) }5 h
得以实现。
4 K$ b! t/ y( |# f% M; [随着电网规模的扩大,二次设备在广域电力系统中的数量也骤然增加,庞大
$ s! L' m5 n' a h8 }, d$ R7 I的网络结果使得定值比较的计算量也相当大。为了保证DTS继电保护的按定值仿真4 H0 U: w, U% ~
的顺利完成,首先必须提高仿真的计算速度。
% O6 P& K! M9 P) E: V2、动态模拟中的暂态稳定问题
3 B- N. b) K' k6 `我国的电力网架结构十分薄弱,暂态稳定问题突出,暂态过程的模拟已成为4 t' F( n" M2 d/ `
DTS的一个重要研究方向[23}。* w+ ^8 @, z5 f' A ^9 G7 N
山东大学硕士学位论文
& N* }; p" F! e( Q) e- v3 Z暂态过程仿真除了必须保证模型的精确建立之外,还必须能够保证模拟电力; M5 S# m5 w1 t1 o0 k. s* i
系统在各种扰动后的动态行为动作的准确性。暂态模型建立之前,系统为该过程
) C6 P& a# Y3 d9 _提供的数据主要是短路计算数据。提高短路电流计算结果的准确性,有利于提高
9 X% V6 M+ h8 ^! Z暂态稳定模拟的精确性。8 j( }" ~/ ~ Y" T
另外,在地调中计算暂态过程时,由于电网模型的不完整,为了逼真模拟故
' q' _8 E4 E; {3 H8 m障情况下的保护和自动装置的动作情况,DTS将网省调的“暂态仿真模式”切换, V+ z$ L* D, E0 {$ o0 l
成地调的“故障仿真模式”[2l〕。在新模式下,当电网中发生潮流计算模块无法
5 w6 J7 R/ d5 L$ O; ?/ {处理的故障时,可以自动转入短路计算模块,然后采用定值比较法模拟二次设备1 T( Y' }( J, s
动作;在二次设备动作过程中,不断调用短路计算模块,直到电网中故障被切除,* ~3 G$ C: j! r Y
保护不再动作。短路计算模块的重复调用,使得短路计算的速度对仿真的速度有 h, n$ K2 G6 H
着决定性的影响。/ C' G$ B, _- }3 P; l+ [
3、在线模拟仿真的要求) I( m3 j5 q" \. c9 `
传统的DTS大多针对离线模式,在继电保护的离线整定计算模式下,一般是
8 z d* I: D' P' K根据电网结构变化的趋势启动整定方案的编制工作。当基建工程不能按原计划投
+ j# c# B9 I; E- b: k; F$ p产时,征订计算用的网络图并不能准确跟踪电网结构的变化,原先编制出的整定% F- V3 h8 n/ N- W/ ]8 k
方案无法最大限度的发挥其优越性,甚至还可能出现失配[241。随着DTs自动化、: f3 n+ O! H" b* s
用户化发展需求的提出,在线计算的要求越来越迫切。短路电流在线获取输入数
& K/ A% T% Y6 P* Q0 r0 R3 i据(动态潮流计算提供的参数),可以实现输入数据按实际电网运行方式变化,从) e9 l4 E$ |4 u2 F' ~+ \* _, A
而提高参数的准确度,使调度员对保护行为有更好的判断。
$ S5 X( U- U: g: O9 I* q# s* o9 d, L$ G3 U6 g9 U: A( W) x
以上节选自"调度员培训模拟中短路电流计算模块的改进",说明一下,是篇论文。下附:
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调度员培训模拟中短路电流计算模块的改进.rar
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