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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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8 K7 ?! u* [4 ^π 型模型
" F9 ^8 S3 `. y! s/ h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" f- }& Y1 Z# H; ~& W* B
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
6 z$ ]; Q8 w3 g" j. |* H G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; C! W" A' g1 T
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
% Y, [4 j$ [( f费很多节点,而且容易产生虚假振荡。
0 [; ?6 D& B' b: e8 }1 i @" a6 k u& A5 h9 P' C* ]
Bergeron 模型
5 a: i: _% i7 d7 p! z# _; G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
$ g; `3 k5 {- E1 k0 Y$ K4 I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,一5 a* r: v- {5 d* z: a
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/ C/ S; @9 I, G7 B9 s: i* ^. t
相网络转变为等效的单相网络。
3 k* U' _, y2 W* x" z: ^1 C3 [( ~3 ~) B6 O B$ n
频率相关(模式)模型(Frequency-Dependent (Mode) model):该模型即由
8 Y1 `7 V1 c" K' U8 ~1 \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
( W' h) H8 k) ltransformation 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
8 n, `0 Z. T" o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)
- A, K7 q$ ]6 Z6 M2 ]7 M* ?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
r; Y3 Y$ {' J, r- `" R1 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。! c" N% s! b, G' |# g0 X, V
. \& A* L# ]; C8 b1 K& c频率相关(相位)模型(Frequency-Dependent (Phase) model):元件参数与
, Y2 l+ y$ c3 \9 O( o+ f$ N频率相关,该模型考虑了内部转换矩阵(Internal transformation matrices),在相位范4 o+ O) \6 p6 u8 @
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。4 `. L/ y7 i" D9 A
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4 k, m7 E7 M6 z9 g5 Z
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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