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楼主: dongchch

[讨论] 关于ATP里的电缆模型

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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2009-6-11 09:48:53 | 显示全部楼层
    这是架空线吧,如果是高压电缆的话,地就接在各单芯电缆(高压电缆都是单芯的吧,这样既可以增加耐压,又可以忽略各导体之间的电容耦合)的屏蔽层上,这样零序电流会从屏蔽层上流回,电阻比地阻小多了,所以测得也应该准确吧。如果是这样的话,就相当与是三个独立的回路吧,不受另外两相的影响,因为屏蔽层阻断了三相之间的互容,各相屏蔽层流回零序电流,也不会向外泄露磁场,各相之间就没有互感。所以就相当于最简单的给单根导线加个电压,测电流,求阻抗。是这样吗?
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    发表于 2009-6-11 09:54:59 | 显示全部楼层
    上面谈到的只是求阻抗,如果想求导纳的话,就应该是吧末端开路求了吧。
    0 L5 J* F; F1 f如果我想求线路的高频参数时,只要通的电压源是高频源就可以了吧,而且这样就得的R,L,C,G和工频时的不相等,这就是所谓的频变特性吧!
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     楼主| 发表于 2009-6-11 18:05:15 | 显示全部楼层
    这是架空线吧,如果是高压电缆的话,地就接在各单芯电缆(高压电缆都是单芯的吧,这样既可以增加耐压,又可以忽略各导体之间的电容耦合)的屏蔽层上,这样零序电流会从屏蔽层上流回,电阻比地阻小多了,所以测得也应 ..." x2 y% z8 I/ `4 i+ \+ }
    ywhywh 发表于 2009-6-11 09:48

    1 Q" O3 [( W4 Z( h& D4 k" Q5 {# x: v1 V0 y
    电缆的实际阻抗要根据线路的实际铺设方式进行测量,其中金属屏蔽线的接地方式起着决定性作用。而金属屏蔽线的接地方式受很多因素影响,和线路长度,负载量都有关系,这方面没有明确的标准。一般来说,金属屏蔽线两端都接地会引起环路损耗,所以很少采用。两外两种常用的接地方式,一是只有一段接地,令一段不接地,在这种情况下,阻抗的测量,就只有芯线接地,芯线电流只有从大地流过而不是通过屏蔽线了,这种方式的缺点是在不接地的一段会感应出和线路长度成正比的电压来,所以只适合短电缆。对于长距离电缆来说,交叉混连的方式比较常见(cross bonding), 这种方式下,屏蔽线能形成回路,地阻的影响应该也不大。电缆阻抗的测量电路和高架线差不多,只是芯线的接地方式会对结果其很大作用
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     楼主| 发表于 2009-6-11 18:10:03 | 显示全部楼层
    金属屏蔽线两端都接地也有强制性使用的,那就是海底电缆,对于海底单芯电缆来说,正如你提到的那样
    + W4 e' a% @' }9 [% Z* D! @/ Y0 V# a: X' _# }- G4 }
    "就相当与是三个独立的回路吧,不受另外两相的影响,因为屏蔽层阻断了三相之间的互容,各相屏蔽层流回零序电流,也不会向外泄露磁场,各相之间就没有互感 "
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     楼主| 发表于 2009-6-11 18:11:03 | 显示全部楼层
    上面谈到的只是求阻抗,如果想求导纳的话,就应该是吧末端开路求了吧。
    1 b9 V1 d1 [, y5 z如果我想求线路的高频参数时,只要通的电压源是高频源就可以了吧,而且这样就得的R,L,C,G和工频时的不相等,这就是所谓的频变特性吧!, E9 T( S7 x8 U7 L: L: ^/ B
    ywhywh 发表于 2009-6-11 09:54

    ; x+ @  @  c9 {$ B9 f& c6 M8 S* S2 N5 k- o. Z2 }1 r
    呵呵,完全正确!
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    发表于 2009-6-12 11:12:43 | 显示全部楼层
    我建了一个三相中压架空线的LCC模型,这是我仅知道的参数,Lcc的lis文件中输出的好像没有给出R,L,C,G的值啊,只是输出了三个矩阵,应该是经过模变换之后的数值,输出的A相应该代表的是零模,B,C相应该是线模,在哪可以找到一次的参数值呢?输出的参数代表什么意思呢?
    6 l! R0 x  i& r8 K: ?+ X( ]另外,楼主有没有电缆建的LCC模型呢,可不可以给我发一个,没有电缆的参数啊,最好是中低压电缆的。
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     楼主| 发表于 2009-6-12 14:35:32 | 显示全部楼层
    我建了一个三相中压架空线的LCC模型,这是我仅知道的参数,Lcc的lis文件中输出的好像没有给出R,L,C,G的值啊,只是输出了三个矩阵,应该是经过模变换之后的数值,输出的A相应该代表的是零模,B,C相应该是线模,在 ...4 a- W5 O- c( C. s
    ywhywh 发表于 2009-6-12 11:12

    * Y" R0 m+ \: w9 y这个要看你选择的模型,如果选择Bergeron的话,只输出阻抗,传播速度等传输线的参量。如果选择pi的话,会有阻抗与电容输出的选项
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     楼主| 发表于 2009-6-12 14:39:23 | 显示全部楼层
    ATPdraw例子11中有一个132kv的短电缆,可以练习一下,我手头上的只有110kv以上的,你可以搜索一下电缆商的宣传册
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    发表于 2009-6-12 14:51:46 | 显示全部楼层
    我选的就是JMarti啊。
    , I. O9 S4 [4 a$ S8 s: X/ H/ fC JMARTI SETUP
    0 f- [0 F, ?( J7 W, y, M/ dC $ERASE
    2 v0 @. c1 f6 b% o' zC BRANCH  IN___AOUT__AIN___BOUT__BIN___COUT__C, C" s2 y# }+ W& `( t$ W3 u) C$ k
    C LINE CONSTANTS
      a8 a# H. a5 `( vC METRIC
    " V# F) v3 l& y8 V/ WC   10.492    0.13 4           42.56    -0.7     5.5     5.5
    ; [# ]4 J; G9 O$ {, \: jC   20.492    0.13 4           42.56     0.0     5.5     5.5
    & Y3 S8 c$ m0 kC   30.492    0.13 4           42.56     0.7     5.5     5.5
    - t& g! Q/ ]/ y$ f: ?C BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS% C* E% W) D9 w2 G5 B" T
    C     100.       50.                               30.
    6 P) e0 s  t7 f( E. dC     100.     0.001                               30.        10  8
    - H. X% E  x: E3 C+ xC BLANK CARD ENDING FREQUENCY CARDS
    5 _# U/ w- u. vC BLANK CARD ENDING LINE CONSTANT
    5 o5 B( [% |; _$ f7 R# ?C DEFAULT: |( q* {& }5 `- K2 I2 v$ Z) P2 m
    -1IN___AOUT__A                2.  0.00              -2
    3 N" a# |9 l7 J/ O0 I5 k      18       5.4921726129634521000E+02
    4 |- C2 @" H& Z2 A& J% w   3.03293658683962180E+02   1.30293394604181480E+03  -3.99960639387654740E+02
    * O* P! V9 m, _4 S' h   8.21985677732244990E+02   1.16370729803358240E+03   1.50815422241843770E+03
    " |4 z! X" |- y9 W) N   2.58531485645836570E+03   1.93394907856838180E+03   2.54447024086244620E+034 T; e$ N( `4 l
       4.75376177933880540E+03   1.84510811026692140E+04   4.26005160662843120E+04
    ) [) ?, a3 n+ }$ @9 A   5.35169251884844500E+05   3.98127529535889110E+06   2.78539078274686930E+07
    & d; A/ w: U1 {   8.01720820396877830E+07   9.42701567754647430E+07   2.76166571429879490E+08
    3 O2 @1 Z9 K6 E# q   1.81906446230377300E-01   2.89208072209210580E-01   3.06860977620378670E-014 |. N* B- A+ {
       4.83077355370073850E-01   1.02077633826374430E+00   2.12601997482819180E+00; ~( `3 d4 W+ F4 G
       4.75979471796530530E+00   8.91149430781379340E+00   2.22775620774314230E+01
    $ v7 z# t' Q! L+ n7 j: ]( g4 h* ^; K   7.11240167189513390E+01   4.83613471032118070E+02   1.19697160089208930E+03, U) }1 l: \/ P7 m+ v9 b/ |1 B
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    ; k: y8 \8 ?6 m/ f( `. f   5.62459581583339640E-01   1.12113749135428940E+01   2.43625038199680050E+01$ n# c+ N' q6 Q' k. M
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    - N) B9 e. i  w  -4.02850625528315960E+08   3.96147015319988910E+08+ Y: y  n+ l- H
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    9 v* v, o. v& ~  x  y* f& {) g, Q-2IN___BOUT__B                2.  0.00              -2+ v& Y9 p- `& w
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       1.44006105577233440E+03   2.49139381446914830E+03   5.59883673538496990E+036 I. x4 K4 R& T1 h% {' O1 y5 |1 }
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       2.20155012363574170E+04   8.49081995746414940E+03   1.07254673472497340E+044 k  q  a; ?, i( k4 K/ O" {! g- [
       1.61286049144494860E+04   2.40566655343767230E+04   4.93935794903257630E+04' c+ c( O$ X! V4 d1 {# q
       1.34457640615464160E+05   1.51080017984268650E+06
    - M+ @7 v$ m; F3 D# L; D' u   3.69299078350855190E-02   4.10187700985839080E-02   5.59395161713314710E-02: i/ ]. Y' ?& _. Y
       1.28817435731678920E-01   4.37243621353130270E-01   1.49492493144113700E+00: M# R8 n1 [/ D
       4.91457464619435850E+00   1.61783116516749570E+01   5.96370001358762070E+01
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       6.99831528818273360E+03   1.16310107688628050E+04   2.83367822483135130E+046 D- e- G8 Y; m) X5 Q# C
       4.33908032583235980E+04   6.37425599959620160E+04   1.32897063420379940E+055 j5 L+ H# z4 ^2 L$ W6 S$ Y9 f+ y- |+ N
       3.59498116826852030E+05   4.04962566589788020E+06; i& ]4 l) m* v3 s! H0 d& V
          23       1.0692004737544004000E-04
    / W& p3 @* |! F# q8 `   3.02707627359146730E-03   2.71232926039134850E-02   6.15557261634787150E-02
    ; g* T  A' z4 f6 n* k6 W   2.59922440097407500E-01   1.52376783945403520E-01   2.93049086203405080E-014 E  N, o' }1 [1 }# G
       3.48836788234183510E-01   1.23590094794798700E+00   6.29918843980660450E+00
      x6 B4 r, K1 l+ R8 W/ P   6.81673382849046480E+00   8.83857986038561800E+00   6.45085465515704470E+006 y0 o. O) g6 o5 f6 x% X) P
       3.18610974615546580E+02   5.62588208868210930E+02   6.13859049286823850E+03. \% V/ b* |) g6 a) I
       5.17135640842906140E+04   1.56379559823883200E+05   2.85665741391838410E+05
    ! d7 z2 b# h* g( h2 t) @   9.53389841729308130E+05   5.29300911668326950E+12  -3.92803710292217820E+12
    8 {  y, w, _; _- ^8 g8 t. ^7 S   4.09283269113203080E+12  -5.45780615909264160E+12
    6 Q0 y( o* P: F% J! d   1.11590778278785100E+00   9.94874172289643250E+00   2.26671936878122510E+01
    3 z* ~5 v- g: A   9.45283296849036390E+01   5.60085487514795370E+01   1.09743555922809120E+02
    $ t0 L" x: \; l9 l& a6 y   1.32690063406660730E+02   4.63711292352080080E+02   2.25515302054854780E+033 U) W- ]- W! R8 C5 H8 X
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    0 J) A0 U" B3 F4 L上面是设置的data,下面应该是输出的数值,B和C是一样的,所以我猜想是线模,而且这些数值是转换以后的,但不知数值代表什么啊,是特性阻抗,和传播速度吗?怎么有这么多啊
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     楼主| 发表于 2009-6-12 15:11:16 | 显示全部楼层
    你最好不要选Jmarti, 这些输出除了模域的参量外,还有相模变换矩阵,只是没有罗列好。如果只是看相域耦合的R, L, C的话,选pi模型, 如果看模域的参量的话选Bergeron模型, 不同频率下的参数,可以重复设置计算频率获得
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