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PSS/E电力系统分析及仿真* z8 l# z) g; W0 k J
% C5 ^% d5 u' ^3 g& G. s
6 J* M# u" P6 [3 O4 X
6 L1 I6 [6 D3 E; l r% f4 q内容简介PSS/E是一个用于来研究电力传输系统、发电机的稳态和动态功能的程序包,能处理潮流计算、故障分析、网络等值、动态仿真和安全运行优化等问题,是电力工业中应用最广泛的电力系统分析软件之一。. n0 l5 c# f8 @9 T
本书以目前流行的PSS/E 30版本为蓝本,由浅入深、循序渐进地介绍了PSS/E 30中的各部分知识,包括基础知识、数据格式、潮流计算、静态稳定分析、暂态稳定分析、等值计算、最优潮流以及程序自动化等内容。全书以图解的方式,基础知识和实例训练相结合的方式,详细讲解各部分操作的基本技巧和方法,最后通过综合实例的介绍进一步阐述利用PSS/E 30解决实际问题的操作方法和操作技巧。
2 x h- ?8 F. x( ?. a* \& v
' j% T9 q, ^) m, a1 v/ `0 f- s目录目 录0 [4 G% G8 z+ ]( m* J
) s" ^- H( n8 t& q& U" Y3 T, G
第1章 PSS/E软件概述 1
2 J$ r! e1 u( q- n+ C& F, `1.1 发展历程 1+ c. ~$ @0 D: E2 y/ q9 }9 q @
1.2 PSS/E系统功能 2
' R8 p( I! q5 s1 Y" i2 F1.3 PSS/E文件组织结构 2* E$ I0 h0 h+ c u" L; h
1.3.1 工作文件 3
. m2 p4 n3 S, y! A1.3.2 文件的类别 3- T! z; [& r# H# [' t' }; }
1.3.3 在线帮助文件 5
. g" n8 I9 O) r+ r/ n5 e1.4 PSS/E的安装与卸载 7
( k( h- V) q$ C) T) v1.5 PSS/E的启动与退出 7
" q$ w, E0 P2 S5 c( L* j* [& ]; ]1.5.1 PSS/E的启动 79 f1 P/ x" F s$ ]
1.5.2 PSS/E的退出 8
+ O& K% R$ V) D1 e1.6 PSS/E用户界面 8
) c" K9 a8 U) I" R& `) @1.6.1 电子数据表视图 8
/ A+ l/ Q' _, |& Y4 n; k1.6.2 树视图 99 w+ H' s/ y. }) W0 N$ V
1.6.3 单线图视图 9
* ?: Q* V2 V4 P8 `( f. l' F9 A1.6.4 报表/进程视图 96 s( y+ F( {: r+ s* Z, u2 f
1.6.5 状态栏 10+ ]+ H3 B0 E* d( K" S
第2章 PSS/E使用入门 11
4 \9 N0 ^4 X+ r6 x4 N- j2.1 PSS/E工作原理 11
3 F% W! e( e2 P" o5 I2.2 参数设置 13
* b: F$ u2 [4 S: X3 @7 A2.3 功能模块原理 15
% l) E: x1 C3 c+ x1 g实例2-1 功能模块演示 16, p2 P4 \% D+ V/ ^; p. u
2.4 自动化文件 20
4 X+ B% ~: H& l实例2-2 Response文件 20
# C; t% w- \: C( k# ~1 U) x O! p实例2-3 录制自动化文件 230 t: ]. h( d& Y1 I+ M, o3 n/ v( b
第3章 PSS/E数据格式 29
+ C( w- a& K' `( d3.1 概述 29
K; `" b- X9 b1 f8 D3.2 潮流数据分类 29
% @/ F5 v. _; f M6 `% @3.2.1 算例识别数据 293 A( K* Y9 t$ ^! G. [4 `' V% @
3.2.2 母线数据格式 30
/ Y5 T# l) H) l, u* m4 w3.2.3 负荷数据格式 31
8 n5 S& Q1 K, q, G5 |7 p3.2.4 发电机数据 32
+ P- q' j# J! `2 @' `3.2.5 非变压器支路 32
* b1 [; K0 g0 ]5 q# B) h K3.2.6 变压器支路数据 33, N. F |" l, m( G; y( C
3.3 数据格式转换 36( Q$ g0 Z/ S2 E o1 {
3.3.1 数据的下载 36! M6 i# M( Y% `$ g- M
3.3.2 数据的转换 37+ y( x4 L( U" L9 _3 z+ v
3.4 数据的导入 40
' n( [( K5 E* V* `! u* h9 [3.4.1 添加新数据到新的工程 40 j& b. q% w3 ?; `
3.4.2 添加新数据到已有工程 40
; ~& ]7 ~# X/ L; t/ K/ Y3.4.3 添加子系统到已有工程 40
2 o/ t9 R8 l0 |( E) z4 \3.4.4 更改数据文件 40* q3 P+ Q5 {0 f3 a5 u- n9 t
3.4.5 导入一个已保存的例子 40
5 J7 B& u; w* D* F3.4.6 添加一个长标题到已有工程 41
" H# m4 p. n" b0 q1 ~0 N e3.4.7 查看潮流数据 429 [% z- Z2 V$ P9 e; Z% r
3.4.8 数据的校验 43( ~8 F, U, H. M: V7 k& [
实例3-1 创建一个数据示例 432 f; F/ o! U6 T! ~% i( V" D
第4章 潮流计算 49: d/ |: ]" {. U; I4 h! D$ |
4.1 概述 49- G1 f. D+ e+ x* S
4.2 PSS/E潮流计算的求解方法 50
0 c0 x7 [. w" E6 p- n3 g实例4-1 创建潮流计算 513 m$ h# Q) T# j! \/ V3 Y9 B
4.3 查看潮流计算结果 56: |( \5 m5 n& `
4.3.1 标准报表的查看方式 56
+ N- d+ |* @$ {4.3.2 宽报表查看方式 56% B- r! M2 \, ~, r8 l
4.3.3 原理图查看方式 59- U# S2 R7 R j. M
4.3.4 更改原理图上的数字大小 59+ {4 L; N$ A* c# [8 |9 s/ f, X
4.3.5 潮流流向图和线路负载率 60
5 s& }& E3 P7 I0 k2 u1 @4 _ O4.3.6 单母线潮流报表查看方法 622 ?3 Z* N1 s' T5 p+ ]/ R t8 u( ?: h2 A
4.3.7 单母线潮流原理图查看方法 62
# j# Z% v0 L& g; n/ o4.4 潮流计算结果越限检查 639 |3 {, R: V% J- n
4.4.1 电压越界检查 63' Z' G3 i2 i8 W/ O3 b4 ~
4.4.2 其他越界检查 64
! V! ?( I3 H& d1 g9 V) o& I( B4 O4.5 修改负荷特性 65
$ |# Z* b% T! }, U7 {* ?4.5.1 负荷模型 65/ y: E& B2 q- _: y$ y/ V
4.5.2 负荷模型转换 656 }2 g# d0 Q' I& N' }, }1 P
4.5.3 负荷大小比例调整 67- r, \; i5 q9 n" y' Q
4.6 网络操作 69
0 S: n( S1 o) E% S4.6.1 利用菜单栏或工具条进行 8 |3 N, L7 f# Q! \! Y
网络操作 69: U2 ]) p! U+ z- V2 l* o
4.6.2 在原理图上进行网络操作 728 y+ k* p- z3 I! }2 J
实例4-2 修改负荷特性 725 e: J3 V7 F6 B/ A4 }2 X: _+ C2 z
第5章 静态安全分析 770 A- g( W. h4 }' B
5.1 概述 77$ }" _0 S! B# L* s" ?
5.2 交流潮流法 78
0 Q! g9 ]+ U1 W; j5 c: p# n: o1 {5.2.1 数据准备 78
4 {0 \! d1 u7 F- n: L0 B5.2.2 数据文件规约 786 g( o, [4 r8 r0 a' U* _
5.2.3 SUB数据格式 79( t& |5 o. E; Z7 j9 j% v. t
5.2.4 MON数据格式 79
: c% W. T, @# v5.2.5 故障描述文件 81 ?9 A0 @3 i; Y: Q U
实例5-1 交流潮流法 81
4 f5 V4 a, m5 U; m4 p: p5.3 直流潮流法 89* t' ^ d* ]3 V" u$ H& A" D0 ^
实例5-2 单故障下的直流潮流法 90
% B3 V% o2 m+ p8 |% k! b6 X8 Q% y实例5-3 多故障下的直流潮流法 911 x% N! R5 {, D& C8 a* t0 K1 W
第6章 短路计算 97) o0 v9 E$ {& v1 b
6.1 概述 97
) h& q5 f* A* p. R; F6.2 数据准备 98
% b0 y; f$ c( P, i: z5 b6.2.1 算例识别码 98
5 V# ^& i& _; q6.2.2 发电机正序阻抗数据 98
) D* p' H. J4 A W5 \- D6.2.3 发电机负序阻抗数据 98
# ^ {0 H- M# _7 E X0 d1 x3 n0 c6.2.4 发电机零序阻抗数据 992 y6 F- i3 _" K$ \6 G* h
6.2.5 负荷负序阻抗数据 99
; t& w+ r9 ]9 ^2 M: V7 m6.2.6 负荷零序阻抗数据 99
- g% F* f- P1 E! ]+ ^6.2.7 支路零序阻抗数据 100
: l2 f+ z0 A, d- I4 V6.2.8 支路零序互阻抗数据 100. w. F0 D; k8 M* L) A I" L
6.2.9 变压器的零序数据 101, G4 \+ n8 w+ X5 `' I
6.3 短路计算 102% Q2 ~% @' S7 h( ~; K$ S7 H- h
实例6-1 手动式短路计算 102
* M1 d1 S; I/ L; V( r& B* F& j实例6-2 自动式短路计算 110! ` I6 ]7 A6 V% `& T+ |% W
第7章 暂态稳定分析 1147 }) t' d) B, W7 D' W
7.1 概述 114- Y" Y% I( F, W& y" n7 c- k
7.2 数据准备 115* a; E' R, k% @
7.2.1 数据结构 115. [+ C x8 M) S% _1 E4 ]. q: o
7.2.2 打开数据 1164 q# V! Z) i- T9 F
7.2.3 转换负荷 116
% n( K" \; Y( J0 ]7.2.4 母线重新排序 118
2 o) ?5 n7 ]; a5 d& K* g0 ~7.2.5 三角分解 118; K$ ^' D4 Y1 p8 {+ C
7.2.6 网络计算 119- K5 r( z8 M+ j C
7.2.7 保存数据并退出程序 1193 m0 N4 @+ [4 p/ q9 _# e
实例7-1 动态仿真 120. A+ I, p# D' i H, e; m3 s+ @* Z
第8章 等值计算 134/ a$ z. T9 V+ E/ d1 p9 T
8.1 概述 1345 _7 x! x( I4 ^0 Q p1 t
8.2 PSS/E等值计算方法 1358 R# F# }2 J& k" H/ _0 C% H
8.2.1 等值计算原理 135$ S, b& v) W: t" Y" O5 {; ?
8.2.2 PSS/E等值计算 136
b) L, \2 H5 h8.2.3 负荷代替发电机 1376 k4 K# ]) {& I+ d
实例8-1 创建一个等值网络 137
' {+ ~3 x% A+ Z实例8-2 短路系统等值计算 142
w8 C h- @* q- m第9章 最优潮流 145
# a1 J" _- N7 S# Q2 d9.1 概述 145
, G, G7 |) i6 k8 \9.2 数据文件 146" E2 X5 ~1 k, O. y T8 | X
9.2.1 数据文件简介 146
) _! a+ s1 \7 f6 i2 C9.2.2 最优潮流数据识别代码 146$ O9 o& E p% Y- |$ r0 v$ d7 J
9.2.3 母线电压约束数据 146# R, y6 Z. h# K/ T4 H4 J
9.2.4 母线负荷数据 147
. i1 Q9 W( ?% Y& u9.2.5 发电机调节数据 147- j' x3 R" D$ n0 e& J3 [3 y
9.2.6 有功功率调节数据 1488 J5 j+ b& B1 [' ~- H
9.2.7 发电机备用数据 148
" M; O6 Y5 n' U! P6 h/ B* a" [1 [9.2.8 发电机无功容量数据 1494 _4 Y5 y. z& \" g$ K
9.2.9 其他数据 149
# F6 O/ f, p t. [+ k6 l9.2.10 一个简单的数据样本 149
4 f: o& X( A' K( {9.3 数据的准备 151% G. i! u' E( Q. z9 }6 T/ R
9.3.1 输入原始潮流数据 151! E7 u6 V- b9 O8 J
9.3.2 输入最优潮流数据 152. ~5 G1 Q3 \2 |0 I3 e/ `& h
9.3.3 编辑和查看数据 152
% h' U n1 G- K5 f# Q9.3.4 打印数据 154& ~7 c8 ]: m" Y6 y) c4 F/ a: f
9.3.5 数据的保存 154
* J& P# |! G9 f& f, [; }% @实例9-1 求解最优潮流 155; a' J) s$ _. @& H8 [7 O4 F
第10章 程序自动化 163
3 @1 F$ [+ W* G% i _* ~3 g0 ^, ^10.1 概述 163* x$ i2 |; q% A _# A9 X
10.2 Python语言 164
' I& e( A/ d1 K10.3 PSS/E中Python执行方法 164
' x' f$ `2 B! N实例10-1 利用Python进行潮流
; E6 H" g8 {1 Q$ A计算 164! M6 Z' J O: ~& a" ~/ l8 B) W
实例10-2 程序录制 165
: m7 ?2 \2 T# L1 c) c4 Q; c# f( x10.4 IPLAN简介 170
* n6 v m4 N& I' O10.5 IPLAN基本语法 170
# j) f, D1 e: F: ]9 k10.5.1 程序结构 170
5 D6 n1 I3 |- R( S3 \& h, [10.5.2 数据类型、运算符与
B' |9 ?5 R6 h4 v- y表达式 170
5 g" `/ s* ]7 b% \7 x4 Z10.6 编写IPLAN程序 172
& S, h. k& a; X10.7 程序的编译 1724 e! C# q# R; K2 s+ I' x* ]
实例10-3 创建一个简单的“Hello
6 a! c0 X1 Y( t7 H+ O* fWorld”的程序 1736 G; Q% r- o/ F& v- [' S# S
实例10-4 一个稍微复杂的算例 176+ m) w8 K% p9 w- Z+ }% l0 V
第11章 工程综合实例 180
: c' h# d/ G4 {* r Q* S11.1 工程实例1——电力系统潮流分析 180% a5 ~4 @. Q2 x" B* q
11.1.1 获取数据 180' \9 u# ? Y. J J8 Y1 s+ {8 D0 {( T
11.1.2 数据转换 187
6 d# ?" ]% e' c$ L8 N7 }$ o11.1.3 潮流计算 195
. `% n- i X5 J! q11.1.4 调整负荷 203" e6 o% s- S! o( g! k
11.2 工程实例2——分析IEEE30节点
) H! N/ s# u7 x5 i; B. |* B7 N的静态稳定性 204
0 u, G/ L4 k* q11.2.1 原始数据 204' k& @2 H0 h. a2 Y
11.2.2 数据转换 209
) o- k& G) m8 E7 w11.2.3 编写研究系统代码 2123 ~6 m0 M% F5 u9 c
11.2.4 交流潮流分析 213
; m- y. [" \% o3 e8 c1 i3 K* ^11.3 工程实例3——动态仿真 223
% A0 l( g9 @2 g C: i0 Z# n4 }% m11.3.1 编写代码 223' {1 C ?: B! F6 Y. A9 ^; J B3 v
11.3.2 打开仿真程序 224
6 E2 y: \. U, U" J11.3.3 结果可视化 237
. c# J6 f) S* Y4 L4 h( k附录A 软件的安装及卸载 242 |
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