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三相戴维南等值电压源

三相戴维南等值电压源
三相戴维南等值电压源

元件定义

该元件用以建模三相戴维南等值电压源(单线图),由理想正弦电压源串联等值阻抗构成,可模拟电网接入点,系统等值电源,无穷大母线等典型电力系统场景,支持正序,负序,零序全序网参数配置,适用于潮流计算与电磁暂态仿真。

元件说明

工作原理

元件基于戴维南等值电路原理,由理想三相正弦电压源串联等值内阻抗构成,采用诺顿等效形式实现电磁暂态仿真计算。

1. 电压源数学模型

若采用正序相序,理想电压源各相内部电动势瞬时值可表示为:

ea(t)=Emcos(ωt+θ0)e_a(t) = E_m \cos(\omega t + \theta_0) eb(t)=Emcos(ωt+θ02π3)e_b(t) = E_m \cos\left(\omega t + \theta_0 - \frac{2\pi}{3}\right) ec(t)=Emcos(ωt+θ0+2π3)e_c(t) = E_m \cos\left(\omega t + \theta_0 + \frac{2\pi}{3}\right)

其中,EmE_m 为电源内部电动势的相电压峰值,ω=2πf\omega = 2\pi f 为角频率,θ0\theta_0 为 A 相初始相角。

当不采用潮流初始化时,EmE_m 可由额定线电压有效值换算得到:

Em=23VNE_m=\sqrt{\frac{2}{3}}V_N

其中,VNV_N 为额定线电压有效值。

当采用潮流初始化时,元件根据潮流计算得到的端口电压幅值、端口电压相角、有功功率、无功功率以及等值内阻抗反推内部电动势,使电磁暂态仿真从潮流稳态工况启动。

2. 启动方式

元件支持两种软启动模式,避免合闸瞬间产生暂态冲击:

启动模式init特点
Linear Ramp0电压幅值从0线性上升至额定值,上升时间由 RampingTime 控制
Real Pole Ramp1电压幅值按指数规律渐进上升,更平滑,无超调

3. 等值内阻抗

电压源内部串联等值阻抗。元件支持正序、负序、零序阻抗参数配置,并在 012 序分量坐标系下形成序阻抗矩阵:

Z012=diag(Z0,Z1,Z2)\mathbf{Z}_{012} = \operatorname{diag}(Z_0, Z_1, Z_2)

再通过序分量变换矩阵转换到 abc 三相坐标系:

Zabc=TZ012T1\mathbf{Z}_{abc} = \mathbf{T}\mathbf{Z}_{012}\mathbf{T}^{-1}

其中,Zabc\mathbf{Z}_{abc} 为最终参与三相端口计算的等值内阻抗矩阵。下文中的 Zeq\mathbf{Z}_{eq} 即指该 abc 坐标系下的等值内阻抗:

Zeq=Zabc\mathbf{Z}_{eq} = \mathbf{Z}_{abc}

阻抗支持三种输入模式,均会换算为最终的电阻 RR 和电抗 XX 参与计算。

电阻电抗直接输入:直接输入等效电阻和电抗:

Z=R+jXZ = R + jX

等效阻抗幅值和相角输入:输入阻抗幅值 Z|Z| 和阻抗角 φ\varphi,换算为:

R=ZcosφR = |Z|\cos\varphi X=ZsinφX = |Z|\sin\varphi

短路电流输入:输入短路电流幅值 IkI_k 和功率因数角,先反推等值阻抗幅值,再分解为电阻和电抗。若 VNV_N 为线电压有效值,IkI_k 为三相短路电流有效值,则可按下式估算:

Z=VN3Ik|Z| = \frac{V_N}{\sqrt{3}I_k} R=ZcosφR = |Z|\cos\varphi X=ZsinφX = |Z|\sin\varphi

未开启负序、零序单独配置时,负序和零序阻抗默认与正序阻抗一致。

阻抗输入参数的内部换算关系

当选择电阻、电抗直接输入时,参数卡中填写的 R1X1 直接作为正序实际电阻和实际电抗:

R1=R1,inR_1=R_{1,\mathrm{in}} X1=X1,inX_1=X_{1,\mathrm{in}}

若选择单独输入负序、零序参数,则元件读取 R2X2R0X0;否则令负序、零序参数与正序参数一致:

R2=R1R_2=R_1 X2=X1X_2=X_1 R0=R1R_0=R_1 X0=X1X_0=X_1

当选择阻抗幅值和阻抗角输入时,程序按下式换算实际电阻和实际电抗:

Rk=ZkcosφkR_k=Z_k\cos\varphi_k Xk=ZksinφkX_k=Z_k\sin\varphi_k

其中,φk\varphi_k 为阻抗角,参数卡中按角度输入,程序内部换算为弧度后参与计算。若未单独输入负序、零序阻抗幅值和相角,则负序、零序参数与正序参数一致。

当选择短路电流输入时,程序结合初始电压幅值、初始电压相角、初始有功功率、初始无功功率和短路电流相角反推正序等值阻抗。计算得到正序阻抗后,程序令负序阻抗与正序阻抗一致,并将零序电阻和零序电抗置零:

R2=R1R_2=R_1 X2=X1X_2=X_1 R0=0R_0=0 X0=0X_0=0

4. 潮流初始化

元件端口的电压幅值、相角等稳态参数通过潮流计算得到,并根据初始功率反推电源内部电动势,保证暂态仿真从稳态工况开始启动。

潮流计算完成后,将得到的端口电压幅值与相角作为内部电压源端口的初始值,保证暂态仿真从稳态工况开始启动,避免暂态冲击。

5. 端口电压电流关系

元件端口输出电压受内部等值阻抗压降影响,满足:

Vport=EZeqIport\mathbf{V}_{\mathrm{port}} = \mathbf{E} - \mathbf{Z}_{\mathrm{eq}}\mathbf{I}_{\mathrm{port}}

其中,Vport\mathbf{V}_{\mathrm{port}} 为三相端口电压,E\mathbf{E} 为内部电动势,Zeq\mathbf{Z}_{\mathrm{eq}} 为三相等值内阻抗矩阵,Iport\mathbf{I}_{\mathrm{port}} 为端口电流。

潮流初始化时,根据端口初始电压、端口初始电流和等值内阻抗反推内部电动势初始值:

E0=Vport0+ZeqIport0\mathbf{E}^{\mathrm{0}} = \mathbf{V}_{\mathrm{port}}^{\mathrm{0}} + \mathbf{Z}_{\mathrm{eq}}\mathbf{I}_{\mathrm{port}}^{\mathrm{0}}

其中,E0\mathbf{E}^{\mathrm{0}} 为内部电动势初始值,Vport0\mathbf{V}_{\mathrm{port}}^{\mathrm{0}} 为端口初始电压,Iport0\mathbf{I}_{\mathrm{port}}^{\mathrm{0}} 为由初始有功、无功功率和端口电压计算得到的端口初始电流。

属性

CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。

参数

Configuration

Configuration

参数名键名类型 [单位]描述
NameName文本元件名称
此处输入三相戴维南等值电压源的名称(可缺省)
Is Star Point Grounded?Grnd选择电压源中性点是否接地?
选择“Yes”或“No”以使电压源负端接地或不接地
Rated Voltage (L-L, RMS)Vm实数 [kV]额定线电压有效值
电压源额定线电压有效值
Function TypeFunc选择函数类型
选择电压源为正弦表达式或余弦表达式
Frequencyf实数 [Hz]基准频率
电压源额定频率
Start-up TypeInit选择启动方式
选择电压源启动发式为“Linear Ramp”或“Real Pole Ramp”
阻抗输入方式InputType选择选择阻抗输入方式
选择直接输入阻抗参数,或是输入短路电流。

电阻和电抗参数

电阻和电抗参数

参数名键名类型 [单位]描述
输入负、零序参数Input02RX选择选择是否输入负序和零序参数
不输入时,负序、零序参数与正序一致
正序等值电阻R1实数 [Ω]正序等值电阻
正序等值电抗X1实数 [Ω]正序等值电抗
零序等值电阻R0实数 [Ω]零序等值电阻
零序等值电抗X0实数 [Ω]零序等值电抗
负序等值电阻R2实数 [Ω]负序等值电阻
负序等值电抗X2实数 [Ω]负序等值电抗

阻抗的幅值及相角参数

阻抗的幅值及相角参数

参数名键名类型 [单位]描述
输入负、零序参数Input02Z选择选择是否输入负序和零序参数
不输入时,零序、负序参数与正序一致
正序等值阻抗幅值Z1实数 [Ω]正序等值阻抗幅值
正序等值阻抗相角phi1实数 [°]正序等值阻抗相角
零序等值阻抗幅值Z0实数 [Ω]零序等值阻抗幅值
零序等值阻抗相角phi0实数 [°]零序等值阻抗相角
负序等值阻抗幅值Z2实数 [Ω]负序等值阻抗幅值
负序等值阻抗相角phi2实数 [°]负序等值阻抗相角

短路电流信息

短路电流信息

参数名键名类型 [单位]描述
正序短路电流幅值I1实数 [kA]正序短路电流幅值
正序短路电流相角beta1实数 [°]正序短路电流相角

Initial Condition

Initial Condition

参数名键名类型 [单位]描述
Ramping TimeRampingTime实数 [s]爬坡时间
输入斜坡启动时间,仅当“启动方式"项为“Linear Ramp”时生效
Initial Voltage MagnitudeV_mag实数 [p.u.]初始相电压标幺值
电压源在t=0时的相电压标幺值
Initial Voltage PhaseV_ph实数 [Deg]初始相电压相位
电压源在t=0时的相电压相位
Initial Active PowerAP实数 [MW]初始有功功率
电压源在t=0时的有功功率
Initial Reactive PowerRP实数 [MVar]初始无功功率
电压源在t=0时的无功功率

Power Flow Data

Power Flow Data

参数名键名类型 [单位]描述
Bus TypeBusType选择节点类型
用于潮流计算功能,指定电源所在母线的节点类型
Injected Active Powerpf_P实数 [MW]节点注入有功功率
用于潮流计算功能,对 PV、PQ 节点有效
Injected Reactive Powerpf_Q实数 [MVar]节点注入无功功率
用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效
Bus Voltage Magnitudepf_V实数 [p.u.]母线电压幅值
用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效
Bus Voltage Anglepf_Theta实数 [Deg]母线电压相位
用于潮流计算功能,对平衡节点有效
Lower Voltage Limitpf_Vmin实数 [p.u.]母线电压下限
用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效
Upper Voltage Limitpf_Vmax实数 [p.u.]母线电压上限
用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效
Lower Reactive Power Limitpf_Qmin实数 [MVar]无功功率下限
用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效
Upper Reactive Power Limitpf_Qmax实数 [MVar]无功功率上限
用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效

Monitoring

Monitoring

参数名键名类型 [单位]描述
3 Phase Source Voltage Vector [kV]V虚拟引脚(输出)电压源端电压
此处输入电压源电压量测信号的标签(3×1维),如 Vabc
3 Phase Source Current Vector [kA]I虚拟引脚(输出)电压源输出电流
此处输入电压源输出电流量测信号的标签(3×1维),如 Iabc
RMS Source Voltage [kV]Vrms虚拟引脚(输出)电压源电压均方根值
此处输入电压源电压均方根值量测信号的标签(1×1维),如 Vrms
RMS Source Current [kA]Irms虚拟引脚(输出)电压源电流均方根值
此处输入电压源电流均方根值量测信号的标签(1×1维),如 Irms
Active Power [MW]P虚拟引脚(输出)有功功率
此处输入电压源有功功率量测信号的标签(1×1维),如 P
Reactive Power [MVar]Q虚拟引脚(输出)无功功率
此处输入电压源无功功率量测信号的标签(1×1维),如 Q

引脚

引脚名键名类型维度描述
Pin -p0电气3 × 1电压源的负端(参考方向),仅当电压源非接地时有效
Pin +p1电气3 × 1电压源的正端(参考方向)

使用说明

参数配置步骤

  1. 设置额定电压,频率,中性点接地方式等基础参数;
  2. 选择等值阻抗的输入方式,填入对应参数;
  3. 配置启动方式,Linear Ramp 模式下可设置启动时间实现软启动,避免合闸冲击。

常见问题

Linear Ramp启动方式有什么作用?
线性斜坡启动模式下,电压幅值从0线性上升至额定值,可模拟电源软启动过程,避免直接合闸产生的励磁涌流和暂态冲击。一般情况下启动时间设置为3个工频周波,例如50Hz系统中戴维南等值电压源的启动时间设置为0.06s。