电力系统故障分析与仿真
三相电源参数的设置如图8:
三相电源在电力系统的仿真中是比较常见的元件,对其的设置也是相当的关键,本次设计由于是110KV的电力系统的故障分析,所以相电压设置为110e3 V,电压频率设置为50Hz,接地方式设置为Yg中性点直接接地的方式[11]。 (2)三相负载(three-phaser RLC load)参数的设设置如图9
(3)
图9 三相负载参数设置图
本模块的电压设置为110KV频率设置为50Hz,可以对其有功和无功的功率进行相应的设置。相电压还设置为110Kv。
(3)三相支路(three-phase RLC branch)的参数设置: 三相支路的参数设置如图10所示:
图10 三相支路参数设置
(4)两相变压器(three-phase transformer two windings)的参数设置:
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电力系统故障分析与仿真
两相变压器的参数设置如图11所示:
图11 两相变压器的参数设置
(5)三相电流电压测量模块(three-phase V-I measurement)的设置: 三相电流电压测量模块的设置如图12所示:
图12 三相电流电压测量模块的设置
(6)短路故障(three-phase fault)参数的设置: 短路故障的参数的设置如图13所示:
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电力系统故障分析与仿真
图13 短路故障的参数的设置
4.2 仿真结果分析
(1)三相接地短路时的参数的设置及分析[12]
三相故障模块中选择A,B,C三相故障,并且选择接地故障如下图所示,在测量模块中选择电压和电流作为测量的模块。然后进行仿真双击scope即可得到电流和电压图形:
图14 三相接地短路时的参数设置
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电力系统故障分析与仿真
三相接地短路时的电压,电流仿真结果如图15,16所示:
图15 电压仿真结果
图16 电流仿真结果
从三相接地短路电压的图形可以看出在0.02时刻以前电路的三相电压处于稳定的
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电力系统故障分析与仿真
状态从0.02时刻开始发生三相接地短路,因而,A,B,C 三相的电压降为零。A,B,C 三相电流出现了较大的波动,0.02时刻后三相电压变为0[13]。 (2)A,B两相接地短路分析
AB两相接地短路时故障模块的设置如图17所示 AB两相短路故障模块的选择A,B两相短路,过渡状态(Transition status)设置为[1 0] 1表示接通0表示断开,过渡时间设置为[0.02 0.1],表示在0.02时刻开始,在0.1时刻结束。三相电压电流测量模块(Three-PhaseV-IM easure-ment)中选择相电压和电流作为测量电气量,并且选择接地故障如下图所示。进行仿真,并双击电压和电流的scope即可得到电压和电流的波形[14]。参数设置如图17所示,A B两相接地短路时的电压,电流波形分别如图18,19所示
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图17 AB两相接地短路时故障模块的设置
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