电力系统仿真软件综述

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1、电力系统仿真软件综述,电力系统仿真概述机电暂态仿真软件电磁暂态仿真软件电力电子仿真工具配电网的仿真软件实时物理仿真工具,内容,一. 电力系统仿真概述 现代电力系统是集发电、输电、配电和用电为一体的复杂非线性网络系统。对其物理本质的研究涉及到短至1s到长至1h的动态过程。为了保证实际运行的电力系统的安全稳定性,不便采用在线物理试验的方法对电力系统的动态行为进行研究。目前主要利用电力系统仿真软件离线计算的方法对电力系统及装置的动态行为进行仿真研究。 根据需要研究的动态过程的作用时间长短,电力系统暂态过程分为机电暂态过程和电磁暂态过程两大类。 根据仿真研究的对象,分为输电网和配电网仿真。 根据对元件

2、描述的精细程度,分为集总元件仿真和分布参数电磁场仿真。,电力仿真的时间尺度,10-7,10-5,10-3,10-1,101,103,105,Timescale (seconds),1 cycle,1 sec,1 min,1 hr,1 day,Imbalance, harmonics, inter-harmonics, notching, noise,Voltage fluctuations,Frequency variations,Electromagnetic transient modeling and simulation,机电暂态仿真工具: PSS/E 、 PSASP 、BPA 、Si

3、mpow、Eurostag、PowerWorld Simulator、POWERTECH DSA、CYME、NEPLAN、ETMSP 电磁暂态仿真工具: EMTP/ATP、PSCAD/EMTDC 、EmtpE 混合仿真工具: NETOMAC、DIgSILENT、SimPowerSystems电磁场仿真工具: ANSOFT、ANSYS、CDEGS电力电子仿真工具: PLECS、PSIM 、SABER、Caspoc配电网仿真工具: ETAP 、EDSA/DesignBase、 PSS/SINCAL、 PSS/ADEPT实时物理仿真工具: ADPSS、ARENE、DDRTS 、 HYPERSIM、R

4、TDS、RT-LAB、dSPACE 不同软件仿真的适用范围并无严格定义,通常情况下同样的问题可以选用多种不同的软件进行分析研究, 但选取适合的软件工具能够减少不必要的工作量。红色标注了使用频率高的软件。,我收集整理的常用电力仿真软件名称 版本PSS/E v28、v29、v30、v31、v32、v33PSS/SINCAL v5.2、v5.3、v5.4、v6.5、v9.0PSS/ADEPT v5.2PSCAD v3.8、v4.2、v4.3、v4.4、v4.5EMTPRV v2.02、v2.1、v2.2 、v2.3 、v2.4EMTPE v1.0NETOMAC v7.52、v33、v34CDEGS

5、v8.1、v12、v13DSATools v4、v5、v6、v7、v9、v11POWERWORLD v8、v10Eurostag v4.2、v4.4Simpow v10Liveware v2.3TPLAN v8.2、v8.5E-TRAN v1BPA v3.0、v4.0PSASP v6.0、v6.13、v6.22、v6.24、v6.25、v6.26、v7.0PLECS v1.52、v1.6x、v2.x、v3.2 、v3.3Digsilent v13.1、v13.2、v14.x 、v15.xETAP v4.0、v5.5、v6.0、v7.x、v11.1、v12.0EDSA v2005、v3.0、v4

6、.0、v4.2 、v5.0Sigra v4WASP v9.x、v10.xCYME v4.xHyBrid v2.xNEPLAN v5.1、v5.2Windpower v30.2PSIM v6.0PSS/Viper v3.0PLS_CADD v11.1TOMLAB v7.8Caspoc v2009RT-LAB v10.4DDRTS v7.0ADPSS v2.0dSPACE v7.0版权归各软件开发商,仅供学习科研提供参考。 PowerDoc 4卷2.06G, 汇集了20092012年更新的软件说明文档。,二. 机电暂态仿真软件,机电暂态过程的仿真,主要研究电力系统受到大扰动后的暂态稳定和受到小扰动

7、后的静态稳定性能。其中暂态稳定分析是研究电力系统受到诸如短路故障,切除线路、发电机、负荷,发电机失去励磁或者冲击性负荷等大扰动作用下,电力系统的动态行为和保持同步稳定运行的能力。 电力系统机电暂态仿真的算法是联立求解电力系统微分方程组和代数方程组,以获得物理量的时域解。微分方程组的求解方法主要有隐式梯形积分法、改进尤拉法、龙格-库塔法等,其中隐式梯形积分法由于数值稳定性好而得到越来越多的应用。代数方程组的求解方法主要采用适于求解非线性代数方程组的牛顿法。按照微分方程和代数方程的求解顺序可分为交替解法和联立解法。 目前,国内常用的机电暂态仿真程序是电力系统综合程序(PSASP)和中国版BPA电力

8、系统分析程序。国际上常用的有美国PTI公司的PSSE、美国EPRI的ETMSP、ABB的SIMPOW程序、德国西门子的NETOMAC、德国Powerfactory的DIgSILENT。,1.PSS/E PSS/E是美国PTI电力技术咨询公司专门为输电系统分析而设计的综合仿真软件包,是世界电力工业最广泛应用的电力系统分析软件之一,用来研究电力传输系统和发电机的稳态和动态功能,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。 PSS/E由于其高度模块化的结构使得它能完成很多功能,同时它还鼓励工程人员在标准的计算程序不能满足要求时,可以引入自己的子程序来解决特定的问题。PSS/E具

9、有强大的计算能力,目前PSS/E33版本处理的电力网络的最大规模为15万条母线、30万条线路、30万个负荷以及3.3万台发电机。 PSS/E提供了丰富的文档和培训来帮助使用者理解其丰富的功能:在线帮助文档多达7000多页,另外还有大量的辅助教程可供参考;每年在世界各地举办培训班、研讨会,交流用户使用经验(2011年度PSS/E中国用户会议于2011年11月11日在浙江大学召开,会议的主题是学习PSS/E最新版(33版)的新增功能,交流PSS/E的使用心得)。,PSS/E操作界面,PSS/E仿真规模,PSS/E仿真规模,PSS/E参考文档,C:Program FilesPTIPSSE33DOCS

10、,PSSE33WECCUsersGUIguideTMLCSavedCaseReleaseNotesReferencePSSPLTPSSExpressPSSEAPIPOMPAG PAG-V2 PAG-V1ModelLibraryGUIDEtoPPLinePropIPLANInstallationCompatibilityCLICheatSheets,PSS/E功能结构图,PSS/E OPF 简介 PSS/E OPF(用于电力系统工程的仿真器的优化潮流)是个功能强大,使用方便的电力网络分析工具。它突破了常规的潮流分析,为用户提供了全面优化和调整输电系统运行的能力。PSS/E OPF完全嵌入在PSS

11、/E的潮流程序中,使得这种优化和调整更为容易。 PSS/E OPF把职能融入潮流求解过程中,大大提高了分析电力系统性能的效率。常规的潮流依赖于工程师系统地研究各个解后才能找到一个满意的“良好”解,而PSS/E OPF直接改变各种控制从而迅速地确定“最优”解。几乎对于任何一个合理的初始点,OPF肯定能求得唯一的全局最优解,并同时满足系统约束,使成本减少到最小或使系统性能最佳。 PSS/E OPF提供经过特殊设计的使用简单的图形断面。该断面可以帮助迅速定义和建立即使是最为复 杂的电力系统优化问题。PSS/E OPF完全集成在PSS/E的潮流程序中,可以直接从PSS/E获得所有必要的潮流数据模型,并

12、在每次一个优化潮流求解过程完成后立即自动更新这些潮流数据。因此,这个过程非常有效。优化潮流的数据编辑器可以方便地用来输入和修改所有的约束和控制变量。整个过程的操作是通过一组完整的视窗构成的现代图形断面进行的。程序的每一个功能都可以从驱动菜单中选择。,PSS/E OPF 简介 PSS/E OPF除了能够进行通常的优化分析外(比如使运行费用减到最小),还适用于解决与当今电力市场环境更密切相关的许多问题,这包括: 运行费用减到最小(Minimizing operating costs); 无功规划(Reactive power scheduling); 电压崩溃分析(Voltage collapse

13、 analysis); 输送能力分析(Transfer capability investigation); 基于地点的边际电价分析(Location based marginal cost assessment); 随时需要的辅助服务费用分析(Ancillary service opportunity cost assessment); 建立用作对系统影响评估的常规潮流(Impact assessment base case development)。,PSS/E OPF 简介 PSS/E OPF可以提供的目标函数为(可以同时满足一个或多个目标): 使燃料费用减到最小(Minimize fu

14、el costs); 使平衡母线发电机有功出力减到最小(Minimize active power slack generation); 使平衡母线发电机无功出力减到最小(Minimize reactive power slack generation); 使有功损耗减到最小(Minimize active power loss); 使无功损耗减到最小(Minimize reactive power loss); 使支路电抗调整量减到最小(Minimize adjustable branch reactance); 使母校并联电容调整量减到最小(Minimize adjustable bus shunts); 使母线负荷调整量减到最小(Minimize adjustable bus loads); 使断面潮流减到最小(Minimize interface flows); 使断面有功潮流传输最大(Maximize interface active power transfer)。,

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