电力系统短路故障的matlab计算机算法

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1、信息工程学院课程设计(论文) 2011-2012学年度下学期电力系统分析课程设计电力系统短路故障的计算机 算法程序设计专 业:电气工程及其自动化班 级: 0309406 学 号: 030940601 学生姓名: 陈 飞 虎 指导教师: 钟 健 伟 2012年 2 月 28 日 信息工程学院课程设计任务书学生姓名陈飞虎学 号030940601成 绩设计题目电力系统短路故障的计算机算法程序设计设计内容电力系统故障的计算程序设计及编制和调试,应用计算机进行电力系统计算,首先要掌握电力系统相应计算的数学模型;其次是运用合理的计算方法;第三则是选择合适的计算机语言编制计算程序.建立电力系统计算的相关数学

2、模型,就是建立用于描述电力系统相应计算的有关参数间的相互关系的数学方程式。该数学模型的建立往往要突出问题的主要方面,即考虑影响问题的主要因素,而忽略一些次要因素,使数学模型既能正确地反映实际问题,又使计算不过于复杂.设计要求1在对称短路计算、简单不对称短路计算中任选一种计算;2计算机语言自选;3设计、编制、调试出相关的通用计算程序;4输入输出数据一律以文件格式形成;5要求计算的题目:采用所编制的程序进行电力系统分析例6-3题,习题6-10、6-11对称短路计算.时间安排2012、2、20-2、22查阅电力系统短路故障相关资料;2012、2、23-2、25网上查询电力系统短路故障的计算机算法资料

3、;2012、2、26-2、27对相应的题目给予详细的解法,确定编程语言;2012、2、27-2、29确定matlab为编程语言,学习matlab编程;2012、3、01-3、05掌握matlab编写的算法,用matlab解题;2012、3、06-3、10完成报告,并检查上交.参考资料1电力系统分析 华中科技大学出版社 何仰赞 ,温增银;2电力系统故障分析 清华大学出版社 周荣光;3短路电流实用计算方法 电力工业出版社 西安交通大学等;4电网计算与程序设计 湖南科学技术出版社 周作仁等.目 录课程设计说明41 任务提出与方案论证51.1 任务提出51.2 方案论证62 设计思路72.1 短路电流

4、的计算方法72.2 利用节点阻抗矩阵计算短路电流83 详细设计103.1分析与计算103.2程序主框图及主要数据变量说明134 总结18参考文献19 4课程设计说明本文根据电力系统三相对称短路的特点,建立了合理的三相短路的数学模型,在此基础上, 形成电力系统短路电流实用汁算方法即节点阻抗矩阵的支路追加法。编制了对任意一个电力系统在任意点发生短路故障时三相短路电流及其分布的通用计算机程序,该办法适用予各种复杂结构的电力系统,从一个侧面展示了计算机应用于电力系统的广阔前景。 电力系统的短路故障是严重的,而又是发生几率最多的故障,一般说来,最严重的短路是三相短路。当发生短路时, 其短路电流可达数万安

5、以至十几万安,它们所产生的热效应和电动力效应将使电气设备遭受严重破环。为此,当发生短路时,继电保护装置必须迅速切除故障线路,以避免故障部分继续遭受危害,并使非故障部分从不正常运行情况下解脱出来,这要求电气设备必须有足够的机械强度和热稳定度,开关电气设备必须具备足够的开断能力,即必须经得起可能最大短路的侵扰而不致损坏。因此,电力系统短路电流计算是电力系统运行分析,设计计算的重要环节,许多电业设计单位和个人倾注极大精力从事这一工作的研究。在电力设计中选择电气设备必须计算短路电流, 短路电流的计算是电气专业设计不可缺少的环节,是电力设计中最重要的计算之一。传统的设计方法中, 短路电流的计算是以手工计

6、算形式进行的 ,先通过手工方法化简电力网络, 求出各电源点对短路点的转移阻抗, 从而求出计算用电抗XJS , 再查找运算曲线, 以求得短路电流的周期分量 。手工计算过程非常繁杂, 工作量大, 容易出错。由于计算机能够快速完成复杂计算, 所以人们希望能够使用计算机来替代手工计算。由于电力系统结构复杂,随着生产发展,技术进步系统日趋扩大和复杂化,短路电流计算工作量也随之增大,采用计算机辅助计算势在必行。本文针对电力系统分析例6-3题进行了详细的计算机算法的分析和设计。1 任务提出与方案论证1.1 任务提出随着电力工业的发展,电网规模不断扩大,继电保护整定计算和管理的工作量和技术难度大大增加,现场运

7、行人员对继电保护整定计算系统的要求也越来越高。短路计算作为整个继电保护系统的核心部分也越来越受到重视。电力系统在运行过程中发生的故障大多数为短路故障(简称为短路)。其基本类型有:对称短路和不对称短路;其中对称短路故障为三相接地短路;不对称短路包括:单相接地短路、两相接地短路和两相短路。同时还包括不对称纵向故障:单相断线和两相断线。用计算机进行故障分析时,主要采取2 条基本假设:系统各元件的参数是恒定的,因而可以应用叠加原理;除了发生不对称故障的局部以外,系统其余部分各元件的三相参数是对称的.电力系统的短路故障是严重的,而又是发生几率最多的故障,一般说来,最严重的短路是三相短路。当发生短路时,

8、其短路电流可达数万安以至十几万安,它们所产生的热效应和电动力效应将使电气设备遭受严重破环。为此,当发生短路时,继电保护装置必须迅速切除故障线路,以避免故障部分继续遭受危害,并使非故障部分从不正常运行情况下解脱出来,这要求电气设备必须有足够的 机械强度和热稳定度,开关电气设备必须具备足够的开断能力,即必须经得起可能最大短路的侵扰而不致损坏。因此, 电力系统短路电流计算是电力系统运行分析,设计计算的重要环节,许多电业设计单位和个人倾注极大精力从事这一工作的研究。由于电力系统结构复杂,随着生产发展,技术进步系统日趋扩大和复杂化,短路电流计算工作量也随之增大,采用计算机辅助计算势在必行。如图1-1,电

9、力系统在3节点发生三相短路,适用计算机算法计算短路电流及网络中的电流分布。(线路的电阻和电容略去不计,变压器的标幺值比等于1)图1-11.2方案论证方案一:采用C语言作为计算机语言,C是结构式语言,结构式语言的显著特点是代码及数据的分隔化,即程序的各个部分除了必要的信息交流外彼此独立。这种结构化方式可使程序层次清晰,便于使用、维护以及调试,C 语言是以函数形式提供给用户的,这些函数可方便的调用,并具有多种循环、条件语句控制程序流向,从而使程序完全结构化,但是由于本题计算量较大,采用C语言编写的程序较为复杂,故放弃此方案。方案二:采用Matlab作为计算机语言,Matlab的基本数据单位是矩阵,

10、它的指令表达式与数学,工程中常用的形式十分相似, Matlab是一个高度集成的系统,集科学计算、图象处理、声音处理于一体,具有极高的编程效率。近年来,Matlab已经从最初的“矩阵实验室”,渗透到科学与工程计算的多个领域,在自动控制、信号处理、神经网络、模糊逻辑、小波分析等多个方向,都有着广泛的应用,故用Matlab要比用C,C+完相同的事情简捷得多.在新的版本中也加入了对C ,C+ ,JAVA的支持.可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB函数库中方便自己以后调用,故采用此方案。2设计思路2.1 短路电流的计算方法2.1.1 计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短

11、路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多,具体规定: 对于335KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流,能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。2.1.2. 短路电流的主要参数 1. 主要参数Sd:三

12、相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量;Id:三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定;IC:三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定; Ic:三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定; X: 电抗;其中系统短路容量Sd和计算点电抗X 是关键. 2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压 UJZ规定

13、为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ 3无限大容量系统三相短路电流计算公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= I

14、JZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *1 2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)2.2 利用节点阻抗矩阵计算短路电流如图2-1所示假定系统中的节点f 经过渡阻抗zf发生短路。这个过渡阻抗zf不参与形成网络的节点导纳矩阵,如果保持故障处的边界条件不变,把网络的原有部分同故障支路分开图2-1 因此,对于正常的网络状态而言,发生短路相当于在故障节点f增加了一个注入电流-If,因此,网络中任一节点i的电压可以表示为 (2-1)

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