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输电线路电磁暂态仿真及应用

《输电线路电磁暂态仿真及应用》是2019年7月中国水利水电出版社出版的图书,作者是李云阁、刘健、曾垂杨。

输电线路电磁暂态仿真及应用基本信息

输电线路电磁暂态仿真及应用图书目录

前言

第1章 ATP和ATPDraw简介

1.1 ATP简介

1.2 ATPDraw简介

1.3 ATP输入文件中有关命令

1.4 文件类型

第2章 线路参数及其理论计算

2.1 线路电容

2.2 线路阻抗

第3章 线路模型概述

3.1 发展历史

3.2 ATPDraw中的模型及参数

第4章 恒定集中参数线路模型

4.1 ATP中的л模型

4.2 三相线路的TNA л模型

第5章 恒定分布参数线路模型

5.1 单导线上的波过程

5.2 多导线上的波过程

5.3 多回线路的相模变换

第6章 频变分布参数线路模型

6.1 导线的频域波动方程

6.2 导线的频域等效电路

6.3 JMarti频率相关模型

第7章 Bergeron模型和PI模型建立

7.1 基本选项和参数

7.2 频率数据行

7.3 Bergeron模型

7.4 单回线路PI模型

7.5 双回线路PI模型

7.6 频率扫描

第8章 JMani模型建立

8.1 基本选项和参数

8.2 频率数据行

8.3 拟合控制参数

8.4 模型参数计算

第9章 线路频率相关模型的校核

9.1 线路参数

9.2 模型校核

第10章 输电线路参数计算高级技巧

10.1 基本参数

10.2 线路高度变化

10.3 大地电阻率变化

10.4 变换矩阵随频率变化

10.5 线路的单位冲击响应

第11章 输电线路电抗器选择计算

11.1 并联电抗器取值

11.2 中性点小电抗取值

11.3 潜供电流

11.4 参数不平衡对潜供电流的影响

11.5 单相接地时中性点小电抗上的工频过电压和过电流

第12章 网络的频率相关等效

12.1 电力设备模型

12.2 网络的频率特性

12.3 等效网络应用举例

第13章 直击雷过电压计算

13.1 电气元件模型

13.2 MODELS

13.3 仿真计算

第14章 电力电缆参数

14.1 电缆结构

14.2 参数理论计算

第15章 电力电缆模型及应用

15.1 ATP中单芯电缆模型

15.2 ATP中三芯电缆模型

15.3 零序和正序参数计算

15.4 单相接地电弧转移计算

参考文献

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输电线路电磁暂态仿真及应用造价信息

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分布式输电线路智能故障监测装置

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输电线路图像视频在线监测系统

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  • 4套
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输电线路山火在线监测系统

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  • 4套
  • 3
  • 武汉三相、山东科汇、广州友智
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输电线路故障定位装置

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  • 0km
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  • 不含税费 | 不含运费
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输电线路电磁暂态仿真及应用内容简介

《输电线路电磁暂态仿真及应用》利用ATP和ATPDraw详细介绍线路参数计算、电磁暂态模型建立、电磁暂态仿真,主要内容包括ATP和ATPDraw简介、线路参数及其理论计算、线路模型概述、恒定集中参数线路模型、恒定分布参数线路模型、频变分布参数线路模型、Bergeron模型和PI模型建立、JMarti模型建立、线路频率相关模型的校核、输电线路参数计算高级技巧、输电线路电抗器选择计算、网络的频率相关等效、直击雷过电压计算、电力电缆参数、电力电缆模型及应用等。

《输电线路电磁暂态仿真及应用》可供电气工程类研究生、高年级本科生用作教材或教学参考书,也可供从事电力系统运行、设计、科研、管理和产品开发的人员参考。

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输电线路电磁暂态仿真及应用常见问题

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输电线路电磁暂态仿真及应用文献

分布式参数输电线路电磁暂态分析新方法 分布式参数输电线路电磁暂态分析新方法

分布式参数输电线路电磁暂态分析新方法

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大小:288KB

页数: 未知

根据函数逼近原理,输电线路的电报方程可以整理为一组正交基的线性组合.文章采用Daubechies正交基,经过投影变换,映像到与依赖于时间变量的和建立在确定架构的函数空间,与输电线路的电压和电流相关的微分方程被转换为代数矢量方程.从而,建立起每一单元的投影等效模型,然后可以在投映域中对输电系统的暂态进行计算.利用EMTP仿真验证了所建议的方法.

输电线路习题 输电线路习题

输电线路习题

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大小:288KB

页数: 50页

第二章 4. 求 [例 2-2]中沈阳地区 50 年一遇的 30m 高度的最大设计风速是多少? 【解】(1)计算样本中的 48 个年最大风速的均值 和标准差 S分别为: )/(9375.18 48 9091 1 smv n n i i )/(3402.4 148 3525.885 )( 1 1 1 2 smvv n S n i i (2)进行重现期的概率计算,由于风速个数 48n ,查表 2-7 并进行线性插值,得到修正系数 C1、C2 为: 15714.1)4548( 4550 15185.116066.1 15185.11C 54764.0)4548( 4550 54630.054853.0 54630.02C 分布的尺度参数 a 和位置参数 b 为: 1 )/(26661.0 3402.4 15714.11 sm S C a )/(8834.16 26661.0 54764.0 9

电磁暂态程序电磁暂态程序

电磁暂态程序简介

电磁暂态程序(EMTP,Electro-Magnetic Transient Program)是用于电力系统电磁暂态分析的仿真软件。它包含通过现场测试证实的用于变压器相传输线的模型、各种电机、二极管、晶闸管和开关、控制器等模型,是电力系统中高压电力网络和电力电子仿真应用最广泛的程序,侧重于系统的运行情况而不是个别开关的细节。

电磁暂态程序历史

在1984年以前的十多年里,属于美国能源部的邦维尔电管局(BPA)主导了EMTP程序的开发工作,它在人力和财力上对EMTP程序的开发工作给予了极大的支持。当时的工作属于公共域内(public domain work),其成果可以免费提供给任何一个感兴趣的团体。1984年以后,EMTP程序主要分为两支,一支以DCG(EMTP Development Coordination Group,1982年由北美6个大型电力机构组成)/EPRI(美国电力科学研究院)为代表,试图将EMTP程序商业化(以下称其为商业化的EMTP);另一支即ATP-EMTP,它继续保持EMTP程序的可免费使用性,但为了防止其成果被商业化的EMTP所利用,ATP-EMTP不属于公共域内。 有几种EMTP版本以用于个人计算机,如Micro Tran、ATP等。所有版本的程序都具有BPA(美国邦纳维尔电力局,Bonneville Power Administration)的EMTP原版的大部分功能。

1984年初,DCG的工作已对免费使用EMTP构成威胁,原BPAEMTP的开发者之一Dr.W.Scott Meyer为了维护EMTP的可免费使用性,于1984年2~3月份,终止了12年的EMTP开发合同,并将他所有的业余时间用来开发一个富有生命力的替代程序即ATP,ATP正式诞生于1984年秋。 ATP程序(The Alternative Transients Program)是世界上电磁暂态分析程序(EMTP)最广泛使用的一个版本,ATP-EMTP程序几乎可为世界上的每一个人所免费使用,并可在大多数类型的计算机上运行。

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电力系统电磁暂态仿真内容简介

《电力系统电磁暂态仿真》准确了解电磁暂态问题对于在不影响供电可靠性和供电质量的情况下保持电力系统的经济、高效和环保运行至关重要。仿真已逐步成为电力系统电磁暂态分析的普遍工具,尽管目前它很少深入涵盖本科生课程,但在未来它很可能成为核心课程。

本书的主要目的是描述高效地应用计算技术用于求解包含线性或非线性元件的任意规模和拓扑结构的电磁暂态问题。书中展示了如何采用不同的技术仿真含有各种元件的电力网络电磁暂态过程、建立完善的数学模型,以及比较不同模型的准确性和计算需求等内容。

本书主要面向电气工程的高年级本科生或硕士、博士研究生,文中包含了阐明较难理解的概念(或方法)的基本示例。鉴于目前缺乏该领域的相关培训,电力工业各领域与之相关的工程师也能够在该书中找到有助于其专业工作的巨大价值所在。|

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电力系统电磁暂态仿真图书目录

译者序

前言

缩写和常数 1

第1章 定义、目的和背景 3

1.1 简介 3

1.2 电磁暂态的分类 3

1.3 暂态仿真器 5

1.4 数字仿真 6

1.4.1 状态变量分析 6

1.4.2 差分方程方法 6

1.5 历史沿革 7

1.6 应用范围 9

1.7 参考文献 10

第2章 连续与离散系统分析 11

2.1 引言 11

2.2 连续系统 11

2.2.1 状态变量表达式 12

2.2.2 状态方程的时域解 19

2.2.3 连续系统的数字仿真 21

2.3 离散系统 28

2.4 连续域与离散域之间的关系 30

2.5 小结 31

2.6 参考文献 31

第3章 状态变量分析 32

3.1 引言 32

3.2 状态变量的选择 32

3.3 状态方程的形成 34

3.3.1 变换法 34

3.2.2 图解法 36

3.4 求解过程 38

3.5 暂态变换器仿真 (TCS) 39

3.5.1 标幺系统 40

3.5.2 网络方程 40

3.2.3 TCS的结构 43

3.5.4 换流阀开关处理 45

3.5.5 自动步长调整的效果 47

3.5.6 TCS变换器控制 50

3.6 算例 53

3.7 小结 57

3.8 参考文献 57

第4章 数值积分代换 59

4.1 引言 59

4.2 犚,犔,犆元件的离散化 59

4.2.1 电阻 59

4.2.2 电感 60

4.2.3 电容 61

4.2.4 元件组合降阶 62

4.3 传输线双端诺顿等效模型 64

4.4 网络求解 66

4.4.1 算例:电压源转化为电流源 67

4.2.2 含有开关的网络求解 68

4.4.3 算例:作用到犚犔负荷的电压阶跃 70

4.5 非线性或时变参数 77

4.5.1 电流源替代法 77

4.5.2 补偿法 77

4.5.9 分段线性法 79

4.6 子系统 79

4.7 稀疏与编号优化 82

4.8 数值误差和不稳定性 83

4.9 小结 84

4.10 参考文献 84

第5章 根匹配法 86

5.1 引言 86

5.2 差分方程的指数形式 86

5.3 差分方程的狕域表示 88

5.4 在EMTP算法中的实现 91

5.5 差分方程指数形式族 97

5.5.1 阶跃响应 98

5.5.2 稳态响应 99

5.5.3 频率响应 100

5.6 算例 102

5.7 小结 103

5.8 参考文献 104

第6章 传输线和电缆 105

6.1 引言 105

6.2 贝瑞隆 (Bergeron)模型 106

6.2.1 多导体传输线 107

6.3 频率相关传输线 110

6.3.1 频域到时域的变换 113

6.3.2 相域模型 116

6.4 架空传输线参数 117

6.4.1 分裂导线束 119

6.4.2 地线 120

6.5 地下电缆 121

6.6 算例 123

6.7 小结 131

6.8 参考文献 132

第7章 变压器和旋转电机 134

7.1 引言 134

7.2 基本变压器模型 134

7.2.1 数值实现 136

7.2.2 参数导出 136

7.2.3 模拟非线性 138

7.3 高级变压器模型 139

7.3.1 单相UMEC模型 139

7.3.2 UMEC在PSCAD/EMTDC中的实现 143

7.3.3 三芯柱三相UMEC 144

7.3.4 快速暂态模型 147

7.4 同步机 148

7.4.1 电磁模型 148

7.2.9 机电模型 154

7.4.3 机网接口 156

7.4.4 可用旋转电机的类型 159

7.5 小结 159

第8章 控制和保护 162

8.1 引言 162

8.2 控制系统暂态分析 162

8.3 PSCAD/EMTDC中的控制模块 163

8.3.1 算例 166

8.4 保护系统建模 172

8.4.1 互感器 172

8.4.2 机电式继电器 174

8.4.3 电子式继电器 175

8.4.4 基于微处理器的继电器 175

8.4.5 断路器 175

8.4.6 避雷器 176

8.5 小结 178

8.6 参考文献 179

第9章 电力电子系统 181

9.1 引言 181

9.2 EMTDC中换流阀的表示 181

9.3 开关瞬时的配置和定位 182

9.4 尖峰和数值振荡 (振颤) 184

9.4.1 插值和振颤消除 185

9.5 HVDC变换器 191

9.6 HVDC仿真算例 193

9.7 灵活交流输电系统设备 196

9.7.1 静止无功补偿器 197

9.7.2 静止补偿器 200

9.8 状态变量模型 203

9.8.1 EMTDC/TCS接口实现 203

9.8.2 控制系统表示 205

9.9 小结 206

9.10 参考文献 207

第10章 频率相关网络等效 208

10.1 引言 208

10.2 FDNE的位置 209

10.3 降阶系统的范围 209

10.4 频率范围 209

10.5 系统频率响应 209

10.5.1 频域识别 210

10.5.2 时域识别 216

10.6 模型参数拟合 217

10.6.1 犚犔犆网络 217

10.6.2 有理函数 218

10.7 模型实现 220

10.8 算例 220

10.9 小结 227

10.10 参考文献 228

第11章 稳态应用 229

11.1 引言 229

11.2 初始化 230

11.3 谐波评估 230

11.4 非线性设备的相位依赖阻抗 231

11.5 时域起辅助作用 232

11.5.1 时不变非线性元件的迭代求解 233

11.5.2 一般非线性元件的迭代求解 234

11.5.3 加速技术 235

11.6 时域起主要作用 236

11.6.1 基本时域算法 236

11.6.2 步长 236

11.6.3 直流系统表示 236

11.6.4 交流系统表示 237

11.7 电压暂降 238

11.7.1 算例 239

11.8 电压波动 241

11.8.1 闪变渗透模型 241

11.9 电压切痕 245

11.9.1 示例 245

11.10 小结 247

11.11 参考文献 248

第12章 混合时间框架仿真 250

12.1 引言 250

12.2 混合算法描述 251

12.2.1 独立程序修改 251

12.2.2 数据流 252

12.3 TS/EMTDC接口 253

12.3 等效电路 253

12.3.1 等效阻抗 254

12.3.2 等效电源 255

12.3.3 相—序数据转换 256

12.3.4 接口变量推导 256

12.4 EMTDC到TS的数据转换 258

12.4.1 从变换器波形提取数据 259

12.5 交互协议 259

12.6 接口位置 260

12.7 测试系统和结果 261

12.8 讨论 263

12.9 参考文献 263

第13章 实时暂态仿真 265

13.1 引言 265

13.2 采用专用体系结构的仿真 266

13.2.1 硬件 267

13.2.2 RTDS的应用 269

13.3 在标准计算机上的实时应用 271

13.3.1 实时测试实例 272

13.4 小结 273

13.5 参考文献 273

附录犃 犘犛犆犃犇/犈犕犜犇犆程序结构 275

A.1 参考文献 281

附录犅 系统识别技术 282

B.1 狊域识别 (频域) 282

B.2 狕域识别 (频域) 283

B.3 狕域识别 (时域) 285

B.4 Prony分析 286

B.5 递归最小二乘曲线拟合算法 287

B.6 参考文献 289

附录犆 数值积分 290

C.1 经典方法回顾 290

C.2 积分公式的截断误差 293

C.3 积分方法的稳定性 294

C.4 参考文献 295

附录犇 测试系统数据 296

D.1 GIGRE标准测试模型 296

D.2 新西兰南岛南部系统 299

D.3 参考文献 301

附录犈 导出差分方程 302

E.1 应用到一阶滞后函数的根匹配技术 302

E.2 应用到一阶微分极点函数的根匹配技术 302

E.3 通过双线变换得到犚犔串联支路的差分方程 303

E.4 通过数值积分代换得到犚犔串联支路的差分方程 303

附录犉 犕犃犜犔犃犅代码示例 307

F.1 作用到犚犔负荷的电压阶跃 307

F.2 作用到犚犔负荷的电压阶跃 308

F.3 F.2示例的一般化程序 310

F.4 差分方程的频率响应 322

附录犌 用于状态变量分析的犉犗犚犜犚犃荦代码 326

附录犎 用于犈犕犜仿真的犉犗犚犜犚犃荦代码 333

H.1 直流电源、开关和犚犔负荷 333

H.2 用于直流电源、开关和犚犔负荷的一般化 MET程序 335

H.3 交流电源、二极管和犚犔负荷 339

H.4 状态变量分析程序 342

H.5 状态变量分析程序 345

H.6 状态变量分析程序 349

H.7 输电线路程序的子程序 357

索引 360

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