电力系统运行与保护课程设计实验指导书
对话框中还可以设置动画箭头的大小、颜色和密集程度,以使它看起来更舒服些,设置完成后按一下Ok。从主菜单上选择Option ? Chart,察看反映系统运行状况的工作图表,如地区的负荷量与发电量图、地区损耗量图、地区有功传送图、地区控制误差量(ACE)图等。
(3)当电力系统正在运行的时候,你可能需要查看或者修改某些参数。首先,应将模拟运行暂停,这样就不会占用运行时间(其实并不是非要把运行停下来,运行的时候也是可以进行调节的)。然后右击想要查看的元件,打开该元件的运行对话框。对话框中的数据都可以进行修改。修改完后,系统将按照修改后的参数进行运行。我们将母线1上的发电机AGC设置为OFF,观察系统运行的情况。
(4)将母线1上的发电机Max MW Output设置为400,观察系统运行的情况。
(5)从主菜单中依次选择Options ? Simultion Option ? Simultion ? Unexpected Event ? Often设置突发性事件出现的频率,观察系统运行的情况。
(6)设置为平电压启动,观察系统运行的情况。
(7)将母线1上的发电机Max MW Output设置为400,将母线2上的发电机Max MW Output设置为200,更改负载曲线设置,观察系统运行的情况。
三、实验报告
简述实验目的、实验步骤、实验过程、记录主要数据并对本次实验进行小结。
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第三章 5母线电力系统分析
下图展示的是母线数据和线路数据在一起的五母线电力系统单线图,此系统称之为A实例。用PowerWorld Simulator和原始的数据文件454_0.pwb、单线图文件454_0.pwd求解下面各问题
1、对于A实例电力系统,应用PowerWorld仿真软件确定把V3增加到1.00p.u母线3上并联电容器组MVAr额定的容量。确定电容器组对线路载荷和总功率损耗的影响。
2、对于A实例运行原始的系统潮流,你发现电压越界吗?(通常母线电压范围假定是在0.95~1.05p.u)。现在假设本系统的两个变压器是分接头可变的变压器,其分接头以每步0.05p.u增加,从0.85p.u变化到1.15p.u。为了增加母线3上的电压到0.95p.u,确定分接头的设置,而其他母线尽可能不引起高电压越界。
3、在母线2和母线5之间安装一台新变压器,使新变压器与母线2和母线5之间原有的变压器并联,新变压器和原有的变压器完全一样,两台变压器的分接头设置在1.0p.u,确定每台变压器对母线5提供的有功、无功和总功。
4、引用A 实例单线图,假设在母线3和母线4之间架设一条附加线路,附加线路与原有的线路3--4相同,确定对母线3、线路载荷和总功率损耗的影响
5、在问题2中,你已经运行了A 实例,进行潮流计算,并且发现了低电压越界。为了把母线3的电压提升至0.95p.u,在母线3上放置一电容器组,确定电容器组的大小。现在假设为了维修切除母线3和母线5之间的线路,再次运行系统,是否满足要求?如果不行,为了保持母线3电压在0.95p.u之上 ,确定必须在母线3上卸载的负荷为多少,在母线3切除相同百分比的有功和无功。
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Initial Bus Records
Bus PU Volt Volt (kV) Angle (Deg) Load MW Load MVR Gen MW Gen MVR 1 1.05000 15.75 -0.500 80.00 40.00 520.00 238.94 2 1.00000 15.00 0.000 390.70 26.16 3 0.87580 302.15 -21.256 800.00 280.00 4 1.02871 354.90 -2.755 5 0.99196 342.23 -4.495 Line Records (Base MVA = 400)
From To Xfrmr R X B MVA Lim 4 1 Yes 0.00300 0.04000 0.00 1000.0 2 5 Yes 0.00600 0.08000 0.00 600.0 4 3 No 0.03600 0.40000 0.44 1200.0 5 3 No 0.01800 0.20000 0.44 1200.0 4 5 No 0.00900 0.10000 0.22 1200.0
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第四章 三区域电力系统传输线无过载运行
本算例有三个控制区域,你运行的区域是包含母线1和母线2的Home区域,仿真从上午0:00运行到下午23:59,Home区域的负荷在仿真时间内变化,Home区域每台发电机初始功率为200MW,某台发电机有一个较低的运行成本(开始运行时,发电机1的边际成本为32.40$/MWh,发电机2的边际成本为20.40$/MWh)。倘若无任何控制作用,某些线路将过载,你的目的是在仔细监测和调整线路过载的同时用最低的成本完成此24小时的仿真。
运行仿真并且注意(监视)系统经历一整天的负荷及发电量周期性变化。点击Options→Charts→Area Average cost per MWH可监测控制区域每MWH的平均费用(成本)。如果你想了解各台发电机增加的费用,右击发电机图标,从子菜单上选择Incremental Cost Curve。从Information dialog可获得发电机的费用特性。 点击Options→Charts→Area Losses Display可以监控(有关)经济信息。在你(监视)的区域上右击,打开Area Information Dialog→Simulation summary,可获得此区域每小时的费用和区域总的仿真费用等信息。
准备好了现在开始这个项目。增加你的区域发电量可以用如下两种方法: 1、从比较昂贵的发电机发出(调度)更多的电量。这样做很简单,只要点击靠近发电机有功栏的向上的箭头即可。
2、与另外两个区域进行电力交易。打开Area Information Display Dialog,点击Scheduled power Transactions(Deal/Wheel),你可以购买或者售出电能。必须转到不同的区域,点击Scheduled power Transactions(Deal/Wheel),设置买方和卖方(相对于其他区域)。注意由于负荷的变化,对于特殊交易,你必须注意时间的长度。
为了达到线路没有过载并且费用最小,你必需混合使用两种控制策略。你必须用不同的策略多次运行仿真,找出一个好的解决方案。无论如何,解决方案不是唯一的。
在你的分析中,通报你所采用的控制行为(例如:行为发生的时间,为什么要这样做,作用区域的成本)。注意仿真结束时的总成本。
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第五章 Fault Analysis
PowerWorld Simulator Fault Analysis tool calculates the effects of a fault throughout a system. Faults can occur at a bus or in a line, and can be one of four types: single line-to-ground, line-to-line, 3 phase balanced, and double line-to-ground. In addition, in-line faults can occur at a specified location on the line. Mutual impedance data can be imported from other PowerWorld cases or in PTI format. To get you started using Simulator Fault Analysis tool, let consider an example in a simple, lossless three-bus system.
You can download the PowerWorld case and oneline files to try this example yourself: 3Bus.pwb, 3Bus.pwd.
Suppose we want to calculate the fault currents (in Amps) on lines 1-2 and 2-3 when a zero-impedance, double line-to-ground fault occurs 50% along line 1-3. Follow the following steps: Make sure Simulator in Run Mode by clicking on the Run Mode button in the Program toolbar, or selecting File, Switch to Run Mode from the main menu.
1.There are four ways to start a fault analysis study: From the Options/Tools menu, select Fault Analysis From the Run Mode Palette, click the Fault button
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