简介:摘要:我国直流配电网的迅速发展,使得高压、大容量的电能传输需求日益迫切。电力电子变压器(powerel ectronict ransformer,PET)具备高度可控性、兼容性与良好的电能质量,在能源互联网与分布式新能源发电并网中有广泛应用。近年来,针对PET的控制设计、性能优化、样机研发和示范工程建设方兴未艾,而建模与仿真是必经之路,基于系统级、模块级、开关级的仿真模拟,可充分考虑PET内部特性,显著降低实验硬件成本,缩短开发周期。然而,在仿真建模过程中,由于PET中存在高频链模块,为准确反映由高频开关切换引起的瞬态过程,需要更小的仿真步长,例如提出关注由PET高频开关切换引起的瞬态特性时,实时仿真模型仿真步长一般在1μs以下。然而更小的仿真步长意味着更大的资源损耗,为满足不断提升的电力电子仿真需求,平衡仿真精度与仿真资源的矛盾,仿真步长的选取成为PET模型研究过程中非常关键的一环。
简介:摘要:我国直流配电网的迅速发展,使得高压、大容量的电能传输需求日益迫切。电力电子变压器(powerel ectronict ransformer,PET)具备高度可控性、兼容性与良好的电能质量,在能源互联网与分布式新能源发电并网中有广泛应用。近年来,针对PET的控制设计、性能优化、样机研发和示范工程建设方兴未艾,而建模与仿真是必经之路,基于系统级、模块级、开关级的仿真模拟,可充分考虑PET内部特性,显著降低实验硬件成本,缩短开发周期。然而,在仿真建模过程中,由于PET中存在高频链模块,为准确反映由高频开关切换引起的瞬态过程,需要更小的仿真步长,例如提出关注由PET高频开关切换引起的瞬态特性时,实时仿真模型仿真步长一般在1μs以下。然而更小的仿真步长意味着更大的资源损耗,为满足不断提升的电力电子仿真需求,平衡仿真精度与仿真资源的矛盾,仿真步长的选取成为PET模型研究过程中非常关键的一环。
简介:摘要:随着电力系统的日益电力电子化,电力电子变压器(power-electronic-transformer,PET)成为新能源并网和直流电网中实现电压等级变换及功率路由的一种重要设备。高功率、大容量场景中,通常采用隔离型PET,其以双有源桥(dual-active-bridge,DAB)为中间级,可实现功率大小和方向的灵活调控[4]。DAB单元外接级联H桥(cascaded-H-bridge)后,外部端口通过串并联组合可构成多模块级联的CHB-PET型PET。一般的,高功率PET的模块众多、拓扑复杂、开关频率高,电磁暂态仿真面临着规模大、矩阵维数高、仿真速度慢等诸多挑战。本文对电力电子变压器电磁暂态仿真步长选取方法进行分析,以供参考。
简介:摘要:目前的智能变电站现场调试工具单一、缺乏整站全局性检测手段。本文提出了基于电磁暂态仿真的智能变电站二次设备检测技术,利用电磁暂态仿真构建电网虚拟全景,通过SCD文件自动解析建立一、二次设备间的关联,实现仿真数据流与实际二次设备的交互,并开发了智能变电站全景仿真测试平台和配套的接口装置。为便于平台的现场应用,对平台进行了小型化改造,设计了便携式一体化样机。结合智能变电站现场调试和验收的工作特点,提出了二次设备整站级检测的工作流程。本文成果在500千伏模拟智能变电站进行了试点应用,易于实施、效果良好,具有很好的工程应用前景。
简介:摘要直流系统发生短路故障时,按短路点位置分为近端短路和远端短路。直流牵引供电系统近端短路会产生一个很大的暂态冲击电流,该暂态冲击电流对整流机组的正常换阀过程以及系统交直流侧相关计算参数都会产生很大的影响,而系统发生远端短路时,并不会出现与近端短路相似的一个很大的冲击电流,通常在计算其暂态情况下要考虑一个比较完备的计算模型,以减小实际短况下的误差。也就是说暂态冲击电流现象随着短路点距离的增加逐渐消失,转而呈现出相似于指数关系变化的曲线。本文简单分析了两种短路情况的仿真模型,对直流系统短路分析提供参考。