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电力系统暂态上机计算课程设计报告 附程序

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 暂态上机报告 +程序 课程设计报告 ( 2011—2012年度第二学期) 名 称:电力系统暂态上机 院 系:电气与电子工程学院 班 学 号: 1091420228 学生姓名: 雷 刚 指导教师: 麻 秀 范 老 师 设计周数:成 绩: 日期: 2012年 7月3 日 暂态上机报告 +程序 一、课

暂态上机报告 +程序

课程设计报告

( 2011—2012年度第二学期)

名 称:电力系统暂态上机 院 系:电气与电子工程学院 班 学 号: 1091420228 学生姓名: 雷 刚 指导教师: 麻 秀 范 老 师 设计周数:成 绩:

日期: 2012年 7月3

暂态上机报告 +程序

一、课程设计的目的与要求

巩固电力系统暂态分析理论知识,使学生掌握采用计算机对电力系统电磁暂态过程和机电暂态过程进行计算的基本方法,并进一步巩固计算机编程能力,为将来从事相关的技术工作打下必要的基础。

二、设计正文(详细内容见附录,用A4纸,页数不限)

1. 对称短路计算过程流程图和计算结果 2. 不对称短路计算过程流程图和计算结果 3. 静态稳定性计算过程流程图和计算结果 4. 暂态稳定性计算过程流程图和计算结果 5. 思考题

三、课程设计总结或结论

在这次电力系统暂态上机课程中,我们主要讨论了各种类型短路故障下(三相短路、单相接地短路、两相相间短路、两相接地短路、单相经电阻接地)系统网络中的电压、电流分布的计算以及电力系统的静态稳定、暂态稳定问题的分析。

通过本次课程设计,我对之前学习的知识有了一个巩固和提高,同时对电力系统故障分析有了更深刻的理解。电力系统的故障时,大部分电磁量将随时间变化,描述其特性的是微分方程,这给分析计算带来一定困难。在分析过程中通常尽量避免对微分方程直接求解,而是采用一定的工具和假设使问题得以简化,即把“微分方程代数化,暂态分析稳态化”。在分析不对称故障时,各相之间电磁量的耦合使问题的分析更为复杂,此时常用的分析方法是采用对称分量法将不对称问题转化为对称问题来求解。同时我对用来分析电力系统静态稳定的试探法,用来分析电力系统暂态稳定的改进欧拉法有了一些使用心得。这与手算系统短路电流时使用的网络化简方法大大不同。同时也明白了计算机编程方法对于电力系统稳态暂态计算的简便性、快速性和重要性。

最后,经过此次课程设计,对于我之前在数学建模中的学习到的Matlab知识起到了升华的作用,可以说这也算是一次比赛把,对较复杂的选择语句、循环语句的使用等有了更深的了解,为今后学习、工作中埋下一个伏笔,相信会受益匪浅。

四、参考文献

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

《电力系统暂态分析》,李光琦,中国电力出版社,2006年,第三版;

《电力系统分析》(上、下),何仰赞,华中科技大学出版社,1998年,第二版。 《电力系统故障的计算机辅助分析》 重庆大学出版社 米麟书等 《电力系统潮流计算》 天津大学出版社 宋文南等

《电力系统故障分析》 清华大学出版社 周荣光

《短路电流实用计算方法》 电力工业出版社 西安交通大学等 《精通Matlab6.5》北京航空航天大学出版社,张志涌

暂态上机报告 +程序

附录(设计流程图、计算结果、思考题答案) 1. 对称短路计算过程流程图和计算结果 流程图如下:

计算结果如下:(1)导纳矩阵:

暂态上机报告 +程序

Y1 =Y2=

0 -26.6667i 0 +10.0000i 0 +10.0000i

0 +10.0000i 0 -33.3333i 0 +10.0000i 0 +10.0000i 0 +10.0000i 0 -20.0000i Y0=

0 -29.0476i 0 + 5.0000i 0 + 5.0000i

0 + 5.0000i 0 -48.0228i 0 + 5.0000i 0 + 5.0000i 0 + 5.0000i 0 -10.0000i YY1=YY2=

0 -40.0000i 0 +10.0000i 0 +10.0000i 0 +20.0000i 0 0 +10.0000i 0 -60.0000i 0 +10.0000i 0 0 +40.0000i 0 +10.0000i 0 +10.0000i 0 -20.0000i 0 0 0 +20.0000i 0 0 0 -30.0000i 0 0 0 +40.0000i 0 0 0 -60.0000i

(2) 节点3发生三相短路故障

故障点三序电流、三相电流、三相电流有效值:

I1= 0 - 9.8592i I2=0 I3=0 ;

Ia= 0 - 9.8592i Ib=-8.5383 + 4.9296i Ic=8.5383 + 4.9296i Ia_effective = Ib_effective = Ic_effective = 9.8592

各节点三序电压、三相电压:

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2.不对称短路计算过程流程图和计算结果

不对称短路计算过程流程图如三相短路流程图。

(1) 节点3发生A相短路接地故障

故障点三序电流、三相电流:

I1= 0 - 3.1239i I2= 0 - 3.1239i I3= 0 - 3.1239i ; Ia= 0 - 9.3718i Ib= 0 - 0.0000i Ic= 0 - 0.0000i ; 各节点三序电压、三相电压:

(2) 节点3发生A相经10Ω电阻接地故障 故障点三序电流、三相电流:

I1= 0.0333 - 0.0004i I2= 0.0333 - 0.0004i I3= 0.0333 - 0.0004i ; Ia= 0.1000 - 0.0011i Ib= 0 Ic= 0 ;

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(3) 节点3发生b、c两相短路故障 故障点三序电流、三相电流:

I1= 0 - 4.9697i I2= 0 + 4.9697i I3= 0 ;

Ia= 0 Ib= -8.6078 - 0.0000i Ic= 8.6078 + 0.0000i;

各支路三序电流、三相电流:

(4) 节点3发生b、c两相短路接地故障 故障点三序电流、三相电流:

I1= 0 - 6.4473i I2= 0 + 3.4921i I3= 0 + 2.9552i ; Ia= 0 Ib= -8.6078 + 4.4327i Ic= 8.6078 + 4.4327i ;

3.静态稳定性计算过程流程图和计算结果

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静态稳定性计算过程流程图如下:

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计算结果:

Ke=0.100000,delta=91,P=1.345117,Eq=1.999966 Ke=0.200000,delta=92,P=1.363000,Eq=2.028274 Ke=0.300000,delta=93,P=1.380693,Eq=2.056939 Ke=0.400000,delta=95,P=1.398409,Eq=2.089197 Ke=0.500000,delta=96,P=1.415747,Eq=2.119390 Ke=0.600000,delta=97,P=1.432842,Eq=2.149961 Ke=0.700000,delta=98,P=1.449679,Eq=2.180919 Ke=0.800000,delta=99,P=1.466244,Eq=2.212270 Ke=0.900000,delta=101,P=1.482360,Eq=2.251089 Ke=1.000000,delta=102,P=1.498265,Eq=2.283967 Ke=1.100000,delta=103,P=1.513819,Eq=2.317233 Ke=1.200000,delta=104,P=1.529000,Eq=2.350886 Ke=1.300000,delta=105,P=1.543786,Eq=2.384924 Ke=1.400000,delta=106,P=1.558152,Eq=2.419341 Ke=1.500000,delta=107,P=1.572075,Eq=2.454133 Ke=1.600000,delta=108,P=1.585527,Eq=2.489291 Ke=1.700000,delta=109,P=1.598483,Eq=2.524806 Ke=1.800000,delta=108,P=1.613666,Eq=2.534328 Ke=1.900000,delta=105,P=1.626492,Eq=2.515421 Ke=2.000000,delta=103,P=1.635259,Eq=2.507344 Ke=2.100000,delta=100,P=1.637025,Eq=2.483645 Ke=2.200000,delta=98,P=1.637979,Eq=2.471608 Ke=2.300000,delta=96,P=1.635815,Eq=2.457976 Ke=2.400000,delta=94,P=1.630657,Eq=2.442916 Ke=2.500000,delta=92,P=1.622630,Eq=2.426585 Ke=2.600000,delt …… 此处隐藏:7635字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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