电力系统暂态的并行仿真

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1、电力系统暂态的并行仿真一、成果简介“电力系统暂态的并行仿真”主要研究三相不对称电力系统中暂态过程的数字仿真。本成果主要分以下几部分:1、建立对称分量座标系统中三相不对称电力系统的稳态数学模型;2、编制三相不对称电力系统的潮流计算程序;3、建立αβ0座标系统中三相不对称电力系统的暂态数学模型;4、编制三相不对称电力系统的暂态过程数字仿真计算程序;5、运用并行计算技术实现三相不对称电力系统潮流的并行计算;6、运用并行计算技术实现三相不对称电力系统暂态过程数字仿真的并行计算。二、应用范围本项研究的成果可广泛用于发电厂的运行管理、事故预想、事故分析;电力系统

2、,特别是三相不对称电力系统的运行管理、事故预想、事故分析。本项成果已在安徽平圩发电厂、安徽淮南地区电力系统、陕西宝鸡地区电力系统等使用。超高压输电系统中可控串联补偿的控制系统研究一、成果简介“超高压输电系统中灵活交流输电(可控串联补偿)技术”中可控串联补偿的控制系统研究分为三部分:1.可控串补控制策略的研究,主要研究复杂、非线性大电力系统中可控串补的控制策略,提高这种系统的暂态稳定性和抑制其机电振荡。2.可控串补数字仿真的研究,主要研究如何运用现有的仿真软件实现可供工程应用的复杂电力系统和可控串补器件级模型的数字仿真技术。3.可控串补物理模拟的研究,

3、主要研制可控串补及其控制系统的物理模拟,并运用所研制的模拟装置进行相应的试验。本项研究成果包含三部分:提出了一种全新的、可有效提高电力系统暂态稳定性的可控串补控制策略——神经网络广义逆系统控制策略;提出了一套完整的、可满足工程实践要求的复杂电力系统和器件级可控串补装置的仿真模型;研制了一套可模拟可控串补及其分层控制系统各种动态特性的物理模拟装置。二、应用范围神经网络广义逆系统控制策略不仅可用于电力系统中可控串补的控制,而且可用于其它控制,如机器人控制。复杂电力系统和器件级可控串补装置的仿真模型以及可控串补及其分层控制系统的物理模拟都可用于今后的其它有

4、关研究。WFBZ-01型微机发电机变压器组保护装置一、成果简介WFBZ-01型微机发变组保护装置是电气工程系和南京电力自动化设备总厂联合为大型发电厂研制的新一代全数字式保护装置,其保护配置达40余种。保护采用多种智能创新技术使性能处于九十年代国际领先和先进水平。WFBZ-01型发电机变压器组微机保护装置是国内目前性能最完善、技术最先进的装置,先后荣获了1999年国家“九五”重点推广项目(编号99020322A)、1999年国家科技进步三等奖、1996年国家教委科技进步一等奖、1994年国家教委科技进步二等奖(阶段成果)、1998年南京市科技成果向生产

5、力转化优秀项目等奖励。该装置目前在大中型机组保护中市场占有率达90%以上,总产值已达1.6亿元人民币。在电力部门对全国同类型装置的历次动模试验中,该装置性能始终保持第一。特别是在今年山东省电力局和电科院为聊城电厂60万千瓦发电机组保护选型进行的动模试验中,该装置击败了国内厂家和ABB公司,一举中标,从而成为国内第一家将在60万千瓦机组上真正使用的微机保护装置。二、技术指标满足600MW发电机变压器组的保护配置和性能指标要求。三、应用范围各种发电机变压器组、单独的发电机、单独的变压器、大型电动机、调相机、电抗器短引线等设备的保护。MFC2000型微机厂

6、用电快速切换装置一.成果简介MFC2000型微机厂用电快速切换装置,是针对厂用电切换需求而开发的新一代产品。发电厂中,厂用辅机通常都具有工作电源及备用电源,在启动、停机、消缺及工作电源故障等情况下,必须进行厂用电源切换。由于厂用电切换过程是一个复杂的机电动态过程,特别是在事故切换过程中,各电气量如电压、电流、频率、相角、转矩等将发生快速变化,如果切换不当,将造成切换失败或设备损坏,对机组的安全经济运行十分不利。MFC2000型微机厂用电快速切换装置是针对上述问题,并结合电厂各种切换要求的基础上研制的。装置具有正常切换、事故切换、不正常切换等切换功能,

7、在切换实现方式上,有快速切换、同期捕捉切换、残压切换方式,其中的同期捕捉切换为国内外首创。MFC2000型微机厂用电快速切换装置的另一显著特点,是其功能完备,且充分发挥了微机的特长。其中主要有:n具备超大液晶显示屏,全中文菜单,操作极其方便。能显示电厂的一次接线图,并在画面上显示实时频率、频差、相角、电压幅值等有关模拟量及开关位置信息。n具有保护闭锁、PT断线、后备电源失电、去耦合等闭锁功能。n事件追忆可提供装置起动、发跳闸命令、跳闸完成、发合闸命令、合闸完成这五个重要时刻的时间、频差、相差和电压幅值。并可保存最近的十组动作信息,断电保持。n切换过程

8、录波。n装置还备有打印接口,可以打印动作信息,定值信息。n计算机通信接口具备RS485口及RS232双口,为

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