电力系统混合仿真器论文_吴优,付立军,马凡,肖雄波,郝晓亮

导读:本文包含了电力系统混合仿真器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:机电,电力系统,电磁,接口,相位,物理,误差。

电力系统混合仿真器论文文献综述

吴优,付立军,马凡,肖雄波,郝晓亮[1](2019)在《基于HLA的舰船综合电力系统信息物理混合仿真》一文中研究指出针对舰船综合电力系统中电力系统与信息网络紧耦合的特点,提出一种基于高层体系结构(high level architecture,HLA)的信息物理综合电力系统混合仿真平台设计方法。该平台分别利用OPNET和PSCAD仿真软件实现信息网络和电力系统的仿真,并通过OPNET中的HLA节点和PSCAD中的自定义模块,分别实现两个仿真平台的对外数据交互和运行控制。基于HLA框架提供的运行时环境(runtime infrastructure,RTI)接口,设计实现混合仿真控制器,使OPNET和PSCAD能同时接入HLA运行,同时提出混合仿真运行模式和时钟同步方法,实现信息物理混合仿真。在混合仿真平台中搭建基于CAN总线通信的舰船综合电力系统低压配电网保护策略仿真模型,仿真结果验证混合仿真方法的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年07期)

郑泽文[2](2019)在《电力系统电磁-机电混合仿真误差评估方法》一文中研究指出近年来,许多电气新技术新设备得到普遍使用,诸如新能源发电并网、特高压直流输电、微电网等技术都得到了大范围应用。但在这些新技术设备的运行方式和参数都需要依靠电力系统仿真来确定。因为对现实中的电网进行实验成本过高,风险巨大,所以电力系统仿真在工程中得到了广泛地使用。电磁-机电混合仿真致力于将大型的机电子系统和精细化的区域电磁子系统同步运行。因此混合仿真在关注重点区域的同时,还能节约计算资源。但是,现代电力系统日趋复杂精细让混合仿真面临诸多考验,优秀的仿真的精度和效率能支持电力系统的正常运转。因此对混合仿真的精度和效率的评估以及后续的改进工作会产生极大的价值。本文建立了电磁-机电混合仿真的误差及效率评估方法,并基于仿真结果提出了改进混合仿真误差及效率的措施,研究成果如下:(1)针对电磁暂态仿真以及机电暂态仿真的特性进行了分析,并简要的分析了其运行的基本原理。针对混合仿真的误差机理,从电磁侧和机电侧对侧物理量瞬时值或相量的提取,数据的交互,迭代的误差等方面进行研究,为工程试验作理论指导作用。(2)针对现有对电磁-机电混合仿真,以FSV方法为主体,提出了一种多仿真结果结合的误差评估方法和一种基于加速比理论的混合仿真效率评价方法。该评估方法既有对单个的物理量的定量及定性评价,又有对总体电力系统的定量及定性评价。并对可能造成评估失效的情况加以改良,保证了对混合仿真误差和效率的有效评估。(3)结合中国电科院36节点系统以及山东电网交直流混合仿真系统,考虑提出改进混合仿真误差和效率的措施,采用控制变量的方法,对电磁-机电混合仿真的多项仿真方法、参数进行实验,例如选用的分网位置,不同的仿真步长,不同的阻尼算法等,总结归纳出了混合仿真误差和效率的改进措施。该结论可以为以后的电磁-机电混合仿真工程试验,提供方法上的支持。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-02)

徐得超,张星,何飞,穆清,金一丁[3](2019)在《电力系统机电-电磁混合仿真边界解耦算法研究》一文中研究指出提出了一种基于边界点分群解耦的机电–电磁混合仿真算法。算法首先将特高压交直流电网划分为电磁网,实现机电暂态网络在边界点处分组解耦;然后在电磁侧首先按照分布参数长传输线解耦将网络划分为多个连通子网,并按指定分网个数约束利用启发式规则进行子网合并和均匀化处理;接着以机电网解耦初始状态为基础形成子网群。子网群间机电侧完全解耦,电磁侧仅通过分布参数长传输线相连;最后在此分网方案基础上,提出机电侧主控进程并行化处理方法和电磁侧子网群主控进程并行算法。算法理论推导与仿真表明,文中算法能大幅提高交直流混联背景下含大量机电–电磁边界点混合仿真时计算效率。(本文来源于《电网技术》期刊2019年04期)

苗璐,高海翔,易杨,钱峰[4](2018)在《电力系统电磁-机电暂态混合仿真技术综述》一文中研究指出电力工业的迅速发展使电网规模不断增加,大规模新能源及柔性直流输电系统的接入使电网的控制与运行变得日益复杂。随着电网复杂程度的不断加深,传统的仿真方式已无法满足现代电网的要求,新型仿真技术的必要性日益增大。综述了国内外电磁-机电混合仿真技术的相关研究,分析了两种仿真技术的特点,并归纳了混合仿真所面临的难点及关键技术。该研究内容可为电磁-机电暂态混合仿真的发展提供建议。(本文来源于《电气应用》期刊2018年14期)

熊家祚,张能,翟党国,李媛媛,刘争艳[5](2018)在《大规模电力电子设备接入的电力系统混合仿真接口技术综述》一文中研究指出随着电网互联规模的扩大以及大量电力电子设备的接入,为更好地满足对电力电子设备接入后的复杂电力系统仿真分析的需求,采用机电暂态与电磁暂态结合的混合仿真能够很好地解决系统仿真规模、速度和精确性的问题。论述了机电-电磁暂态混合仿真技术的发展历史和现状,对现今国内外采用的混合实时仿真平台进行了归纳总结。在此基础上,就混合仿真接口技术的关键问题从等值形式、数据转换、接口位置选择和交互时序4个方面进行了详细讨论。论述了各个方面的内容、技术难点以及面临的主要问题。最后,提出了混合仿真技术未来可能的发展方向及相关问题。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年10期)

李俊林[6](2017)在《电力系统数字物理混合仿真接口系统优化》一文中研究指出电力系统在安全、稳定、经济运行水平不断提升的背景下,规模日益扩大,结构愈加复杂,并且电力电子化趋势显着,对已有的传统仿真手段提出了更高的要求。一种结合实时数字仿真和物理动态模拟仿真的数字物理混合仿真手段受到青睐,它是两种单一仿真方式的统一,探讨仿真的实现方案和仿真结果的有效性在混合仿真领域显得尤为突出。混合仿真将待研究电力系统对象划分后分别建立起数字模型和物理模拟系统,接口系统构成两者交互联系的桥梁。接口系统是混合仿真的关键一环,在数、模子系统准确建立的前提下,有必要对接口系统的优化方法开展研究,以此确保混合仿真结果的有效性。本文首先对数字物理混合仿真接口算法进行了论述,介绍了待研究对象从被分割到引入接口算法的过程。采用戴维南电路等效电力系统任意网络后,推导了混合仿真的传递函数,利用Nyquist稳定判据得到了采用电压源型理想变压器模型接口算法的混合仿真稳定性条件。接着按照接口算法原理分别介绍了数字侧接口系统和物理侧接口系统的实现原理,提出了一种通用性强的混合仿真平台结构及其综合控制系统。从相位校正方面入手对接口系统性能进行优化。本文介绍了混合仿真的信号交互过程,对电压、电流信号传递通道的特性及相位校正可行性进行了分析。提出了相位校正参数优化模型,并建立了相位校正效果评估体系。从另一个角度,即物理侧接口系统输出直流分量消除方面入手对接口系统性能进行优化。本文介绍了物理侧接口系统内各环节的控制策略,对可能的误差来源进行了一一列举,论证了现有控制策略对输出直流分量抑制的局限性。采用具备对待研究对象稳定性判断和振荡抑制能力的直流分量消除控制策略,以便对混合仿真的特殊运行条件进行适应。基于物理侧接口系统逆变功率单元和混合仿真平台,开展了接口系统优化效果的验证试验,通过对比优化前后的效果,验证了所提接口系统优化策略的可靠性和有效性。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01)

李俊林,毛承雄,王丹,冷凤,陈迅[7](2017)在《电力系统数字物理混合仿真相位校正方案》一文中研究指出数字物理混合仿真在适应当前电力系统仿真时优势越来越明显,进而对它的准确性和有效性提出了更高的要求。为此,提出了一种数字物理混合仿真相位校正方案,用于改善电压电流信号在数字仿真子系统与物理仿真子系统之间传递过程产生的时间延迟。通过明确数字物理混合仿真的组成部分,解析信号交互过程,对不同类型的相位校正环节传递函数进行伯德图比较,引入相位误差评价标准,使得在一定频率范围内相位校正环节超前角度与谐波次数具有近似线性关系,保证待研究全景仿真对象在稳态工况下工频信号相位零误差,故障工况下各低次谐波误差平方和最小。在PSCAD/EMTDC平台中搭建数字物理混合仿真模型,验证了所提方案的有效性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2017年03期)

杨洋,肖湘宁,王昊,刘学忠,吴磊[8](2017)在《电力系统数字混合仿真技术综述及展望》一文中研究指出论述了混合仿真技术的发展历史和现状,对国内外现有的混合仿真平台进行了全面的技术总结和比较。在此基础上,从等值模型、相量提取算法、接口位置选择和交互时序4个方面对混合仿真接口技术进行了详细讨论,论述了各方面技术的内涵、方案和面临的主要问题。结合智能电网的发展和"源-网-荷"互动模式,提出将电磁侧系统通过交互接口与信息系统仿真平台相连,构成信息-电磁-机电混合仿真系统,为混合仿真技术的进一步发展提供了可能的方向。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2017年03期)

王丽花[9](2016)在《电力系统机电暂态和电磁暂态混合仿真技术的研究》一文中研究指出对电力系统的仿真技术进行了概述;并对于电磁暂态仿真和机电暂态仿真的模型方法进行了分析研究;最后对电磁暂态和机电暂态仿真模型方法进行了充分比较。(本文来源于《民营科技》期刊2016年08期)

辛业春,江守其,李国庆,王丽馨[10](2016)在《电力系统数字物理混合仿真接口算法综述》一文中研究指出数字物理混合仿真结合了动态物理模拟仿真和实时数字仿真的优点,是进行复杂电力系统研究分析的有效手段;接口算法是保证其闭环稳定性和仿真精确性的关键。文中给出了数字物理混合仿真系统构建的总体结构;对已有接口算法的基本原理、建模方法、存在的问题及其改进方法进行了详细的分析;通过仿真验证了理想变压器模型法、输电线路模型法与阻尼阻抗法的稳定性和精确性性能,并对各类算法的适用领域进行了总结。最后,针对数字物理混合仿真接口算法存在的问题与不足,提出了今后的发展方向和需要解决的关键技术问题。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2016年15期)

电力系统混合仿真器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

近年来,许多电气新技术新设备得到普遍使用,诸如新能源发电并网、特高压直流输电、微电网等技术都得到了大范围应用。但在这些新技术设备的运行方式和参数都需要依靠电力系统仿真来确定。因为对现实中的电网进行实验成本过高,风险巨大,所以电力系统仿真在工程中得到了广泛地使用。电磁-机电混合仿真致力于将大型的机电子系统和精细化的区域电磁子系统同步运行。因此混合仿真在关注重点区域的同时,还能节约计算资源。但是,现代电力系统日趋复杂精细让混合仿真面临诸多考验,优秀的仿真的精度和效率能支持电力系统的正常运转。因此对混合仿真的精度和效率的评估以及后续的改进工作会产生极大的价值。本文建立了电磁-机电混合仿真的误差及效率评估方法,并基于仿真结果提出了改进混合仿真误差及效率的措施,研究成果如下:(1)针对电磁暂态仿真以及机电暂态仿真的特性进行了分析,并简要的分析了其运行的基本原理。针对混合仿真的误差机理,从电磁侧和机电侧对侧物理量瞬时值或相量的提取,数据的交互,迭代的误差等方面进行研究,为工程试验作理论指导作用。(2)针对现有对电磁-机电混合仿真,以FSV方法为主体,提出了一种多仿真结果结合的误差评估方法和一种基于加速比理论的混合仿真效率评价方法。该评估方法既有对单个的物理量的定量及定性评价,又有对总体电力系统的定量及定性评价。并对可能造成评估失效的情况加以改良,保证了对混合仿真误差和效率的有效评估。(3)结合中国电科院36节点系统以及山东电网交直流混合仿真系统,考虑提出改进混合仿真误差和效率的措施,采用控制变量的方法,对电磁-机电混合仿真的多项仿真方法、参数进行实验,例如选用的分网位置,不同的仿真步长,不同的阻尼算法等,总结归纳出了混合仿真误差和效率的改进措施。该结论可以为以后的电磁-机电混合仿真工程试验,提供方法上的支持。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电力系统混合仿真器论文参考文献

[1].吴优,付立军,马凡,肖雄波,郝晓亮.基于HLA的舰船综合电力系统信息物理混合仿真[J].电网技术.2019

[2].郑泽文.电力系统电磁-机电混合仿真误差评估方法[D].山东大学.2019

[3].徐得超,张星,何飞,穆清,金一丁.电力系统机电-电磁混合仿真边界解耦算法研究[J].电网技术.2019

[4].苗璐,高海翔,易杨,钱峰.电力系统电磁-机电暂态混合仿真技术综述[J].电气应用.2018

[5].熊家祚,张能,翟党国,李媛媛,刘争艳.大规模电力电子设备接入的电力系统混合仿真接口技术综述[J].电力系统保护与控制.2018

[6].李俊林.电力系统数字物理混合仿真接口系统优化[D].华中科技大学.2017

[7].李俊林,毛承雄,王丹,冷凤,陈迅.电力系统数字物理混合仿真相位校正方案[J].水电能源科学.2017

[8].杨洋,肖湘宁,王昊,刘学忠,吴磊.电力系统数字混合仿真技术综述及展望[J].电力自动化设备.2017

[9].王丽花.电力系统机电暂态和电磁暂态混合仿真技术的研究[J].民营科技.2016

[10].辛业春,江守其,李国庆,王丽馨.电力系统数字物理混合仿真接口算法综述[J].电力系统自动化.2016

论文知识图

船舶直流电力系统简图一10采用移相变压器注入基于PSS/E的电力...混合型限流熔断器原理框图一H工EEE3机9节点系统接线图负载电流与系统电流仿真波形频谱图6 有限流断路器时电流和短路点电流图

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