电磁暂态程序_ATP的简单使用教程.ppt

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4.输出:在需要输出的节点或支路加上相应的测量元件。如本例在线路首末端加上了测量节点电压的元件 建立仿真电路图如前面模型图所示。 设置仿真时间与步长。 仿真步骤介绍与举例 仿真,如下图所示: 仿真步骤介绍与举例 首先运行RUNATP 运行PlotXY,若程序正确则输出需要的波形,若程序有错则无法输出波形 运行EDIT LTS-FILE可以看到编译后的ATP程序以及程序结果,还可以查看程序出错的位置和原因 首末两端波形即程序结果 图中1:首端,2:末端 仿真步骤介绍与举例 例2 利用ATP建立如下电路图,参数如下:直流电压源幅值为10kV,K的合闸时间为1.0E-5S,C1为1000pF;C2为1.0E+5pF,Z1为300欧姆,线路长为300m;Z2为500欧姆,线路长度为90m;Z3为400欧姆,线路长度为60m,波速为光速。 仿真步骤介绍与举例 波阻抗的参数设置: Attributes Z表示波阻抗的阻值 V表示波速; Lines Length,表示传输线的长度 Output,表示输出类型(前面有介绍) 1,2,点的电压波形如下: 仿真步骤介绍与举例 仿真步骤介绍与举例 3点的电压波形如下: 仿真步骤介绍与举例 4点的电压波形如下: 例3 10kV中性点绝缘系统发生单相接地故障的仿真模拟。接地故障的用时间控制开关来模拟(在相电压最大值时发生接地故障),电源内阻抗为0.4+j0.8欧姆,线路单相对地电容为10.6uF。 仿真电路图如下: 仿真步骤介绍与举例 故障相电压波形(A) 仿真步骤介绍与举例 健全相电压波形(B,C) 仿真步骤介绍与举例 中性点O的电压波形 仿真步骤介绍与举例 做ATP程序仿真要学会各电力设备在不同过电压情况下所采用的仿真模型。 ATP程序可对电力系统过电压进行仿真,包括操作过电压和雷电过电压。 ATP程序的使用在于多练习,各元件模型的使用以及参数设置,仿真中遇到错误问题的解决都在不断使用中得以掌握。 总结 仿真步骤: 1.根据实际要求建立各个电力元件的ATP程序等效模型; 2.输入各元件模型的参数; 3.作出仿真电路图; 4.设置仿真时间和仿真步长; 5.运行runatp选项或通过F2快捷键进行仿真。 (具体结合例子介绍) 仿真步骤介绍与举例 六脉冲试验回路 三相桥式全控整流电路的工作原理 三相桥式相控整理电路如图3.1所示,仅在3个上管(T1、T3、 T5)和3个下管(T4、T6、 T2)中上、下各有一个晶闸管处于通态时才能将某个线电压接通至负载,形成整流电压vD。晶闸管导通必须同时具备两个条件: 阳极-阴极之间外加正向电压 门极(控制极)与阴极之间被施加触发电流脉冲 三相桥式全控整流电路 如果在图3.2(a)中在6个自然换向点1、2、3、4、5、6的wt=wt1、wt2、wt3、wt4、wt5、wt6时刻,对T1、T2、T3、T4、T5、T6施加触发脉冲,这时触发脉冲的起始时间就是自然换向点,延迟触发脚α=0。从wt1开始υa最正,T1承受正向电压,从wt1开始T1又被施加脉冲,在此之后的Ⅰ、Ⅱ时区共120°期间,υa电位最高,T1导通;从wt2开始υc最负,T2承受正向电压,从wt2开始T2又被施加脉冲,在此之后的Ⅱ、Ⅲ时区共120°期间,υc电位最负,T2导通。所以在第Ⅱ时区a相上管T1和c相下管T2同时导通,故整流电压υd=υac,类似分析可得到其他5只开关管的通、断状态。如果6个晶闸管的施加触发脉冲的时刻都从各自然换向点wt1、wt2、wt3、wt4、wt5、wt6延迟一个控制角α,例如α=30°,如图3.2(b)所示,那么在wt= wt1+α时T1被触发之前的时区Ⅵ中,T5、T6已在导电,υd=υcb。从开始wt1,尽管υa最正,但是延迟触发脚a=30°时,在wt1到wt1+a (wt1+30°)期间,T1未被触发而仍处于断态,因此T5、T6仍继续导通,这是的整流电压仍为线电压υcb而不是υac。 图3.2 (a) 三相桥式全控整流电路α=0°时的波形 三相桥式全控整流电路α=30°时的波形 六脉冲试验回路仿真模型的建立 在ATP中建立的六脉冲试验回路,如图3.3所示,该试验回路由两部分组成:主电路以及阀控单元,虚线框中是主电路,剩余部分是控制回路。下面将简单介绍该试验回路中用到的部分ATP元件。 仿真模型中部分ATP元件介绍 在ATP可以通过TACS实现控制系统,TACS是Transient Analysis of Control Systems的缩写,意思是控制系统的暂态分析,它直接向用户提供那些一般模拟计算机具有的模型,它是ATP的核心部分。TACS的功能象一台模拟计算机,加入了逻辑和代数处理后更加通用。TACS常用来模拟HV

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