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Std4215-1992IEEE推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型
NARI
IEEE推荐的电力系统稳定研究用
励磁系统数学模型
IEEE Std 421.5-1992
IEEE电力工程学会
能源开发和发电委员会 提出
IEEE标淮局 1992,3,19批准
国电自动化研究院
电气控制技术研究所 译
2003年7月
目录
范围……………………………………………………………………..3
参考文献………………………………………………………………..3
同步电机励磁系统在型励磁系统模型研究中的表示法……………..4
同步电机端电压变送器和负荷补偿器模型…………………………..5
DC型直流励磁机………………………………………………………6
DC1A型励磁系统模型…………………………………………....6
DC2A型励磁系统模型……………………………………………7
DC3A型励磁系统模型……………………………………………8
AC型交流励磁机-整流器励磁系统模型………………………………9
AC1A型励磁系统模型……………………………………………9
AC2A型励磁系统模型……………………………………………10
AC3A型励磁系统模型……………………………………………11
AC4A型励磁系统模型……………………………………………11
AC5A型励磁系统模型……………………………………………13
AC6A型励磁系统模型……………………………………………14
7. ST型励磁系统模型…………………………………………………….15
7.1 ST1A型励磁系统模型…………………………………………....15
7.2 ST2A 型励磁系统模型……………………………………………16
7.3 ST3A型励磁系统模型…………………………………………....17
8. 电力系统稳定器………………………………………………………...18
8.1 PSS1A型电力系统稳定器……………………………………..…18
8.2 PSS2A型电力系统稳定器………………………………………..19
9. 断续作用励磁系统………………………………………………………20
9.1 DEC1A型断续作用励磁系统…………………………………….20
9.2 DEC2A型断续作用励磁系统…………………………………….22
9.3 DEC3A型断续作用励磁系统……………………………………22
10. 文献目录………………………………………………………………..23
附录A 符号表……………………………………………………………..23
附录B 相对(标么)单位制…………………………………………………25
附录C 励磁机饱和负荷效应……………………………………………..26
附录D 整流器调整率……………………………………………………..27
附录E 限制的表示………………………………………………………..28
附录F 用消除快反馈环避免计算问题…………………………………30
附录G 同步电机内感应反向磁场电流流通路径………………………..35
附录H 励磁限制器………………………………………………………..36
附录I 采样数据…………………………………………………37---(..46
IEEE推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型
范围
在电力系统稳定研究中,要精确仿真同步电机形为时,同步电机励磁系统的模型需要足够祥细是十分重要的。见文献[12]。所需的模型必须代表实际励磁设备的性能,同时适合用於大的、严重的扰动和小的干扰。
1968年IEEE委员会一份报告提供了初始的励磁系统参考模型,见[6]。它创建了公用术语,给出了公用的励磁系统数学模型、定义了这些模型的参数。1981年的一份报告[7]扩大了它的内容。它提供了以前不包括的新励磁系统模型,和改善了的老设备模型。
本文件主要基于1981年报告,力图再一次更新模型,提供带附加控制特点模型,定型化这些模型用於实际中。本文件中的模型结构,在很大程度上,力图容易用现场试验数据作为所需获得模型参数的一个方法。但是这些模型是降价的模型,不能代表某个励磁系统的所有的控制环。 某些情况下所用模型,作了大的简化,导致了模型结构和实际装置有很大的差别。
励磁系统模型本身不可用系统频率的函数对调节器调制,这是一些老励磁系统的固有特性。这些模型对±5%额定频率偏差和振荡频率3赫芝下有效,这些模型通常不足以用来研究次同步振荡或轴系扭振相互的作用。
对长时间的动态性能研究中可能起作用的延时
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