武汉大学电力系统分析上机实验报告Word格式.docx

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用户可选择期望的输出范围,输出内容和输出方式。

点击“结果”菜单项,执行“短路”命令。

“运行模式”下,点击“报表”菜单项,执行“短路”命令。

实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验

一、实验目的

掌握用PSASP进行电力系统潮流计算方法。

二、实验内容

以上为系统常规运行方式的单线图。

由于母线STNB-230处负荷的增加,需对原有电网进行改造,具体方法为:

在母线GEN3-230和STNB-230之间增加一回输电线,增加发电3的出力及其出口变压器的容量,新增或改造的元件如下图虚线所示:

其基础数据如下:

母线数据

母线名

基准电压

区域号

电压上限

电压下限

单相短路容量

三相短路容量

发电1

16.5000

2

18.1500

14.8500

0.00000

发电2

18.0000

1

19.8000

16.2000

发电3

13.8000

15.1800

12.4200

GEN1-230

230.0000

0.0000

GEN2-230

GEN3-230

STNA-230

STNB-230

STNC-230

交流线数据

数据组

I侧母线

J侧母线

编号

所属区域

单位

正序电阻

正序电抗

正序充电电纳的1/2

零序电阻

零序电抗

零序充电电纳的1/2

常规

I侧

标么

0.01

0.085

0.088

0.0

0.255

0.032

0.161

0.153

0.483

3

0.0085

0.072

0.0745

0.216

4

0.0119

0.1008

0.1045

0.3024

5

0.039

0.17

0.179

0.51

6

0.017

0.092

0.079

0.276

新建

11

变压器数据

连接方式

正序

电阻

电抗

零序

发电1

7

三角形/星形接地

0.000

0.05760

0.05760

发电2

8

0.06250

0.06250

发电3

9

0.05860

0.05860

0.04500

0.04500

续上表

激磁电导

激磁电纳

变比

I侧主抽头电压

J侧主抽头电压

J侧抽头级差

J侧抽头位置

J侧最大抽头电压

J侧最小抽头电压

1.00

16.5

230.0

1.25

253.00

207.00

18.0

2.5

3

241.50

218.50

13.8

发电数据

母线类型

额定容量(MVA)

有功发电

无功发电

母线电压幅值

母线电压相角

无功上限

无功下限

有功上限

100.0

0.00

1.040

PV

1.63

1.0

1.025

0.85

1.30

d轴暂态电抗Xd’

d轴次暂态电抗Xd’’

负序电抗X2

转子惯性时间常数Tj(s)

0.0

0.0608

0.0608

47.28

0.1198

0.1198

12.8

0.1813

0.1813

6.02

负荷数据

有功负荷

无功负荷

STNA-230

300

PQ

1.250

0.500

0.00

STNB-230

301

0.900

0.300

STNC-230

302

1.000

0.350

1.500

区域定义数据

区域名

区域-1

1

区域-2

2

方案定义

方案名

数据组构成

说明

常规方式

常规运行方式

规划方式

常规+新建

规划运行方式

潮流计算作业定义

潮流作业号

计算方法

允许误差

迭代次数上限

牛顿法功率式

0.0001

50

1.10

0.90

PQ分解法

1.15

0.95

三、实验步骤

(1)点击|“电力系统分析综合程序(PSASP)”;

(2)点击“创建”,创建文件;

(3)点击“图形支持环境”;

(4)点击“编辑模式”,可进行绘图和参数录入:

a、绘制出所有母线,输入母线数据;

b、添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路,输入该元件数据;

(5)关闭“编辑模式”窗口;

(6)点击“运行模式”:

(7)点击“作业”菜单项,执行“方案定义”命令(例如方案为1,数据组选择BASIC),点击“确定”。

(8)点击“作业”菜单项,执行“潮流”命令,定义作业;

(9)点击“视图”菜单项,执行“潮流数据”命令,作业选择。

(10)点击“计算”菜单项,执行“潮流”命令;

(11)点击“格式”菜单项,进行元件参数格式选择;

(12)点击“报表”菜单项,执行“潮流”命令,计算结果输出有图示、报表输出两种方。

四、实验注意事项

(1)本系统文件请存入D:

\PSASP\学号\潮流\下;

(2)严禁删除或更改计算机中除上述目录以外的一切内容。

五、实验数据分析

1、查看作业号1的计算结果

不分区

单位:

有名值

输出范围:

全网

输出对象:

摘要信息、结果综述、母线、交流线、两绕组变压器数据

输出方式:

输出至文件

潮流计算摘要信息报表

PSASP(LoadFlow)EPRI,China

计算日期:

2015/05/17时间:

15:

11:

21

作业号:

作业描述:

计算方法:

Newton(PowerEquation)

基准容量:

100.0000

允许误差:

0.000100

本系统上限

母线:

910000

发电机:

33000

负荷:

36000

交流线:

610000

直流线:

010

两绕组变压器:

37000

三绕组变压器:

02000

移相变压器:

0200

UD模型调用次数:

0200

UP调用个数:

010

结果综述报表

1计算日期:

2015/05/17时间:

kA\kV\MW\Mvar

总有功发电

总无功发电

cosθg

总有功负荷

总无功负荷

cosθl

总有功损耗

总无功损耗

区域-1

248

-4.206

100

35

0.944

1.917

-44.282

区域-2

71.641

27.046

0.936

215

80

0.937

2.724

-47.878

319.641

22.84

0.997

315

115

0.939

4.641

-92.16

全网母线(发电、负荷)结果报表

电压幅值

电压相角

235.93133

-2.2168

235.92696

3.7197

237.44118

1.9667

228.9951

-3.9888

232.9105

-3.6874

233.653

0.7275

17.16

18.45

9.28

14.145

4.6648

全网交流线结果报表

I侧母线名

J侧母线名

I侧有功

I侧无功

I侧充电功率

J侧有功

J侧无功

J侧充电功率

40.937

22.893

9.26

40.68

38.687

8.723

76.38

-0.797

7.839

75.905

10.704

7.689

60.817

-18.075

19.077

59.463

13.457

18.356

-84.32

-11.313

15.167

-86.62

8.381

16.099

-30.537

-16.543

8.101

-30.704

-1.03

8.313

-24.095

-24.296

10.785

-24.183

-3.12

11.137

全网两绕组变压器结果报表

7

-71.641

-23.923

-27.046

8

163

6.654

-9.178

9

85

-10.86

-14.955

2、改用PQ分解法重复计算作业1,查看计算结果,与牛顿法结果做比较潮流计算摘要信息报表

PSASP(LoadFlow)EPRI,China

计算日期:

20:

08

作业号:

作业描述:

计算方法:

PQDecoupled

基准容量:

允许误差:

本系统上限

母线:

910000

发电机:

33000

负荷:

36000

交流线:

610000

直流线:

010

两绕组变压器:

37000

三绕组变压器:

02000

移相变压器:

0200

UD模型调用次数:

0200

UP调用个数:

010

2015/05/17时间:

-4.201

1.916

-44.281

27.049

22.848

4.64

-92.159

235.93088

235.92655

237.44093

228.99422

232.90964

233.65245

4.6647

22.895

38.689

-0.796

10.705

7.688

60.816

-18.073

13.458

-11.314

15.166

8.379

-16.545

-1.032

-24.297

-3.121

-23.927

-27.049

6.657

-9.175

-10.858

-14.953

PQ分解法与牛顿法结果比较:

将牛顿法的计算结果与PQ分解法的结果进行比较可以发现,两种方法的最终计算结果相差很小,这说明PQ分解法虽然简化了计算过程,但是不会降低计算结果的精度。

其原因在于,PQ分解法是极坐标形式的牛顿—拉夫逊潮流计算的一种简化算法,由于这些简化只涉及修正方程的系数矩阵,并未改变节点功率平衡方程和收敛判据,因而不会降低计算

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