基于matlab的电力系统新型元件的仿真建模及分析

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1、基于MATLAB的电力系统新型元件的仿真建模及分析

2、第1...1在MATLAB中建立电力系统新元件模型的方法在MATLAB中建立电力系统新元件模型可归纳为以下两种方法:(1)物理建模方法:利用MATLABPSB中固有元件模型(如电阻、电感、,电力电子器件等)构建新元件的物理模型。模型构建完毕后,可以直接利用“Createsubsystem”建立模块,并利用“Editmask”对该模块进行参数设定、模型图形显示的编辑。如果该仿真研究的目的是探讨元件的内部性能,即器件级的仿真,一般可采用这种方法建模。但是使用该建模方法有一个前

3、提条件:构成新元件模型的元器件必须是MATLABPSB中已提供的元件模型。(2)数学建模方法:利用MATLABSIMULINK中的控制函数模块来构建新元件的数学模型。如果仿真的目标是研究元件的外部特性,即系统级的仿真,则一般可采用这种方法来建模。值得注意的是:利用SIMULINK建立的自定义元件的数学模型不能直接与PSB中的元件模型同时使用,必须在数学模型后连接一个控制电流源(controlledcurrentsource)或控制电压源(controlledvoltagesource)模块,该元件数学模型才能转变为PSB中

4、的元件模型。2新型静止无功补偿器(ASVG)模型的建立2.1ASVG简介ASVG是FACTS元件的一种,它主要是利用大功率门极可关断晶闸管(GTO)构成的逆变桥为主电路,并通过其控制系统达到对电力系统的电压、无功、暂态稳定等控制作用。ASVG的运行原理图见图1.图1ASVG的运行原理图ASVG的数学模型为:中ω0为d-q坐标系的旋转角频率,与三相系统电压角频率相同;K为逆变器调制比;R,L分别为ASVG的等值电阻和电感;C为ASVG直流侧电容值;δ为ASVG输出电压与系统电压之间的相角差,Us为系统电压,Udc为直流电容电

5、压。由于ASVG必须具备多种功能,因此ASVG控制器的控制算法应该有多种,可根据需要选择使用。有电压控制算法,无功功率控制算法、PSS算法、神经网络算法等。图2为ASVG的一种非线性PI电压控制算法传递函数框图。图2PI逆系统电压控制框图2.2ASVG仿真模型的建立实际的ASVG是由许多子系统构成的,将ASVG所有子系统的物理模型全都建立起来是相当复杂的,而且在研究ASVG对系统的控制作用及动态特性的影响时,即做ASVG系统级的仿真时,不用按实际的ASVG接线来建模,此时可根据ASVG的数学模型来建立ASVG的仿真模块。也

6、就是按照数学建模方法来建立ASVG的仿真模型。按照数学建模构建的控制系统(如图2所示)的仿真模型如图3,可利用SIMULINK的封装功能将图3所有的模块封装成一个控制模块。其输入为ASVG接入点处系统三相电压,输出为δ角及电压瞬时有效值Us.图3在MATLAB中构建的ASVG的控制系统对用数学模型表示的ASVG,可以利用SIMULINK中的S—函数编写数学模型的内部算法,然后再利用SIMULINK的封装产生一个S函数文件相对应的对话框和模块图标,建立一个能和SIMULINK模块库中的模块一起使用的新模块。该仿真模型的输入为

7、系统电压的瞬时有效值Us和δ,输出为ASVG的三相电流。为将该模块与电力系统连接起来,必须在三相输出电流后连接三个“controlledcurrentsource”模块。这样,ASVG的仿真模型就建立起来了,为验证仿真模型的正确性,可以将它与系统连接起来,研究它对系统动态特性的影响,并将仿真结果与用其他仿真软件得到的结果相对照。

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