我是靠谱客的博主 饱满吐司,最近开发中收集的这篇文章主要介绍matlab 电力系统动态仿真,基于Matlab的电力系统动态仿真分析,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

本文通过两个简单实例介绍了利用 !"#$"% &’(! )*+, -./对电力系统进行仿真研究的方法! 包括"热工自动调节控制系统的仿真分析和电力电器系统的仿真分析# 0 热工调节控制系统仿真分析 对热工调节控制系统的性能分析包括静态特性和动态特性两个方面# 这里主要介绍动态特性的分析方法# 控制系统通常可分为连续时间系统和离散时间系统# 在热工调节系统中多数属于连续时间系统!这里主要介绍在 !"#$"% 中利用 1*23$*,4 工具对连续时间系统动态仿真分析的方法$"#$%# 使用 1*23$*,4 对控制系统进行仿真分析!主要包括以下几个步骤" !! 根据系统的物理特性建立其数学模型!这是实现仿真的基础和关键& "! 对建立的系统模型给以适当激励!观察分析系统的输出& #! 根据对系统输出的分析!适当调整模型参数! 从而达到要求的控制效果# 下面以电力系统中典型的 567 调节器 789:;;0 为例!介绍如何使用 1*23$*,4实现对调节系统仿真# 在 1*23$*,4 中建立连续时间系统模型主要是利用 1*23$*,4 模块组的 +,! $*,’"( 模块库中的模块建立# 建立的方法主要有 ; 种"利用积分模块直接构造微分方程求解模型&利用传递函数模块建立模型&利用状态方程模块建立模型# 789:;;0 是典型的 567 调节器!其结构如图 0 所示# 在该系统中起主要调节作用的是 567 反馈电路的 567 调节!其原理如图 ? 所示# 该调节器的传递函数为$%% !"’#(&!@ A "’ 0 τ @ * " ( τ @ B!# "( τ ) $) #( " $* τ * # 式中 !@ A为比例增益的实际值!当放大倍数 ! 很大 时!!@ A C#!A!!A 为比例增益的刻度值& τ @ * 为积 分时间的实际值! τ @ *C# τ *! τ * 为积分时间的刻 度值& τ @ B为微分时间的实际值! τ @ B C τ ) + %! τ ) 为微分时间的刻度值&&* 为积分增益&&) 为微分 增益为干扰系数!#C0D? τ ) + τ *)当’)&’* 时(# 这里可根据传递函数!利用 1*23$*,4 中的传递函 基于 !"#$"% 的电力系统动态仿真分析 李安伏!赵建周!李晓红 )安阳工学院!河南 安阳 EFFGGG( 摘要" 利用 !"#$"% 对热工自动调节控制系统和电器系统进行了仿真# 总结了使用 1*23$*,4 对连续时间系统动态仿真的步骤!并以典型的 567 调节器 789:;;0 为例!利用 1*23$*,4 模块组的 +,$*,’"( 模块库中的模块!采用传递函数模块的方法建立系统模型!通过仿真确定了一组合适参数# 另外!以电流变送器饱和仿真系统为例!介绍了如何使用 51H 对电器系统进行仿真!并归纳了其仿真步骤# 提出仿真过程中须注意的两个问题"构建模型时要保持系统接地点数目的平衡&正确设定电机的初值# 关键词" 电力系统& 动态仿真& !"#$"% 中图分类号" ,! IE; 文献标识码" J 文章编号" "--./.-%0)1--F(-I/--;K/-; 收稿日期"1--E/0?/??&修回日期"1--F/G;/0- 图 0 789:;;0 型调节器的结构方框图 L*M.0 8=’ )#(3N#3("$ B*"M("2 +O 789:;;0 (’M3$"#+( 放大器 输入电路 上下限限幅电路 $+ 阀位指示 阀

最后

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