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适用于统一迭代潮流计算的扩展型“Sen”变压器模型

发布时间:2024-05-24 19:02
  为了发展基于扩展型"Sen"变压器(Extended Sen Transformer, EST)的潮流计算理论与方法,从简化EST潮流模型的角度出发,提出了一种适用于统一迭代潮流计算的EST模型。首先,根据EST的工作原理,将串、并联侧绕组等效为电压源与阻抗串联组成的支路,进而把EST简化为一种双电压源型等效电路。然后,基于统一迭代法的解算思想,并结合EST的电压调节、相角调节和功率调节运行模式,建立了EST的稳态潮流模型。最后,借助Matlab软件,算例分析在一个修改的IEEE6机30节点系统中展开。通过比较所提模型与软件仿真所得系统节点电压幅值和相角,二者之间偏差在合理范围内,验证了所提模型的有效性。

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

图1EST拓扑结构[14]

图1EST拓扑结构[14]

EST的一次侧由三个绕组星型连接,并联接入系统送端母线,构成励磁单元。励磁单元副边每相由三个带抽头的绕组和配套的电力电子开关组件TP组成[14-15]。其中,副边的三个绕组,分别与自身相和另两相原边磁耦合。与ST相比,EST利用电力电子开关组件TP实现了传统ST串联变压器副边绕组....


图2EST运行模式[16]

图2EST运行模式[16]

从应用场景的角度,EST适用于对潮流调节时间要求不高的场合,但是相对于传统ST,其调节速度更快、响应时间更短[14];从技术成熟度的角度,目前装置还处于原理性实验探索阶段;从经济性角度,其成本高于ST,但是其经济性优于目前投入使用的UPFC。2适用于统一迭代潮流计算的EST模型


图3EST等效电路

图3EST等效电路

图3中,左侧为EST的送端,右侧为EST的受端,Ik、Im分别为EST送端和受端注入电流,Vk、Vm分别为k、m端节点电压,IvR为流入EST并联侧的电流,VScR、VEcR分别为EST中正相补偿电压源的电压、反相补偿电压源的电压,VcR、VvR分别为EST串联侧补偿电压、并....


图4含EST电力系统潮流计算流程图

图4含EST电力系统潮流计算流程图

(7)更新状态变量Vi、θi、VvR、δvR、VcR、δcR,并校核VvR、VcR是否越限。若越上限,VvR=VvRmax、VcR=VcRmax;若越下限,VvR=VvRmin、VcR=VcRmin,返回步骤(3)。4算例分析



本文编号:3981124

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