Реализуйте трехфазный раздел линии передачи с сосредоточенными параметрами
Simscape / Электрический / Специализированные Энергосистемы / Основные Блоки / Элементы
Блок Three-Phase PI Section Line реализует сбалансированную трехфазную модель линии передачи с параметрами, смешанными в разделе PI.
Вопреки модели Distributed Parameter Line, где сопротивление, индуктивность и емкость равномерно распределены вдоль строки, блок Three-Phase PI Section Line смешивает параметры строки в одном разделе PI как показано в фигуре ниже.
Параметры строки R, L, и C заданы как положительные - и параметры нулевой последовательности, которые учитывают индуктивные и емкостные связи между тремя проводниками фазы, а также наземные параметры. Этот метод определения параметров строки принимает, что эти три фазы сбалансированы.
Сам и взаимные сопротивления (Rs, Rm), сам и взаимная индуктивность (Ls, Lm) трех двойных индукторов, а также емкостей фазы Cp и наземные емкости Cg, выведены из положительного - и нулевая последовательность параметры RLC можно следующим образом.
Давайте примем следующие параметры строки:
r1, r0 | Положительный - и сопротивления нулевой последовательности на единицу длины (Ω / км) |
l1, l0 | Положительный - и индуктивность нулевой последовательности на единицу длины (H/km) |
c1, c0 | Положительный - и длина емкостей на единицу длины нулевой последовательности (F/km) |
f | Частота (Гц) |
lsec | Длина раздела строки (км) |
Положительное общее количество - и нулевая последовательность параметры RLC включая гиперболические исправления сначала оценено:
где
kr1, kl1, kc1, kr0, kl0, kc0 — положительная последовательность и нулевая последовательность гиперболические поправочные коэффициенты
Смотрите страницу с описанием блока PI Section Line для объяснения о том, как вычислить параметры RLC, учитывающие гиперболические исправления.
Блок Powergui обеспечивает графический инструмент для вычисления сопротивления, индуктивности и длины емкости на единицу длины на основе геометрии строки и проводниковых характеристик. Смотрите страницу с описанием power_lineparam
, чтобы изучить, как использовать этот инструмент.
Для короткого раздела строки (приблизительно lsec <50 км), эти поправочные коэффициенты незначительны (близко к единице). Однако для длинных линий, эти гиперболические исправления должны быть учтены в порядке получить точную модель строки на заданной частоте.
Параметры раздела строки RLC затем вычисляются можно следующим образом:
Частота, используемая для спецификации на единицу длины rlc параметры строки, в герц (Гц). Это обычно - номинальная системная частота (50 Гц или 60 Гц). Значением по умолчанию является 60
.
Положительное - и сопротивления нулевой последовательности в Омах/километр (Ω/km). Значением по умолчанию является [ 0.01273 0.3864]
.
Положительное - и индуктивность нулевой последовательности в henries/kilometer (H/km). Индуктивность нулевой последовательности не может быть нулем, потому что это привело бы к недопустимому вычислению скорости распространения. Значением по умолчанию является [ 0.9337e-3 4.1264e-3]
.
Положительное - и емкости нулевой последовательности в фарадах/километр (F/km). Емкость нулевой последовательности не может быть нулем, потому что это привело бы к недопустимому вычислению скорости распространения. Значением по умолчанию является [12.74e-9 7.751e-9]
.
Длина раздела строки в километрах (км). Значением по умолчанию является 100
.
Пример power_triphaseline
иллюстрирует переходные процессы напряжения в приемном конце 200-километровой строки, когда только фаза A включена. Напряжения, полученные с двумя моделями строки, сравнены: 1) блок Distributed Parameters Line и 2) модель строки PI использование двух Трехфазных блоков Строки Раздела PI.