SM AC3C
Дискретное время или непрерывное время синхронная машина система возбуждения AC3C включая автоматический регулятор напряжения и возбудитель
Описание
Блок SM AC3C реализует синхронную системную модель возбуждения типа AC3C машины в соответствии с IEEE 421.5-2016 [1].
Используйте этот блок, чтобы смоделировать управление и регулирование полевого напряжения синхронной машины, которая действует в качестве генератора с помощью возбудителя вращения AC.
Можно переключиться между непрерывными и дискретными реализациями блока при помощи параметра Sample time (-1 for inherited). Чтобы сконфигурировать интегратор в течение непрерывного времени, установите свойство Sample time (-1 for inherited) на 0
. Чтобы сконфигурировать интегратор в течение дискретного времени, установите свойство Sample time (-1 for inherited) на положительное, ненулевое значение, или на -1
наследовать шаг расчета от восходящего блока.
Блок SM AC3C составлен из четырех главных компонентов:
Текущий Компенсатор изменяет измеренное терминальное напряжение как функцию терминального тока.
Преобразователь Измерения Напряжения симулирует динамику терминального преобразователя напряжения с помощью фильтра lowpass.
Компонент Элементов управления Возбуждения сравнивает преобразователь напряжения выход с терминальной ссылкой напряжения, чтобы произвести ошибку напряжения. Эта ошибка напряжения затем передается через регулятор напряжения, чтобы произвести полевое напряжение возбудителя.
Модели AC Rotating Exciter возбудитель вращения AC, который производит полевое напряжение, которое применяется к управляемой синхронной машине. Блок также питает поле возбудителя текущим (которому дают стандартный символ VFE), назад к системе возбуждения.
Эта схема показывает полную структуру системной модели возбуждения AC3C:
В схеме:
VT и IT являются измеренным терминальным напряжением и текущий из синхронной машины.
VC1 является компенсированным текущим образом терминальным напряжением.
VC является отфильтрованным, компенсированным текущим образом терминальным напряжением.
VREF является ссылочным терминальным напряжением.
VS является напряжением стабилизатора энергосистемы.
EFE и VFE являются полевым напряжением возбудителя и текущий, соответственно.
EFD и IFD являются полевым напряжением и текущий, соответственно.
Следующие разделы описывают каждую из больших частей блока подробно.
Текущий преобразователь измерения компенсатора и напряжения
Текущий компенсатор моделируется как:
где:
Преобразователь измерения напряжения реализован как блок Low-Pass Filter с постоянной времени TR. Обратитесь к документации для этого блока для дискретных и непрерывных реализаций.
Элементы управления возбуждения
Эта схема иллюстрирует полную структуру элементов управления возбуждения:
В схеме:
Подсистема Логики Точки Суммирования моделирует входное местоположение точки суммирования для ограничителя перевозбуждения (OEL), ограничителя недовозбуждения (UEL) и напряжений статора текущего ограничителя (SCL). Для получения дополнительной информации об использовании ограничителей с этим блоком смотрите Поле Текущие Ограничители.
Подсистема PID_R моделирует ПИД-регулятор, и она позволяет представление проектов модификации, где современный цифровой возбудитель добавляется к возбудителю. Возможно смоделировать системную модель возбуждения SM AC3A путем настройки параметров ПИДа.
Модели блока Lead-Lag дополнительная динамика сопоставлены с регулятором напряжения. Здесь, TC является постоянным временем выполнения заказа, и TB является постоянным временем задержки. Обратитесь к документации для блока Lead-Lag для дискретных и непрерывных реализаций.
Подсистема Логики Поглощения моделирует входное местоположение точки поглощения для OEL, UEL и напряжений SCL. Для получения дополнительной информации об использовании ограничителей с этим блоком смотрите Поле Текущие Ограничители.
Блок Low-Pass Filter моделирует главную динамику регулятора напряжения. Здесь, KA является усилением регулятора, и TA является главной постоянной времени регулятора. Минимальными и максимальными антизаключительными пределами насыщения для блока является VAmin и VAmax, соответственно.
Степень регулятора напряжения выведена из выходного напряжения возбудителя. Сигнал команды регулятора напряжения, VA, умножается на выходное напряжение возбудителя, EFD, и умножается на KR. Это добавляет уровень нелинейности к системе.
Блок Filtered Derivative моделирует путь к обратной связи уровня для стабилизации системы возбуждения. В этом случае стабилизатор имеет нелинейную характеристику. Если выходное напряжение возбудителя, EFD, меньше параметра Value of EFD at which feedback gain changes, E_FDN (pu), усилением обратной связи является KF. Если выходное напряжение возбудителя больше параметра Value of EFD at which feedback gain changes, E_FDN (pu), усилением обратной связи является KN. Обратитесь к документации для блока Filtered Derivative для точных дискретных и непрерывных реализаций.
EFEmin и EFEmax являются минимальными и максимальными пределами насыщения для выходного полевого напряжения возбудителя EFE.
Поле текущие ограничители
Можно использовать различное поле текущие ограничители, чтобы изменить выход регулятора напряжения под небезопасными условиями работы:
Используйте ограничитель перевозбуждения, чтобы предотвратить перегрев обмотки возбуждения из-за чрезмерной полевой текущей потребности.
Используйте ограничитель недовозбуждения, чтобы повысить полевое возбуждение, когда это слишком низко, который рискует десинхронизацией.
Используйте статор текущий ограничитель, чтобы предотвратить перегрев обмоток статора из-за сверхтоков.
Присоедините выход любого из этих ограничителей в одной из этих точек:
Точка суммирования как часть обратной связи автоматического регулятора напряжения (AVR)
Точка поглощения, чтобы заменить обычное поведение AVR
Если вы используете статор текущий ограничитель в точке суммирования, используйте один вход VSCLsum. Если вы используете статор текущий ограничитель в точке поглощения, используйте и вход перевозбуждения, VSCLoel, и вход недовозбуждения, VSCLuel.
Возбудитель вращения AC
Эта схема иллюстрирует полную структуру возбудителя вращения AC:
В схеме:
Поле возбудителя текущий VFE моделируется как суммирование трех сигналов:
Нелинейные функциональные модели Vx насыщение выходного напряжения возбудителя.
Пропорциональные модели KE термина линейное соотношение между выходным напряжением возбудителя и текущим полем возбудителя.
Эффект размагничивания загрузки, текущей на выходном напряжении возбудителя, моделируется с помощью размагничивания постоянный KD в обратной связи.
Интегратор с переменной предельной подсистемой интегрирует различие между EFE и VFE, чтобы сгенерировать выходное напряжение генератора переменного тока возбудителя VE. TE является постоянной времени для этого процесса.
Нелинейные функциональные модели FEX отбрасывание выходного напряжения возбудителя от регулирования выпрямителя. Эта функция зависит от постоянного KC, который самого является функцией коммутирующегося реактивного сопротивления.
Модель VEmin и VFEmax параметров нижние и верхние пределы вращающегося возбудителя.
Порты
Входной параметр
развернуть все
V_REF
— Ссылка напряжения
скаляр
Точка множества элементарных исходов регулятора напряжения, представление в относительных единицах в виде скаляра.
Типы данных: single
| double
V_S
— Введите от стабилизатора
скаляр
Введите от стабилизатора энергосистемы, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Типы данных: single
| double
V_T
— Терминальное напряжение
скаляр
Терминальная величина напряжения представление в относительных единицах в виде скаляра.
Типы данных: single
| double
I_T
— Терминальный ток
скаляр
Терминальная текущая величина представление в относительных единицах в виде скаляра.
Типы данных: single
| double
V_OEL
— Предельный сигнал перевозбуждения
скаляр
Введите от ограничителя перевозбуждения, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Зависимости
Чтобы проигнорировать вход от ограничителя перевозбуждения, установите Alternate OEL input locations (V_OEL) на Unused
.
Чтобы использовать вход от ограничителя перевозбуждения в точке суммирования, установите Alternate OEL input locations (V_OEL) на Summation point
.
Чтобы использовать вход от ограничителя перевозбуждения в точке поглощения, установите Alternate OEL input locations (V_OEL) на Take-over
.
Типы данных: single
| double
V_UEL
— Предельный сигнал недовозбуждения
скаляр
Введите от ограничителя недовозбуждения, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Зависимости
Чтобы проигнорировать вход от ограничителя недовозбуждения, установите Alternate UEL input locations (V_UEL) на Unused
.
Чтобы использовать вход от ограничителя недовозбуждения в точке суммирования, установите Alternate UEL input locations (V_UEL) на Summation point
.
Чтобы использовать вход от ограничителя недовозбуждения в точке поглощения, установите Alternate UEL input locations (V_UEL) на Take-over
.
Типы данных: single
| double
V_SCLsum
— Статор точки суммирования текущий предельный сигнал
скаляр
Введите от статора текущий ограничитель при использовании точки суммирования, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Зависимости
Чтобы проигнорировать вход от статора текущий ограничитель, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Unused
.
Чтобы использовать вход от статора текущий ограничитель в точке суммирования, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Summation point
.
Типы данных: single
| double
V_SCLoel
— Статор поглощения текущий предел для ограничителя перевозбуждения
скаляр
Введите от статора текущий ограничитель, чтобы предотвратить полевое перевозбуждение при использовании точки поглощения, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Зависимости
Чтобы проигнорировать вход от статора текущий ограничитель, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Unused
.
Чтобы использовать вход от статора текущий ограничитель в точке поглощения, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Take-over
.
Типы данных: single
| double
V_SCLuel
— Статор поглощения текущий предел для ограничителя недовозбуждения
скаляр
Введите от статора текущий ограничитель, чтобы предотвратить полевое недовозбуждение при использовании точки поглощения, представления в относительных единицах в виде скаляра.
Зависимости
Чтобы проигнорировать вход от статора текущий ограничитель, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Unused
.
Чтобы использовать вход от статора текущий ограничитель в точке поглощения, установите Alternate SCL input locations (V_SCL) на Take-over
.
Типы данных: single
| double
Ifd_pu
— Измеренное текущее поле
скаляр
Измеренное поле на модуль, текущее из синхронной машины в виде скаляра.
Типы данных: single
| double
Вывод
развернуть все
Efd_pu
— Полевое напряжение
скаляр
Полевое напряжение на модуль, чтобы примениться к цепи возбуждения синхронной машины, возвращенной как скаляр.
Типы данных: single
| double
Параметры
развернуть все
Общий
Initial field voltage, Efd0 (pu)
— Начальное выходное напряжение
1
(значение по умолчанию) | вещественное число
Начальное напряжение на модуль, чтобы примениться к цепи возбуждения синхронной машины.
Sample time (-1 for inherited)
— Блокируйте шаг расчета
-1
(значение по умолчанию) | 0 | положительная скалярная величина
Время между последовательным выполнением блока. Во время выполнения блок производит выходные параметры и, при необходимости обновляет его внутреннее состояние. Для получения дополнительной информации смотрите то, Что Шаг расчета? и Настройка времени выборки.
Для наследованной операции дискретного времени задайте -1
. Для операции дискретного времени задайте положительное целое число. Для операции непрерывного времени задайте 0
.
Если этот блок находится в подсистеме маскированной, или другая различная подсистема, которая позволяет вам переключаться между непрерывной операцией и дискретной операцией, продвигает параметр шага расчета. Продвижение параметра шага расчета гарантирует правильное переключение между непрерывными и дискретными реализациями блока. Для получения дополнительной информации смотрите, Продвигают Параметр Маску.
Предварительное управление
Resistive component of load compensation, R_C (pu)
— Сопротивление компенсации
0
(значение по умолчанию) | положительное число
Сопротивление используется в текущей системе вознаграждения. Установите этот параметр и Reactance component of load compensation, X_C (pu) к 0
отключить текущую компенсацию.
Reactance component of load compensation, X_C (pu)
— Реактивное сопротивление компенсации
0
(значение по умолчанию) | положительное число
Реактивное сопротивление используется в текущей системе вознаграждения. Установите этот параметр и Resistive component of load compensation, R_C (pu) к 0
отключить текущую компенсацию.
Regulator input filter time constant, T_R (s)
— Постоянная времени регулятора
0
(значение по умолчанию) | положительное число
Эквивалентная постоянная времени для фильтрации преобразователя напряжения.
Управление
Voltage regulator proportional gain, K_PR (pu)
— Пропорциональная составляющая регулятора напряжения
1
(значение по умолчанию)
Пропорциональная составляющая на модуль регулятора напряжения.
Voltage regulator integral gain, K_IR (pu/s)
— Интегральная составляющая регулятора напряжения
0
(значение по умолчанию)
На модуль по второй интегральной составляющей регулятора напряжения.
Voltage regulator derivative gain, K_DR (pu.s)
— Производное усиление регулятора напряжения
0
(значение по умолчанию)
Производное усиление регулятора напряжения.
Lag time constant for derivative channel of PID controller, T_DR (s)
— Время задержки, постоянное для канала производной ПИДа
1
(значение по умолчанию) | положительное число
Эквивалентное время задержки, постоянное для производного канала ПИД-регулятора.
Maximum PID regulator output, V_PIDmax (pu)
— Максимальный выход регулятора ПИДа
3.2
(значение по умолчанию) | положительное число
Максимальный допустимый выход на модуль регулятора ПИДа.
Minimum PID regulator output, V_PIDmin (pu)
— Минимальный выход регулятора ПИДа
-3.2
(значение по умолчанию) | положительное число
Минимальный допустимый выход на модуль регулятора ПИДа.
Regulator denominator (lag) time constant, T_B (s)
— Постоянное время задержки регулятора
0
(значение по умолчанию) | положительное число
Эквивалентное время задержки, постоянное в регуляторе напряжения. Установите этот параметр на 0
когда дополнительные движущие силы задержки незначительны.
Regulator numerator (lead) time constant, T_C (s)
— Постоянное время выполнения заказа регулятора
0
(значение по умолчанию) | положительное число
Эквивалентное время выполнения заказа, постоянное в регуляторе напряжения. Установите этот параметр на 0
когда дополнительные ведущие движущие силы незначительны.
Regulator output gain, K_A (pu)
— Усиление регулятора
45.62
(значение по умолчанию) | положительное число
Усиление сопоставлено с регулятором напряжения.
Regulator output time constant, T_A (s)
— Постоянная времени регулятора
0.013
(значение по умолчанию) | положительное число
Главная постоянная времени регулятора напряжения.
Maximum regulator output, V_Amax (pu)
— Верхний предел регулятора выход
1
(значение по умолчанию) | вещественное число
Максимальное выходное напряжение на модуль регулятора.
Minimum regulator output, V_Amin (pu)
— Нижний предел регулятора выход
-0.95
(значение по умолчанию) | вещественное число
Минимальное выходное напряжение на модуль регулятора.
Rate feedback time constant, T_F (s)
— Постоянная времени обратной связи уровня
1
(значение по умолчанию) | положительное число
Обратная связь уровня блокирует постоянную времени для стабилизации системы возбуждения.
Value of EFD at which feedback gain changes, E_FDN (pu)
— Значение EFD, в котором изменяется усиление обратной связи
2.36
(значение по умолчанию) | положительное число
На стоимость единицы EFD, в котором изменяется усиление обратной связи.
Rate feedback excitation system stabilizer gain, K_F (pu)
— Усиление обратной связи уровня
0.143
(значение по умолчанию) | положительное число
Обратная связь уровня блокирует усиление для стабилизации системы возбуждения.
Rate feedback excitation system stabilizer gain, K_N (pu)
— Усиление обратной связи уровня
0.05
(значение по умолчанию) | положительное число
Обратная связь уровня блокирует усиление для стабилизации системы возбуждения.
Alternate OEL input locations (V_OEL)
— Местоположение входа OEL
Unused
(значение по умолчанию) | Summation point
| Take-over
Местоположение ограничителя перевозбуждения вводится.
Alternate UEL input locations (V_UEL)
— Местоположение входа UEL
Unused
(значение по умолчанию) | Summation point
| Take-over
Местоположение ограничителя недовозбуждения вводится.
Alternate SCL input locations (V_SCL)
— Местоположение входа SCL
Unused
(значение по умолчанию) | Summation point
| Take-over
Местоположение статора текущий ограничитель ввело:
Если вы выбираете Summation point
, используйте входной порт V_SCLsum.
Если вы выбираете Take-over
, используйте входные порты V_SCLuel и V_SCLoel.
Возбудитель
Exciter field proportional constant, K_E (pu)
— Усиление поля Exciter
1
(значение по умолчанию) | положительное число
Пропорциональная константа для поля возбудителя.
Exciter field time constant, T_E (s)
— Постоянная времени поля Exciter
0.17
(значение по умолчанию) | положительное число
Постоянная времени для поля возбудителя.
Rectifier loading factor proportional to commutating reactance, K_C (pu)
— Коэффициент загрузки выпрямителя
0.104
(значение по умолчанию) | положительное число
Коэффициент загрузки выпрямителя, пропорциональный коммутирующемуся реактивному сопротивлению.
Demagnetizing factor, function of exciter alternator reactances, K_D (pu)
— Фактор размагничивания
0.499
(значение по умолчанию) | положительное число
Фактор размагничивания связан с реактивными сопротивлениями генератора переменного тока возбудителя.
Exciter output voltage for saturation factor S_E(E_1), E_1 (pu)
— Первое выходное напряжение насыщения
6.24
(значение по умолчанию) | положительное число
Выходное напряжение возбудителя для первого фактора насыщения.
Exciter saturation factor at exciter output voltage E_1, S_E(E_1) (1)
— Первое напряжение поиска насыщения
1.143
(значение по умолчанию) | положительное число
Фактор насыщения для первого возбудителя.
Exciter output voltage for saturation factor S_E(E_2), E_2 (pu)
— Второе выходное напряжение насыщения
4.68
(значение по умолчанию) | положительное число
Выходное напряжение возбудителя для второго фактора насыщения.
Exciter saturation factor at exciter output voltage E_2, S_E(E_2) (1)
— Второе напряжение поиска насыщения
0.1
(значение по умолчанию) | положительное число
Фактор насыщения для второго возбудителя.
Gain associated with regulator and alternator field power supply, K_R (pu)
— Регулятор и полевое усиление источника питания генератора переменного тока
3.77
(значение по умолчанию) | вещественное число
Регулятор на модуль и полевое усиление источника питания генератора переменного тока.
Minimum exciter voltage output, V_Emin (pu)
— Нижний предел возбудителя
0.1
(значение по умолчанию) | вещественное число
Минимальное напряжение возбудителя на модуль выводится.
Exciter field current limit, V_FEmax (pu)
— Верхний предел возбудителя
16
(значение по умолчанию) | вещественное число
Поле возбудителя на модуль текущий верхний предел.
Ссылки
[1] Методические рекомендации IEEE для системных моделей возбуждения для исследований устойчивости энергосистемы. Станд. IEEE 421.5-2016. Пискатауэй, NJ: IEEE-SA, 2016.
Расширенные возможности
Генерация кода C/C++
Генерация кода C и C++ с помощью Simulink® Coder™.
Введенный в R2020a