exponenta event banner

СМ PSS7C

Дискретный или непрерывный одиночный вход PSS7C стабилизатор энергосистемы

  • Библиотека:
  • Управление Simscape/Electrical/Control/SM

  • SM PSS7C block

Описание

Блок PSS7C СМ осуществляет двойной вход стабилизатор энергосистемы (PSS) PSS7C, который поддерживает угловую стабильность ротора в синхронной машине (SM) в соответствии с IEEE 421.5-2016 [1]. Как правило, PSS используется для усиления демпфирования колебаний энергосистемы посредством управления возбуждением.

В одной и той же модели можно представить два различных типа стабилизаторов системы питания с двойным входом:

  • Стабилизатор, использующий электрическую мощность и сигналы скорости (или частоты) для вычисления интеграла ускоряющей мощности. Это делает вычисленный сигнал стабилизатора нечувствительным к механическим изменениям.

  • Стабилизатор, использующий комбинацию электрической мощности и скорости или частоты. Для достижения желаемого формирования стабилизирующего сигнала система использует скорость непосредственно, без компенсации фазового вывода, и добавляет сигнал, пропорциональный электрической мощности.

Можно переключаться между непрерывной и дискретной реализациями блока с помощью параметра Sample time (-1 для унаследованного). Чтобы настроить интегратор на непрерывное время, установите для свойства Sample time (-1 для унаследованного) значение 0. Чтобы настроить интегратор на дискретное время, установите для свойства Sample time (-1 для унаследованного) положительное, ненулевое значение или значение -1 для наследования времени выборки из восходящего блока.

На этой схеме показана общая структура стабилизатора системы питания PSS7C:

На схеме:

  • V_SI1 и V_SI2 являются двумя входами стабилизатора системы питания. Обычно используются входные сигналы: скорость, частота или мощность.

  • Два блока вымывания (дискретный или непрерывный) представлены для каждого входа стабилизатора с постоянными времени, TW1 к TW4, вместе с преобразователем, представленным фильтром нижних частот (дискретным или непрерывным), с постоянными времени T6 и T7.

  • Чтобы разрешить характеристику фильтра слежения за уклоном, подсистема фильтра слежения за наклоном моделирует последовательно сеть блоков фильтров с отставанием и нижних частот.

  • Для обеспечения фазовой компенсации многополосная подсистема реализует каноническое уравнение состояния, с постоянными времени, Ti1 к Ti4, и усилениями, K0 к K4.

  • Логическая подсистема вывода PSS обеспечивает представление выходной логики PSS, связанной с выходом активной мощности генератора. PPSSon и PPSSoff - пороговые значения, используемые для определения гистерезиса.

Порты

Вход

развернуть все

Скорость на единицу, частота напряжения шины терминала, скомпенсированная частота или электрическая мощность, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

Удельная электрическая мощность, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

Продукция

развернуть все

Сигнал стабилизации входного сигнала автоматического регулятора напряжения, ограниченный VST_min и VST_max, возвращается в виде скаляра.

Типы данных: single | double

Параметры

развернуть все

Усиление прямого тракта стабилизатора системы питания.

Коэффициент усиления датчика стабилизатора силовой системы.

Усиление стабилизатора системы питания.

Постоянная времени преобразователя 6, связанная с блоком, обозначенным на диаграмме фильтром нижних частот.

Постоянная времени преобразователя 7, связанная с блоком с меткой Low-Pass Filter1 на диаграмме.

Постоянная времени вымывания 1, связанная с блоком, обозначенным Washout1 на диаграмме.

Постоянная времени вымывания 2, связанная с блоком, обозначенным Washout2 на диаграмме.

Постоянная времени вымывания 3, связанная с блоком, обозначенным Washout3 на диаграмме.

Постоянная времени вымывания 4, связанная с блоком, обозначенным Washout4 на диаграмме.

Постоянная времени преобразователя 8.

Постоянная времени вымывания 9.

Показатель знаменателя для фильтра наклонной дорожки.

Общая экспонента для фильтра наклонной дорожки.

Канонический коэффициент усиления стабилизатора системы питания 0 для многополосной подсистемы.

Стабилизатор системы питания с каноническим усилением 1 для многополосной подсистемы.

Стабилизатор системы питания с каноническим усилением 2 для многополосной подсистемы.

Канонический коэффициент усиления 3 стабилизатора системы питания для многодиапазонной подсистемы.

Канонический коэффициент усиления 4 стабилизатора энергосистемы для многодиапазонной подсистемы.

Усиление третьего блока стабилизатора системы питания для многополосной подсистемы.

Усиление четвертого блока стабилизатора системы питания для многополосной подсистемы.

Постоянная времени стабилизатора системы питания для первого блока в многополосной подсистеме.

Постоянная времени стабилизатора системы питания для второго блока в многополосной подсистеме.

Постоянная времени стабилизатора системы питания для третьего блока в многополосной подсистеме.

Постоянная времени стабилизатора системы питания для четвертого блока в многополосной подсистеме.

Выход стабилизатора системы максимальной мощности на автоматический регулятор напряжения (АВР).

Выход стабилизатора системы минимального питания на автоматический регулятор напряжения (АВР).

Максимальное значение сигнала для первого входа стабилизатора.

Минимальное значение сигнала для первого входа стабилизатора.

Максимальное значение сигнала для второго входа стабилизатора.

Минимальное значение сигнала для второго входа стабилизатора.

Порог генератора для включения стабилизатора энергосистемы.

Порог генератора для отключения стабилизатора энергосистемы.

Время между последовательными выполнением блоков. Во время выполнения блок выдает выходные данные и, при необходимости, обновляет свое внутреннее состояние. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое время образца? и Укажите время образца.

Для унаследованной дискретной операции установите время выборки равным -1. Для операции дискретного времени установите время выборки на положительный скаляр. Для непрерывной работы установите время выборки равным 0.

Ссылки

[1] Рекомендуемая практика IEEE для моделей систем возбуждения для исследований устойчивости энергосистемы. IEEE Std 421.5-2016. Piscataway, NJ: IEEE-SA, 2016.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.

См. также

|

Представлен в R2020a