В этом примере показан анализ частотной области и временной области системы передачи с последовательной компенсацией.
Г. Сибиль (Гидро-Квебек)

Линия 735 кВ, 300 км используется для передачи мощности от шины B1 (эквивалентная система 735 кВ) к шине B2 (эквивалентная 315 кВ). Для упрощения была представлена только одна фаза системы.
Для увеличения мощности передачи линия последовательно компенсируется в ее центре конденсатором, представляющим 40% реактивного сопротивления линии. Линия также компенсируется на обоих концах шунтирующим сопротивлением 330 Мвар (110 Мвар/фаза). Откройте подсистему последовательной компенсации. Обратите внимание, что последовательный конденсатор защищен металлическим оксидным варистором (MOV), имитируемым блоком разрядника перенапряжения. Трансформатор 250 МВА, 735 кВ/315 кВ является блоком Сатурабельного трансформатора, имитирующим одну фазу трехфазного трансформатора 750 МВА. Блок мультиметра используется для контроля тока повреждения, а также потока и тока намагничивания трансформатора.
Переходные характеристики этой схемы могут быть изучены, когда 6-цикличный отказ применяется в узле B2. Неисправность моделируется блоком прерывателя. Время переключения определяется в меню блока прерывателей (закрытие при t = 3 цикла и открытие при t = 9 циклов).
Частотный анализ
Чтобы понять переходное поведение этой сети с последовательной компенсацией, сначала выполняют частотный анализ путем измерения импеданса в узле B2. Это измерение выполняется блоком измерения импеданса, подключенным к узлу B2. Откройте Powergui и в меню Tools выберите «Impedance vs Frequency Measurement». Нажмите Display для вычисления и отображения импеданса для диапазона 0 - 500 Гц. Кривые импеданса показывают два основных параллельных резонанса (максимумы импеданса и инверсия фазы), соответствующих модам 15 Гц и 300 Гц. Режим 15 Гц обусловлен параллельным резонансом последовательной емкости и двух шунтирующих реактивов. Режим 300 Гц обусловлен главным образом резонансом емкости шунтирующей линии и последовательным реактивным сопротивлением системы передачи. Эти два режима, вероятно, будут возбуждены при устранении неисправности.
Моделирование временной области - отказ на шине B2
Запустите моделирование и просмотрите формы сигналов на двух площадках. При t = 3 циклов применяется замыкание линии на землю и ток замыкания достигает 10 кА (след 1 области 2). Во время неисправности MOV проводит на каждом полуцикле (след 2 Scope1) и напряжение на конденсаторе (след 1 Scope1) ограничено 263 кВ. При t = 9 циклов неисправность устраняется. Режим 15 Гц хорошо виден на напряжении конденсатора (след 1 из Scope1) и напряжении шины B2 (след 3 из Scope1). Во время неисправности поток в трансформаторе улавливается примерно до 1 pu. При устранении неисправности смещение потока и компонент 15 Гц вызывают насыщение трансформатора (поток > 1,2 pu, след 3 Области 2), создавая импульсы намагничивающего тока (след 2 Области 2).