定步长仿真算法只能在整仿真步长时刻改变开关状态,这将导致开关动作延时并造成电压电流波形出现非特征谐波。提出了一种适用于实时数字仿真的开关脉冲触发补偿算法,该算法通过在开关动作时在开关两端节点间并联一个补偿电流源,解决了...定步长仿真算法只能在整仿真步长时刻改变开关状态,这将导致开关动作延时并造成电压电流波形出现非特征谐波。提出了一种适用于实时数字仿真的开关脉冲触发补偿算法,该算法通过在开关动作时在开关两端节点间并联一个补偿电流源,解决了定步长仿真中开关动作时刻与仿真步长不一致的问题。最后,将开关脉冲触发补偿算法应用于单相半波可控整流电路、可控串补(thyristor controlled seriescompensator,TCSC)和静止同步补偿器(static synchronouscompensator,STATCOM)的仿真结果表明,算法是有效、可行的,提高了电力系统全数字实时仿真装置(advanceddigital power system simulator,ADPSS)对电力电子电路模拟的准确性。展开更多
基于实时数字仿真系统(real time digital simulation,RTDS)和数字励磁调节器(automatic voltage regulator,AVR)装置构建了物理数字联合仿真平台,并针对AVR辅助控制及限制环节功能可能存在的缺陷设计了包括低频振荡、过励、进相和定子...基于实时数字仿真系统(real time digital simulation,RTDS)和数字励磁调节器(automatic voltage regulator,AVR)装置构建了物理数字联合仿真平台,并针对AVR辅助控制及限制环节功能可能存在的缺陷设计了包括低频振荡、过励、进相和定子过流等项目的试验方案。利用RDTS对某AVR装置进行建模仿真,并在时域范围内比较仿真模型与实际装置对各种扰动的动态响应,验证了试验方法和仿真建模的正确性,并分析指出了该AVR装置在强励限制上特性与国标要求不一致之处。展开更多
文摘定步长仿真算法只能在整仿真步长时刻改变开关状态,这将导致开关动作延时并造成电压电流波形出现非特征谐波。提出了一种适用于实时数字仿真的开关脉冲触发补偿算法,该算法通过在开关动作时在开关两端节点间并联一个补偿电流源,解决了定步长仿真中开关动作时刻与仿真步长不一致的问题。最后,将开关脉冲触发补偿算法应用于单相半波可控整流电路、可控串补(thyristor controlled seriescompensator,TCSC)和静止同步补偿器(static synchronouscompensator,STATCOM)的仿真结果表明,算法是有效、可行的,提高了电力系统全数字实时仿真装置(advanceddigital power system simulator,ADPSS)对电力电子电路模拟的准确性。
文摘基于实时数字仿真系统(real time digital simulation,RTDS)和数字励磁调节器(automatic voltage regulator,AVR)装置构建了物理数字联合仿真平台,并针对AVR辅助控制及限制环节功能可能存在的缺陷设计了包括低频振荡、过励、进相和定子过流等项目的试验方案。利用RDTS对某AVR装置进行建模仿真,并在时域范围内比较仿真模型与实际装置对各种扰动的动态响应,验证了试验方法和仿真建模的正确性,并分析指出了该AVR装置在强励限制上特性与国标要求不一致之处。