(12)std421.5-1992ieee推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型剖析

NARIIEEE推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型IEEEStd421.5-1992IEEE电力工程学会能源开发和发电委员会提出IEEE标淮局1992,3,19批准国电自动化研究院电气控制技术研究所译2003年7月目录1.范围……………………………………………………………………..32.参考文献………………………………………………………………..33.同步电机励磁系统在型励磁系统模型研究中的表示法……………..44.同步电机端电压变送器和负荷补偿器模型…………………………..55.DC型直流励磁机………………………………………………………65.1DC1A型励磁系统模型…………………………………………....65.2DC2A型励磁系统模型……………………………………………75.3DC3A型励磁系统模型……………………………………………86.AC型交流励磁机-整流器励磁系统模型………………………………96.1AC1A型励磁系统模型……………………………………………96.2AC2A型励磁系统模型……………………………………………106.3AC3A型励磁系统模型……………………………………………116.4AC4A型励磁系统模型……………………………………………1116.5AC5A型励磁系统模型……………………………………………136.6AC6A型励磁系统模型……………………………………………147.ST型励磁系统模型…………………………………………………….157.1ST1A型励磁系统模型…………………………………………....157.2ST2A型励磁系统模型……………………………………………167.3ST3A型励磁系统模型…………………………………………....178.电力系统稳定器………………………………………………………...188.1PSS1A型电力系统稳定器……………………………………..…188.2PSS2A型电力系统稳定器………………………………………..199.断续作用励磁系统………………………………………………………209.1DEC1A型断续作用励磁系统…………………………………….209.2DEC2A型断续作用励磁系统…………………………………….229.3DEC3A型断续作用励磁系统……………………………………2210.文献目录………………………………………………………………..23附录A符号表……………………………………………………………..23附录B相对(标么)单位制…………………………………………………25附录C励磁机饱和负荷效应……………………………………………..26附录D整流器调整率……………………………………………………..27附录E限制的表示………………………………………………………..28附录F用消除快反馈环避免计算问题…………………………………30附录G同步电机内感应反向磁场电流流通路径………………………..35附录H励磁限制器………………………………………………………..36附录I采样数据…………………………………………………37---..46IEEE推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型1.范围在电力系统稳定研究中,要精确仿真同步电机形为时,同步电机励磁系统的模型需要足够祥细是十分重要的。见文献[12]。所需的模型必须代表实际励磁设备的性能,同时适合用於大的、严重的扰动和小的干扰。1968年IEEE委员会一份报告提供了初始的励磁系统参考模型,见[6]。它创建了公用术语,给出了公用的励磁系统数学模型、定义了这些模型的参数。1981年的一份报告[7]扩大了它的内容。它提供了以前不包括的新励磁系统模型,和改善了的老设备模型。本文件主要基于1981年报告,力图再一次更新模型,提供带附加控制特点模型,定型化这些模型用於实际中。本文件中的模型结构,在很大程度上,力图容易用现场试验数据作为所需获得模型参数的一个方法。但是这些模型是降价的模型,不能代表某个励磁系统的所有的控制环。某些情况下所用模型,作了大的简化,导致了模型结构和实际装置有很大的差别。2励磁系统模型本身不可用系统频率的函数对调节器调制,这是一些老励磁系统的固有特性。这些模型对±5%额定频率偏差和振荡频率3赫芝下有效,这些模型通常不足以用来研究次同步振荡或轴系扭振相互的作用。对长时间的动态性能研究中可能起作用的延时保护和控制功能...

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