Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по ТМИП 2012_01_19 печать.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.13 Mб
Скачать

11 Имитационное моделирование лабораторной работы № 1 на компьютере с помощью программного комплекса matlab

Для моделирования имитационной модели замещения ВЛЭП 110 кВ на лабораторном стенде (на одну фазу) в режиме холостого хода надо запустить модель Lab1xx_1_1_s (рисунок 11.1), где представлены те же элементы сети. Резистор R0 необходим ввиду того, что данный программный комплекс не допускает соединения в кольцо двух идеальных элементов Е1 и С1, то есть с его помощью имитируется реальное внутреннее сопротивление источника ЭДС Е1.

Рисунок 11.1 - Имитационная модель схемы замещения ВЛЭП 110 кВ на лабораторном стенде в режиме холостого хода (Lab1xx_1_1_s.mdl)

Результат измерений представлен на рисунках 11.1, а и 11.1, б , условия моделирования – на рисунке 11.1, г.

На рисунке 11.1, а приведены модули амплитудных значений измеряемых величин и их фазовые углы.

На рисунке 11.2 приведена имитационная модель холостого хода ВЛ на лабораторном стенде, на которой установлены приборы для измерения всех параметров линии.

Модель рисунок 11.3 (ris_3_5_5_1pi) представляет собой имитационную модель схемы замещения ВЛЭП с использованием элемента pi section line (ее параметры приведены на рисунке 11.3, а). Расчет параметров схем замещения линий электропередач, в этом случае, производится на основе пакета Simpowersystems (см. раздел 18).

Параметры блоков, образующих источник ЭДС, приведены на рисунках 11.3, б и 11.3, в.

На рисунке 11.3, г приведены параметры одной из моделей ЛЭП в режиме холостого хода на стенде, а на рисунке 11.3, д приведены соответствующие векторные диаграммы, построение которых осуществлено в Inkscape.

9.059e+004 V -0.12° ---> V1

18.87 A -90.39° ---> I1

9.059e+004 V -0.12° ---> Ub: C1 0,33 uF

9.142e+004 V -0.66° ---> Ub: C2 0,33 uF

833.7 V 179.34° ---> Ub: L1 0.28 H

188.7 V -90.39° ---> Ub: R0 10 Ohms

853 V 89.34° ---> Ub: R1 90 Ohms

9.142e+004 V -0.66° ---> Ub: R2 1000000000 Ohms

9.059e+004 V 0.00° ---> Usrc: E1 90588 V

9.391 A 89.88° ---> Ib: C1 0,33 uF

9.477 A 89.34° ---> Ib: C2 0,33 uF

9.477 A 89.34° ---> Ib: L1 0.28 H

18.87 A -90.39° ---> Ib: R0 10 Ohms

9.477 A 89.34° ---> Ib: R1 90 Ohms

9.142e-005 A -0.66° ---> Ib: R2 1000000000 Ohms

Рисунок 11.1, а

Рисунок 11.1, б - Окно блока Scope по рисунку 11.1

Рисунок 11.1, в

Рисунок 11.1, г – Окно задания параметров моделирования

Рисунок 11.2 Имитационная модель холостого хода ВЛ на лабораторном стенде (Lab1xx_2_1 _s.mdl)

На рисунке 11.2, а приведена имитационная модель холостого хода реальной ВЛ, на которой установлен универсальный блок для измерения всех параметров линии Multimeter.

Рисунок 11.2, а - Имитационная модель холостого хода реальной ВЛ (Lab1xx_1_1_L.mdl)

Рисунок 11.3 - Имитационная модель холостого хода ВЛ на лабораторном стенде с блоком Pi Section Line (ris_3_5_5_pi_s.mdl)

Рисунок 11.3, а

Рисунок 11.3, б

Рисунок 11.3, в

9.059e+004 V -0.12° ---> V1

18.87 A -90.39° ---> I1

9.059e+004 V -0.12° ---> Ub: C1 0,33 uF

9.142e+004 V -0.66° ---> Ub: C2 0,33 uF

833.7 V 179.34° ---> Ub: L1 0.28 H

188.7 V -90.39° ---> Ub: R0 10 Ohms

853 V 89.34° ---> Ub: R1 90 Ohms

9.142e+004 V -0.66° ---> Ub: R2 1000000000 Ohms

9.059e+004 V 0.00° ---> Usrc: E1 90588 V

9.391 A 89.88° ---> Ib: C1 0,33 uF

9.477 A 89.34° ---> Ib: C2 0,33 uF

9.477 A 89.34° ---> Ib: L1 0.28 H

18.87 A -90.39° ---> Ib: R0 10 Ohms

9.477 A 89.34° ---> Ib: R1 90 Ohms

9.142e-005 A -0.66° ---> Ib: R2 1000000000 Ohms

Рисунок 11.3, г - Параметры имитационной схемы одной из моделей ЛЭП в режиме холостого хода на стенде

Рисунок 11.3, д – Векторная диаграмма токов и напряжений (в Inkscape) по данным рисунка 11.3, г