Моделирование в среде Matlab работы электрической системы при наличии несимметрии нагрузки

Рассмотрение имитационной модели системы электроснабжения при работе в длительном несимметричном режиме. Реализация модели в среде Matlab при помощи стандартных и созданных SPS-блоков. Алгоритмы расчета показателей качества электрической энергии.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 322,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Моделирование в среде Matlab работы электрической системы при наличии несимметрии нагрузки

А.В. Дед, А.В. Паршукова

Омский государственный технический университет

Аннотация

В статье рассмотрена имитационная модель системы электроснабжения напряжением 0,4 кВ при работе в длительном несимметричном режиме. Модель реализована в среде Simulink (Matlab) при помощи стандартных и самостоятельно созданных SPS-блоков. Данная модель позволяет моделировать работу электрооборудования на основе данных реальных измерений электроэнергетических величин, реализовать алгоритмы расчета показателей качества электрической энергии, определять дополнительные потери мощности, возникающие в случае превышения нормами показателей качества электрической энергии требований нормативных документов.

Ключевые слова: имитационная модель, несимметричная нагрузка, потери мощности, несимметрия токов и напряжений.

Как известно, в электрических распределительных сетях 0,4 кВ существует проблема, связанная с отклонением напряжений в каждой из фаз от номинальных (нормативных) значений. При этом уровень напряжения на менее нагруженных фазах может увеличиваться на величину до +10% от Uном и достигать значений до 240 В, в тоже время на более нагруженных фазах напряжение может снижаться до порога -10% от Uном и находиться на уровне около 200 В [1].

В свою очередь отклонения уровней напряжения от требуемых параметров приводят к нарушению нормальной работы и снижению срока службы электрооборудования, перерасходу электрической энергии [2].

В большинстве случаев причиной несимметрии напряжений является разница падений напряжений в линиях при неравномерном распределении токов по фазам. В этом случае, при передаче электрической энергии посредством четырехпроводной линии, в нулевом проводе возникает ток, приводящий к появлению дополнительных потерь, как в самой линии, так и в распределительных трансформаторах и потребителях электрической энергии.

Для изучения возможных дополнительных потерь в системах электроснабжения в зависимости от различных уровней несимметрии напряжений и токов была применен пакета моделирования динамических систем Simulink, входящего в программный комплекс MATLAB.

Исследования проводили на имитационной модели системы электроснабжения (рис.1) созданного на основе библиотеке блоков SimPowerSystems (SPS) в составе Simulink. Основными составляющими данной модели являются программируемый источник напряжения (Controlled Voltage Source ABC), четырехпроводная кабельная линия на основе блоков Series RLC branch, изменяющаяся во времени нагрузка (Controlled Current Source ABC) и дополнительные подсистемные блоки, обрабатывающие необходимую для дальнейших расчетов информацию с датчиков измерения электрических величин (Three-Phase V-I Measurement).

Для создания в MATLAB виртуальной модели схемы электроснабжения применялись как готовые стандартные блоки Simulink, необходимые для определения значений мощностей, напряжений и токов и, соответственно их симметричных составляющих, так и вновь созданные элементы-блоки, которые позволяли определять показатели качества электрической энергии, потери напряжения и мощности, дополнительные потери мощности в элементах и прочие электрические характеристики в характерных точках исследуемой системы.

Сформированная модель позволяет для каждой из фаз проводить в начале и в конце линии измерения следующих величин: напряжения (U) и токи (I), активные (P), реактивные (Q) и полные мощности (S), коэффициенты мощности (cos ), симметричные составляющие напряжений (U1, U2, U0) и токов (I1, I2, I0), коэффициенты несимметрии напряжений и токов по обратной (K2U, K2I) и нулевой последовательностям (K0U, K0I).

Рис. 1. Основная часть SPS-модели системы электроснабжения для исследования длительных несимметричных режимов

моделирование matlab электрический несимметричный

Первоочередной задачей при разработке модели было определение уровней несимметрии в характерных точках системы электроснабжения, создаваемой той или иной типом нагрузки.

В соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» уровни несимметрии регламентированы только для величины напряжения (K2U, K0U), а для токов (K2I, K0I), являющихся в основном первопричиной возникновения несимметрии напряжений - требования не установлены [3].

Уровни несимметрии напряжений и токов в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» определяются из выражений (1) и (2) [4]:

(1)

где U2(0) - значения напряжений обратной (нулевой) последовательности; U1 - значения напряжения прямой последовательности.

(2)

где I2(0) - значения токов обратной (нулевой) последовательности; I1 - значения тока прямой последовательности.

При моделировании режима работы системы электроснабжения вышеуказанные выражения реализованы посредством SPS-моделей, представленных на рис.2.

Значения симметричных составляющих различных последовательностей напряжений (U1, U2, U0) и токов (I1, I2, I0), необходимые для определения соответствующих коэффициентов определяются при помощи стандартного блока Simulink 3-Phase Sequence Analyzer [5].

Рис. 2. SPS-модель подсистемы расчета коэффициентов несимметрии K2I, K0I

Имитация длительного несимметричного режима работы, осуществляется с помощью компонентов Controlled Voltage Source ABC (рис.3) и Controlled Current Source ABC (рис.6), С помощью алгоритма на основе блоков управляемых источников напряжения (рис. 4) и управляемых источников тока (рис.7) для моделирования задаются реальные графики нагрузок, полученные при проведении экспериментальных измерений основных энергетических показателей действующей системы электроснабжения.

Рис. 3. Блок Controlled Voltage Source ABC SPS-модели системы электроснабжения. Общая структура

Блок Controlled Voltage Source ABC вырабатывает синусоидальное напряжение с переменной амплитудой, в соответствии со следующим выражением:

, (1)

где Uampn - амплитуда напряжения источника; f - частота; t - время моделирования режима; Un - начальная фаза напряжения.

Уравнение (1) моделируется, с учетом значений экспериментальных данных, в подсистеме, структура которой представлена на рис. 3.

Значения амплитуды выходного напряжения источника, а также значения его фазы задаются через блок Signal Builder (рис.5), который позволяет с помощью графических средств задать необходимую форму сигналов, подаваемых на выводы данного блока.

Рис. 4. Структурная схема блока, формирующего сигнал напряжения фазы В

Рис. 5. Блок Signal Builder (для моделирования сигнала напряжения фазы В)

Блок Controlled Current Source ABC (рис. 6) моделирует работу нагрузки, потребляющей синусоидальный ток с переменной амплитудой, в соответствии со следующим выражением:

, (2)

где Iampi - амплитуда выходного тока источника; f - частота источника; t - время моделирования режима; Ui - начальная фаза тока.

Рис. 6. Общая структура блока Controlled Current Source ABC SPS-модели системы электроснабжения

Значения необходимых величин амплитуд токов и их начальных фаз, задаются аналогично уровням напряжения при помощи блока Signal Builder, а алгоритм выполнения условий уравнения (2), с учетом значений экспериментальных данных, представлен на рис. 7.

Рис. 7. Структурная схема блока, формирующего сигнал тока фазы А блока Controlled Current Source ABC

Таким образом, представленная имитационная модель является базовой для проведения исследований длительных несимметричных режимов систем электроснабжения. Результаты моделирования показали, что предложенный способ реализации работы электрической сети при несимметричном режиме позволяет быстро и с необходимой достоверностью определять как возможные уровни несимметрии в характерных точках системы, так и уровни дополнительных потерь мощностей возникающих в различных элементах системы электроснабжения.

Библиографический список

1. Дед, А. В. Оценка дополнительных потерь мощности в электрических сетях 0,38 кВ на основе экспериментальных данных / А. В. Дед, С. В. Бирюков, А. В. Паршукова // Успехи современного естествознания. - 2014. - № 11. - С. 64-67.

2. Дед, А. В. Расчетная оценка дополнительных потерь мощности в элементах электрических сетей / А. В. Дед, С. В. Бирюков, А. В. Паршукова // Современные наукоемкие технологии. - 2014. - №. 10. - С. 21-25.

3. ГОСТ 32144 - 2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: Стандартинформ, 2013. - 20 с.

4. ГОСТ 30804.4.30. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. - М.: Стандартинформ, 2013. - 52 с.

5. Черных, И. В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystems и Simulink. - М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. - 288 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Вычисление токов трехфазного короткого замыкания обмоток первого трансформатора, используя традиционные методы расчета электрических цепей. Методики определения токов короткого замыкания в электроэнергетических системах путем моделирования в среде MatLAB.

    лабораторная работа [1,7 M], добавлен 15.01.2016

  • Расчет параметров схемы замещения трехфазного асинхронного двигателя. Анализ его поведения при различных режимах работы. Построение электромеханической характеристики тока обмотки ротора и статора. Имитационное моделирование АД в программной среде MatLab.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 12.06.2015

  • Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017

  • Исследование асинхронного электродвигателя, включающее режим пуска на холостом ходу и наброс нагрузки, проводимое на имитационной модели, собранной в среде Matlab Simulink. Отличительные особенности динамической и статической характеристик двигателя.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 14.04.2015

  • Методика решения задач в энергетики с помощью программы Matlab. Выполнение в трехфазном исполнении модели системы электроснабжения. Расчет и построение характеристики повторяемости скоростей ветра. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

    курсовая работа [252,4 K], добавлен 08.04.2019

  • Создание математической модели трехконтурной электрической схемы в среде табличного процессора Excel. Система уравнений для расчета контурных токов. Схема электрической цепи. Влияние изменения параметров схемы тяговой сети на токи тяговых подстанций.

    контрольная работа [60,2 K], добавлен 14.12.2010

  • Повышение качества электрической энергии за счет снижения несимметрии на тяговых подстанциях переменного тока системы тягового электроснабжения с помощью трансформаторных приставок. Закон изменения коэффициента напряжений по обратной последовательности.

    контрольная работа [403,2 K], добавлен 12.03.2017

  • Разработка электрической части ТЭЦ и релейной защиты силового трансформатора. Рассмотрение вопросов выбора и расчета теплового оборудования, системы питания собственных нужд, охраны труда и расчета технико-экономических показателей электрической станции.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.03.2012

  • Способы построения программы в программной среде MatLab. Формулы, необходимые для математического моделирования физической модели. Построение графической модели колебания струны с жестко закрепленными концами. Создание физической модели колебания.

    лабораторная работа [307,7 K], добавлен 05.01.2013

  • Уровни несимметрии, несинусоидальности и отклонения напряжения на птицефабрике "Акашевская". Анализ динамики показателей качества электрической энергии для различных периодов времени. Взаимное влияние качества электроэнергии и электрооборудования.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 28.06.2011

  • Значение релейной защиты и системной автоматики для обеспечения надёжной, экономичной работы потребителей электрической энергии. Выбор трансформатора тока. Разработка простой системы защиты фрагмента системы электроснабжения от основных видов повреждений.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.03.2014

  • Длительность провала напряжения. Роль провалов напряжения для улучшения качественных характеристик сети. Оценка коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Повышение коэффициента мощности электрической тяги переменного тока.

    контрольная работа [215,0 K], добавлен 18.05.2012

  • Генератор и аккумуляторная батарея: определение внутреннего сопротивления источника электрической энергии, анализ соотношение между электродвижущей силой и напряжением на его зажимах. Схема источника тока в генераторном режиме и в режиме потребителя.

    лабораторная работа [21,2 K], добавлен 12.01.2010

  • Вопросы, регулирующие проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным и обеспечение контроля замеров показателей качества электрической энергии. Ответственность за нарушения в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

    методичка [98,9 K], добавлен 14.01.2011

  • Анализ принципов построения энергоснабжения космических аппаратов. Типовые функции верхнего уровня иерархии подсистемы энергоснабжения. Этапы проектирования солнечной батареи. Подсистема распределения электрической энергии космического аппарата.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.06.2016

  • Модели нагрузки линии электропередачи. Причины возникновение продольной несимметрии в электрических сетях. Емкость трехфазной линии. Индуктивность двухпроводной линии. Моделирование режимов работы четырехпроводной системы. Протекание тока в земле.

    презентация [1,8 M], добавлен 10.07.2015

  • Определение электрической нагрузки цеха для углубленной проработки. Выбор трансформаторов и типа трансформаторной подстанции. Расчет пропускной способности трансформаторов. Автоматическое включение резерва. Сигнализация и учёт электрической энергии.

    курсовая работа [668,8 K], добавлен 01.02.2014

  • Оценка категории надёжности электроснабжения, чертеж варианта цеховой схемы электроснабжения. Чертеж схемы питающей сети переменного тока. Способы прокладки кабельных линий для подключения оборудования. Расчет электрической нагрузки для работы цеха.

    контрольная работа [1015,5 K], добавлен 06.06.2011

  • Оценка влияния несимметрии, несинусоидальности и отклонения напряжения на работу электрооборудования на примере предприятия агропромышленного комплекса. Динамика показателей качества электрической энергии. Расчет потерь электроэнергии и высших гармоник.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.06.2011

  • Особенности формирования системы электроснабжения промышленных предприятий. Характеристика потребителей электроэнергии. Методы расчета электрических нагрузок. Расчет силовой электрической нагрузки напряжением до 1000В. Потери мощности в трансформаторах.

    контрольная работа [32,2 K], добавлен 05.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.