同杆并架输电线路参数计算软件设计毕业设计论文.doc
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1、 毕业设计(论文)题目 同杆并架输电线路参数计算软件设计 学生姓名 雷映明 学号 2010409324 专业 电气工程及其自动化 班级 20104093 指导教师 李振兴 评阅教师 熊 炜 完成日期2014 年5 月 20日目 录摘要1前言31 同杆并架输电线路的研究现状及发展4 1.1 同杆并架线路发展现状4 1.2 输电线参数计算方法研究现状4 1.3 输电线参数计算软件研究现状6 1.4 课题研究的主要内容与章节安排62 同杆并架输电线路参数计算方法研究7 2.1输电线路参数7 2.2输电线路参数矩阵计算9 2.3分裂导线及导线换位的处理153 同杆并架输电线路参数计算软件设计17 3.
2、1 C-Sharp语言介绍17 3.2软件总体设计思路18 3.3软件界面介绍19 3.4 编程中特殊问题的处理234 软件计算校验和仿真24 4.1建立电路模型24 4.2 软件计算结果25 4.3 PSCAD直接仿真26 4.4实测方式仿真27 4.5计算结果对比分析305 结论32致 谢33参考文献34附录:36同杆并架输电线路参数计算软件设计学 生:雷映明指导教师:李振兴(三峡大学科技学院)摘 要:同杆并架双回输电线路因具有输电容量大、输电走廊小、成本低等特点而被广泛使用。它作为电力输电系统的主要组成部分,其参数是电力系统进行各种分析、计算、控制等工作的前提,其参数的准确性直接影响电力
3、系统中保护装置、稳定控制装置等的正确运行。同杆并架双回线路难以实现完全换位造成线路参数不对称,多回线路间存在复杂的耦合关系,这些都使得不能运用传统方法计算来计算同杆并架多回线的参数。对此本文提出了一种同杆并架双回线路参数计算方法,并采用C-Sharp高级程序语言编制了一套同杆并架双回线路参数计算软件。该软件具有人机界面友好、层次结构清楚、操作简单等优点。论文还以某一段实际的同杆并架双回输电线路为原型,在PSCAD平台中搭建了典型的同杆并架双回输电线路数字仿真模型。并对该数字仿真模型做了各种参数测试,其测试结果和本文编制的参数计算软件计算结果吻合良好。关键词:同杆并架双回线路;输电线路参数计算;
4、软件设计;仿真模型Software design parameters about parallel transmission lines at the same towerStudent: Lei YingmingGuidance teacher: Li Zhenxing(China Three Gorges University Institute of Technology)Abstract:Parallel double-circuit transmission lines at the same tower are used widely with transmission capa
5、city, transmission corridor of small, low cost and. It is the chief component of power system, and their parameters are essential for analysis, computation and control of power system. The accuracy of parameters directly affects the normal operation of protection system, stability control devices, e
6、tc. in power system. This paper presents a parameter calculation method of double-circuit transmission lines at the same tower, and writing a set of double-circuit transmission lines parameter calculation software using programming language of C-Sharp. The software has advantages of friendly interfa
7、ce, clear structure of level, simple operation. The paper also takes a piece of practical double circuit transmission line as the prototype, in the PSCAD platform to build a typical double circuit digital simulation model of transmission line. And the digital simulation model of various parameters t
8、est, the test parameters and the results are in good agreement with the calculation software.Keywords:Double-circuit transmission lines at the same tower; Calculation of transmission line parameters; software design; Simulation model前言随着我国经济的快速发展,电力的需求量日益增大,电网建设已朝向超高压、大容量、长距离的方向发展。与此同时,城市化进程加快使得土壤资源
9、日显稀缺。同杆并架双回线路可以有效提高单位走廊输电容量,减少占用土地面积,减少投资,大大降低了电力建设成本,已经在我国得到了广泛推广。同杆并架双回输电线路方式,由于双回线路架设在同一杆塔上,难以实现完全换位,导致三相参数不对称;线路间距离很近,线路间电磁耦合和静电耦合作用很强;而且多回线路有多种不同运行方式,在不同运行方式之下线路之间的影响又要具体分析,因此输电线的参数影响因素复杂。在传统的输电线参数计算方法中,为方便计算,对线路模型进行了很多假设和近似,如认为三相导线换位完全,导线参数对称。由上面分析知这个假设在同杆并架双回线路中并不成立。另外,传统方法计算平行双回线路参数时,因回路间距离远
10、大于相间距离,忽略回路之间的相互影响。而在同杆并架双回线路中,回路间距离和相间距离相差不大,回路间影响不能忽略。所以如果采用传统方法计算输电线参数,计算结果将偏离实际值较远。输电线参数是电力系统进行潮流计算、短路电流计算、继电保护整定计算及选择电力系统运行方式等工作之前建立电力系统模型的必要参数,其准确性直接关系到这些计算结果的准确性。如果工作中使用的输电线路参数不准确,可能给电力系统带来很大的影响,甚至产生重大的电力事故,因此及时准确的获得输电线路的工频参数对于电力系统至关重要,尤其是随着我国电力系统的不断发展,电网的不断扩大,电力系统自动化程度的不断提高,对于输电线路参数的准确性要求也越来
11、越高。所以研究同杆并架双回线路情况下线路参数的影响因素,并将这些因素量化到理论计算方法中,得到准确的输电线参数意义重大。鉴于上文所述,如果要准确计算同杆并架双回线路参数,就要考虑很多复杂的影响因素,这必将导致计算公式的复杂化和计算量的剧增,采用手工计算有两个缺点,一是工作量太大,费力费时;二是理论计算的过程中不可避免地用到了工程上的一些假设和近似,而且实际中的一些自然因素难以量化到理论计算公式中,这些都导致了计算精确度不高。1 同杆并架输电线路的研究现状及发展1.1 同杆并架线路发展现状早期的同杆并架双回线主要是受出线走廊狭窄、城市空间紧张或山区架线不便等因素而形成的,随着经济的发展,电力需求
12、量增大,电网输电能力要求也越来越高,与此同时,土地资源紧张的矛盾日益激烈,同杆并架双回线路的优势突显出来,逐渐由被动转为主动,得到推广1。“西电东送”的南通道工程中自贡至成都线路位于居民稠密的川西平原,为压缩线路走廊,在国内率先全线采用同塔双回路设计方案。国家电力公司电网建设专家委员会2000年会议也重点对提高输电网的输电能力、节约线路走廊问题进行了研究,并提出了积极大胆地推广采用同杆并架双回和紧型输电线路的建议2。国外多回路同杆塔架设线路主要使用在人口密度较高的地区和国家。在亚洲,日本是人口密度很高的国家,因此使用双回线路和多回线路也最多,仅东京电力公司在1985年以前建设的16条500kv
13、线路中就有14条是同杆双回线路。在欧洲,德国由于人口密度高、工业发达、输送容量大、线路走廊紧张,所以也较多使用双回线路和多回线路34。1.2 输电线参数计算方法研究现状目前,获得输电线参数通常有两种方法:一是通过实际测量获得,二是根据线路的排列方式和物理参数进行理论计算获得5。一般的理论计算方法都是通过做出一系列假设和近似,对输电线路建立比较规范的电路模型,再运用电磁场理论推导出各项参数的计算公式。一般理论计算采用的一些主要假设和近似有:大地是均匀无损的,具有同一电阻率、导磁率和介电常数,大地电位为零;大气空间是均匀无损的,具有同一导磁率和介电常数;架空线路是水平的,且足够长(长导线可以忽略三
14、维终端效应);导线之间的距离比导线的半径至少大一个数量级;线路经过换位均变成平衡线路,即相应的阻抗系数矩阵和电位系数矩阵均为对称阵;三相线路的导线型号一致,分裂导线均为对称分布。 上述假设和近似虽然给建模和公式推导带来很大的简化,但同时也是造成计算结果与实际值之间误差的因素。当然其中有一些因素在理论计算中难以考虑,或者会因为考虑而使理论计算过程大大复杂化,同时提高的准确度也不明显,这些因素的近似和假设是合理的。而有些因素则是易于考虑或是在同杆并架双回线路情况下必须考虑的,考虑这些因素并将其量化到计算公式中,能有效提高理论计算的准确度。目前大多数文献中,推导各序参数都是以自阻抗系数、互阻抗系数和
15、电位系数为基础。从原则上讲,有了这三个参数,不论导线如何排列,也不论有没有架空地线,线路参数都可以进行计算。传统方法中计算多回线路正、负序阻抗的公式,与计算单回线路的正、负序阻抗相同,只考虑了相间影响,而不考虑回路之间和回路与架空地线之间的影响。这是由于一般情况下两回线路的间距离相比同一回线路相间的距离大,可以认为每一条线路与另一回线各相线距离近似相等,它们之间的互感也就相等,所以两回线间正序合成互感电势为零,可以不考虑正序互感的影响。如图1-1所示双回线路,若认为,则导线A与导线abc之间的互感满足,导线A由于线间互感产生的电压为: (1-1)所以在计算正序阻抗时,不必考虑线间互感影响。同理
16、,架空地线的影响也不考虑。ZmAcZmAaZmAbBCabc图1-1 双回线示意图显然,在同杆并架双回线时,这种近似不尽合理,因为两回线架设在同一杆塔上,它们之间的距离相比同一回线相间距离不会大太多,所以每一条线路与另一回线各相线路距离差距较大,互感不能近似相等,计算正序参数时两回线路间的互感不能近似为零。传统方法计算零序阻抗时,除了相间互阻抗外,还考虑了回路间和回路与架空地线之间的零序互阻抗。但是为了使计算公式的统一和简单,用两回线路之间的互几何均距代替实际距离。而且公式的推导是基于两回线路并列运行的情况,推导出来的公式也只适用于这一种运行方式。而工程实际中两回线路有多种运行方式,如一回线运
17、行另一回线接地检修、单回线运行另一回线切除。所以传统的公式计算方法只能解决简单典型的问题,不够灵活,我们要寻求一种能普遍适用的方法。传统方法中求取电容的方法是先根据线路参数和线路排列方式求取电位系数矩阵,再对电位系数矩阵求逆矩阵即可求出相应的并联电容矩阵。同样,计算正序电纳时也没有考虑两回线路之间的影响。处理同杆并架双回线路问题当前还有一种常用方法,即六序分量法。该方法首先也是求取自阻抗系数和互阻抗系数,得到阻抗系数矩阵,然后通过分解为正、反向量消去两回线路之间的互感,再通过对称分量法得到各序阻抗。此方法要求自阻抗系数、相间互阻抗系数和线间互阻抗系数分别相等,才能实现两回线之间的解耦。所以也是
18、基于假设线路间距离相等的基础之上,这导致计算结果准确度不高。此外,六序分量法最后得到的每回线路参数有正向和反向正、负、零序共六个参数,不便应用。1.3 输电线参数计算软件研究现状从上个世纪60年代开始,计算机应用于输电线路参数的理论计算,但是一般的计算软件所依托的计算理论都是传统的计算公式,很少有专门针对同杆并架双回线路设计的软件,所以前面分析的传统方法在同杆并架双回线路情况下存在的缺陷依然存在。计算机软件计算线路参数有很多优点。首先,计算的精确度和速度得到了极大提高,提高了效率;其次,计算软件强调了数据获得的方便与快速,表征线路排列方式的初始条件修改方便,计算结果表示方式清楚直观;最后数据的
19、存储和更正方便。1.4 课题研究的主要内容与章节安排本文的主要工作是回顾传统输电线参数计算方法,分析传统方法运用于同杆并架双回线路面临的新问题,从基本电磁方程出发,寻求一般的、普适的计算方法,并用编程语言实现,设计成具有良好人机界面的软件,并通过两种仿真方式对软件进行测试和校验。第一章首先介绍本课题的基本情况,综述目前国内外的研究现状,对本文的主要研究内容进行概括,同时对各章节内容做简要概述。第二章以输电线路参数计算的基础,即阻抗系数和电位系数为起点,分别从阻抗和电容两方面阐述了同杆并架双回线路参数计算的方法和具体步骤,同时给出了工程实际中常见特殊问题的处理方法。基于第二章的计算方法,第三章介
20、绍整个软件的总体框架和流程图,并结合软件运行界面截图,对软件各部分进行详细介绍,最后针对编程中出现的特殊问题进行说明以及解决办法。第四章对软件计算结果进行校验,选取一段实际工程中的线路作为计算实例,首先在PSCAD中搭建其模型,仿真其参数,然后分别用两种仿真方法进行计算,将两者结果与仿真结果对比分析。第五章对全文工作进行总结,并对下一步工作进行展望。2 同杆并架输电线路参数计算方法研究2.1输电线路参数输电参数分为阻抗系数和导纳系数。阻抗是由线路的电阻和相应的电感组成的,计算线路阻抗时,首先求取自阻抗系数和互阻抗系数,列出阻抗系数矩阵,然后才能进行矩阵变换,得到各序阻抗。导纳是由有功损耗电导(
21、在一般的电力系统计算中忽略)和无功损耗电纳组成,其中电纳取决于电容,因此一般在计算中可以只计算电容。在求取线路电容的时候,电位系数也是必须首先求取的量。下面将分别介绍这两组基本概念。2.1.1线路自阻抗和互阻抗的计算对于线路的自阻抗最主要的是要计算线路的电感值,即为“单导线-大地”的感。两线路电感必然存在电感间的耦合,因此也会存在互阻抗,根据文献1可知,导线的自阻抗和互阻抗分别为: (2-1) (2-2)其中,为输电线路单位长度电阻,为大地单位长度等效电阻,为等值深度,为导线自几何间距,D为两导线间间距。为了分析方便,本章均不考虑架空地线对线路参数的影响。对于=50Hz,0.05/km。对于非
22、铁磁材料的单股线 (2-3) 对于非铁磁材料的多股线 (2-4) 对于钢芯铝线 (2-5)代表虚拟导线的等值深度,它是大地电阻率和频率f(Hz)的函数,即 (2-6)2.1.2线路自电位系数和互电位系数的计算三相架空线路架设在离地面有一定高度的地方,大地将影响导线周围的电场。同时,三相导线均带有电荷,在计算空间任意点的电位时均须计及地面平行的带电导体电场的影响。在静电场计算中,大地对与地面平行的带电导体电场的影响可用导体的镜像来代替。2hiHijDijijij图2-1两平行于地面的导线由文献1知,图2-4中导线i的自电位系数为 (2-7)导线i与导线j之间的互电位系数为 (2-8)式(2-7)
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- 输电 线路 参数 计算 软件设计 毕业设计 论文
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