Подготовка данных для расчета параметров установившихся режимов и переходных процессов в электроэнергетических системах с помощью современных вычислительных комплексов: Учебное пособие, страница 76

модель 1 – та же простейшая модель  шин бесконечной мощности,  что и в программе ”Мустанг”,  в данной модели не учитываются ни электромагнитные,  ни электромеханические  переходные процессы;

модель 2 – является в чистом виде упрощенной моделью программы ”Мустанг”;

модель 3 – характеризуется х¢¢d = 0, учитываются действия АРВ и АРС, электромагнитные процессы в обмотках ротора учитываются одним контуром  по продольной и поперечной осям;

модель 4 – характеризуется х¢¢d ¹ 0, электромагнитные процессы в роторе учитываются двумя контурами в продольной и одним контуром в поперечной оси.

Полная модель характеризуется всеми приведенными ранее параметрами, в том числе х¢¢d ¹ 0 и х¢¢q¹ 0. Электромагнитные процессы в роторе описываются дифференциальными уравнениями в двух контурах,  как по продольной,  так и по поперечной осям.

Некоторых из приведенных данных нет в справочниках. Их приходится досчитывать.  Так, постоянные времени Т¢d и Т¢¢d  при замкнутой накоротко обмотке статора  не представлены в справочниках, но они могут быть рассчитаны через постоянные времени Т¢ и Т¢¢ при разомкнутой обмотке статора, которые, как правило, задаются. Расчет можно выполнить по формулам:  ,       .      

Часть параметров программа ”Мустанг”  воспроизводит по умолчанию, т.е. если значения каких-то параметров из-за неизвестности не проставлены в таблицах-формулярах, что идентифицируется как нулевые значения, то программа учитывает в своих расчетах следующие значения:   х¢¢d= х¢¢q,   

Т¢¢ = 0,2 с ,  Т = 0,5 с,  Т¢d    и  Т¢¢d   рассчитываются по приведенным выше формулам.

Формулы расчета исходных данных для промышленных программ могут содержать некоторые параметры в другом,  нежели справочном виде. Так, вместо механической постоянной времени Тj  может быть использована механическая постоянная инерции агрегата Мj = Тj . Nн (МВт . с), причем вместо активной номинальной мощности в случае синхронных компенсаторов в формуле используется полная габаритная мощность  Sн. В ряде списков параметров реактансы синхронных машин заданы в именованных единицах, приведенных к номинальному напряжению, например,                         (Ом), где Uн и Sн – номинальное напряжение (кВ)  и номинальная полная мощность (МВА) синхронной машины, х¢¢d*, х¢¢d  - сверхпереходное индуктивное сопротивление соответственно в относительных единицах и Омах.

В настоящее время частично проведены и продолжаются испытания  синхронных генераторов с форсированным использованием активных материалов,  т.е. генераторов мощностью от 200 и выше МВт.  Выяснилось, что значения некоторых параметров, рекомендуемых в справочной литературе, весьма сильно отличаются от истинных. Так, фактические сверхпереходные  постоянные времени турбогенератора 200 МВт меньше справочных по продольной оси в 6,2 раза,  по поперечной оси в 11 раз [7].

Следует отметить, что справочные материалы для синхронных двигателей не содержат практически  данных для моделирования их динамики. С этой точки зрения большое практическое значение имеют таблицы с данными по синхронным двигателям,  содержащимся в описании программы ”Мустанг”.  Так как данные материалы далеко не всем доступны, ниже приведены таблицы 4 и 5 с различными параметрами синхронных двигателей, заимствованные из указанного описания. При расчете и выборе параметров следует иметь ввиду,  что сверхпереходный реактанс синхронного двигателя не может превышать ни его  пусковой реактанс,  ни реактанс обратной последовательности.

Таблица 4 -  Электрические параметры синхронных двигателей