Transient Stability Software

Transient Stability

Transiente Stabilitätsanalyse

Mithilfe der Analyse der transienten Stabilität können Ingenieure die Dynamik und Transienten von Stromsystemen anhand von Systemstörungen und anderen Ereignissen präzise simulieren und analysieren. ETAP Transiente Stabilitätsanalyse nutzt detaillierte und validierte Geräte, Schutzfunktionen sowie integrierte und grafische benutzerdefinierte Steuerungsmodelle zur Durchführung von Analysen für Industrie- bis zu Übertragungsnetzen.
TS-OLV-Animated

Anwendungen

  • Berechnen Sie die kritische Fehlerbeseitigungszeit (CFCT) und die kritische Trennungszeit (CST)
  • Kurz- und langfristige transiente Simulationen
  • Bestätigen Sie die Stabilität des Generatorrotorwinkels
  • Bewerten Sie die Auswirkungen der dynamischen Beschleunigung und Wiederbeschleunigung des Motors bei Wiederherstellung der Stromversorgung (Brown-out).
  • Identifizierung und Prüfung von Lastabwürfen (sowohl optimal als auch traditionell relaisbasiert)
  • Berechnen und Testen schneller Lastübertragung über schnelle Busübertragungen
  • Relaiseinstellungen kalibrieren und auswerten
  • Generatoranlauf- oder Schwarzstartsimulation (Zusatzmodul)
  • Simulieren und analysieren Sie Mikronetze im netzgekoppelten, Insel- und Übergangsmodus
  • Einschaltstromanalyse für Transformatoren
  • Grid Code Compliance & Analysis (Zusatzmodul)
  • Elektromagnetische Transientensimulation (eMTCoSim™) (Zusatzmodul)

 

  • Integriert mit benutzerdefinierten dynamischen Modellen (UDM)
  • Unbegrenzte Abfolge von Ereignissen und Aktionen
  • Automatische Schutzrelais-Aktionen basierend auf Relais-Einstellungen und Systemreaktionen
  • Automatische Synchronprüfung (Auto-Sync-Check)
  • Kurzzeit- und Langzeit-Transientsimulationen
  • Variable Gesamtsimulationszeit und Simulationsschrittweite
  • Leistungsschalter-Kupplung (Tie CB Closing) mit automatischer Synchronprüfung
  • Integrierte Newton-Raphson- und beschleunigte Gauss-Seidel-Lastflussverfahren zur Initialisierung
  • Schnellere Berechnungszeit durch Überspringen tabellarischer Ausgaben
  • Frequenzabhängige Modellierung für Synchronmaschinen (Subtransienten-Modelle) und Asynchronmaschinen
  • Reporting-Lösung für Transientenstabilität

Analytische Fähigkeiten

  • Erregungsverlust simulieren
  • Generatorstart
  • Generatorfrequenzaktion 
  • Schließen des Krawatten-CB mit automatischer Synchronisierungsprüfung
  • Neue Spannungsaktionen für Voltage Ride Through – LVRT und HVRT 
  • Beschleunigung von Induktions- und Synchronmotoren
  • Motorbetriebenes Ventil (MOV) startet
  • Motorlasteinfluss und Rampenänderung
  • Handhabung mehrerer Subsysteme und Inselsysteme
  • Automatische Relaisaktionen basierend auf Relaiseinstellungen und Systemantwort
  • Frequenzschätzverfahren mit Spannungsblockierung für Frequenzrelaisaktion
  • Eingebettete konventionelle und adaptive Newton-Raphson-Methoden für den Anfangslastfluss
  • eMTCoSim™ - Phasor & EMT CoSimulation (Zusatzmodul)
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Modellierungsfunktionen

  • Komplette Synchron- und Induktionsmaschinenmodelle
  • Umfassende Anregungssystem- und Turbinen-/Motorreglermodelle
  • Statischer Var-Kompensator (SVC)-Modell
  • Modell der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
  • Standardmodelle für Power System Stabilizer (PSS)
  • Frequenzabhängige Modellierung für Synchronmaschinen (subtransiente Modelle) und Induktionsmaschinen
  • Spannungsquellenkonverter / Wechselrichtermodell
  • Modelle für erneuerbare und Energiespeicherressourcen
  • Schutzrelais zur Spannungs-, Strom-, Frequenz-, Leistungs- und Synchronisationsprüfung
  • Dynamische Modellierung der elektrischen transienten Stabilität
Modeling Capabilities

Softwarefunktionen

  • Unbegrenzte Abfolge von Ereignissen und Aktionen
  • Benutzergesteuerte Simulationsparameter
  • Erreger, AVR, Turbinenregler oder Motorparameter einstellen und anpassen
  • Fehlerimpedanz für Bus- und Zweigfehler 
  • Integriert mit Benutzerdefinierte dynamische Modelle (UDM) Programm
  • Lade-/Entladezustand des Wechselrichters
  • Variable Gesamtsimulationszeit und Simulationsschritt
  • Schnellere Berechnungszeit durch Überspringen tabellarischer Darstellungen
  • Berichterstattung über die Stabilität elektrischer Transienten
  • Nutzmengen für verschiedene Geräte grafisch darstellen (Plot-Ansicht)
  • Ergebnisse verschiedener Studienberichte grafisch vergleichen (Plot Analyzer)
  • Live-Plot der Analyseergebnisse im Einliniendiagramm und in der Plot-Ansicht
Transient-Stability-Software-Capabilities

Störungen und Ereignisse

  • Dreiphasige Fehleraktionen und Fehlerfälle zwischen Leitungen, zwischen Leitungen und Erde sowie zwischen Leitungen und Erde
  • Abzweigsegmentfehler
  • Schutzeinrichtung öffnen und schließen
  • Generator
    • Leistungssollwerteinstellung
    • Spannungssollwerteinstellung
    • Isochrone /Droop-Modusänderungen
    • Fehler in der Feldwicklung
    • Verlust der Erregung
    • Start
  • Stromnetz
    • Auswirkungen von Spannungsabfall und Anstieg/Übelkeit
    • Frequenzänderung
  • Motor
    • Beschleunigung/Wiederbeschleunigung
    • Beschleunigung mit konventionellen Anlassern
    • Beschleunigung mit herkömmlichen Sanftanlaufgeräten
    • Beschleunigung mit konventionellem VFD
    • Lastanpassung
  • WTG
    • Windböe
    • Windrampe
    • Benutzerdefinierte Windstörung
  • Laststufen- und Rampenleistungsänderung
  • Motorbetriebenes Ventil (MOV) starten
  • Frequenzänderung des Frequenzumrichters (VFD)
TS-OLV
Sie können ein System aufteilen oder mehrere Teilsysteme kombinieren, automatische Schutzrelaisaktionen und zugehörige Leistungsschaltervorgänge simulieren sowie Motoren starten oder automatisch starten. In Kombination mit erweiterten Darstellungen und grafischen Ergebnissen können Ingenieure das Transientenstabilitätsanalyse-Programm optimal nutzen, um Stabilitätsstudien von Energiesystemen zu beherrschen.

Videos

Remedial Action Scheme for Integrated G-T-D System

Remedial Action Scheme for Integrated G-T-D System

Due to system shutdowns stemming from drastic frequency decline associated with the loss of relatively large generating units, Fortis TCI embarked on exploring opportunities to curtail these events to improve system response. This was achieved through detailed modeling and validation of system parameters with event data gathered from previous events.  Carefully implemented Remedial Action Schemes are currently explored to provide cost-saving benefits; significantly improving frequency response, without the need for larger spinning reserves and minimize investment costs for BESS.

Short Circuit & Dynamic Modelling of Inverter-based Resources

Short Circuit & Dynamic Modelling of Inverter-based Resources

Today’s power systems depend on renewable energy resources to meet their load demand and are typically interconnected through inverters. This webinar demonstrates how inverter-based resources are modeled for short circuit studies. It will also review various dynamic modeling approaches offered by ETAP and discuss merits and limitations of each approach.

Stability Studies for Power Systems with DERs

Stability Studies for Power Systems with DERs

As more Distributed Energy Resources (DERs) are added and mixed into the grid, the need to effectively evaluate and validate the dynamic response of power systems has become essential for grid resiliency, reliability, and security. In this webinar, learn how ETAP Transient Stability Analysis addresses needs and challenges of stability studies for power systems with integrated DERs.

Literature

Transient Stability

Transient Stability

Transient Stability module enables engineers to accurately model system disturbances and events while performing studies such as load shedding, fast bus transfer, critical clearing time, and generator start-up.

Dynamics and Transients

Dynamics and Transients

Transient Stability - Relay Controlled Actions

Transient Stability - Relay Controlled Actions

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