暂态稳定软件

Transient Stability

暂态稳定性分析

暂态稳定性分析使工程师能够通过系统扰动和其他事件准确模拟和分析电力系统动态和暂态。ETAP 暂态稳定性利用详细且经过验证的设备、保护功能以及内置和图形用户定义的控制模型对工业到输电电力系统进行分析。
TS-OLV-Animated

应用

  • 计算临界故障清除时间 (CFCT) 和临界分离时间 (CST)
  • 短期和长期暂态模拟
  • 确认发电机转子角度稳定性
  • 评估电机动态加速和再加速对电力恢复(掉电)的影响
  • 识别和测试负载削减(基于最佳以及传统继电器)
  • 通过快速总线传输计算和测试快速负载传输
  • 校准和评估继电器设置
  • 发电机启动 或黑启动模拟(附加模块)
  • 模拟和分析并网、孤岛和过渡模式下的微电网
  • 变压器浪涌分析
  • 电网规范合规性和分析 (附加模块)
  • 电磁暂态模拟 (eMTCoSim™)(附加模块)

 

  • 完整的同步和异步电机模型
  • 综合励磁系统和调速系统模型
  • 标准的系统稳定器(PSS)模型
  • 电气暂态稳定动态建模
  • 集成的用户定义动态模型(UDM)程序
  • 无限制事件和动作顺序
  • 基于继电器定值和系统响应继电器自动动作
  • 自动同步校验
  • 短时和长时暂态仿真
  • 可变的整体仿真时间和仿真步长
  • 母联开关闭合自动同步校验
  • 自带牛顿-拉夫逊和加速高斯赛德尔初始潮流方法
  • 通过跳过列表画图快速计算
  • 基于频率的同步电机(次暂态模型)和感应电机模型
  • 电气暂态稳定报告

分析能力

  • 模拟失去励磁
  • 发电机启动
  • 发电机频率动作 
  • 带自动同步检查功能的联络断路器合闸
  • 为电压穿越提供新的电压措施–LVRT 和 HVRT 
  • 感应和同步电机加速
  • 电动阀(MOV)启动
  • 电机负载冲击和斜坡变化
  • 处理多个子系统和孤立系统
  • 基于继电器设置和系统响应的自动继电器动作
  • 频率估算法,带电压闭锁,用于频率继电器动作
  • 嵌入式传统和自适应牛顿 - 拉夫森初始潮流方法
  • eMTCoSim™ - 相量与 EMT 协同仿真 (附加模块)
TS-Charts-2

建模能力

  • 完整的同步和感应电机模型
  • 综合励磁系统和涡轮机/发动机调速器模型
  • 静止无功补偿器(SVC)模型
  • 高压直流输电(HVDC)模型
  • 标准电力系统稳定器 (PSS) 模型
  • 同步电机(亚瞬态模型)和感应电机的频率相关建模
  • 电压源转换器/逆变器模型
  • 可再生和储能资源模型
  • 电压、电流、频率、功率和同步检查保护继电器
  • 电气暂态稳定动态建模
Modeling Capabilities

软件功能

  • 无限的事件和动作序列
  • 用户控制的模拟参数
  • 设置和调整励磁机、AVR、涡轮调速器或发动机参数
  • 母线和支路故障的故障阻抗 
  • 与 用户定义动态模型 (UDM) 程序集成
  • 逆变器充电/放电状态
  • 可变的总模拟时间和模拟步长
  • 通过跳过表格图来缩短计算时间
  • 电力暂态稳定性报告
  • 绘制各种设备的有用数量(绘图视图)
  • 以图形方式比较不同研究报告的结果(绘图分析器)
  • 单线图和绘图视图中的分析结果实时绘图
Transient-Stability-Software-Capabilities

干扰与事件

  • 三相、线 - 线、线 - 地和线 - 线 - 地故障动作
  • 分支段故障
  • 防护装置开启和关闭
  • 发电机
    • 功率设定点调整
    • 电压设定点调整
    • 等时/下垂模式变化
    • 励磁绕组故障
    • 失去励磁
    • 开始
  • 电网
    • 电压下降影响和上升/骤升
    • 频率变化
  • 发动机
    • 加速/再加速
    • 使用传统启动器加速
    • 使用传统软启动器加速
    • 使用传统 VFD 加速
    • 负荷调节
  • 风力发电机组
    • 阵风
    • 风坡
    • 用户定义的风扰动
  • 负载阶跃和斜坡功率变化
  • 电动阀(MOV)启动
  • 变频驱动器(VFD)频率变化
TS-OLV
你能分解一个系统或者整合成多个子系统,仿真继电器自动动作和相关断路器操作,启动或者自启动电动机。结合增强的画图和图形化结果,工程师能真实使用暂态稳定分析程序完成专业的电力系统稳定性分析。

Videos

Remedial Action Scheme for Integrated G-T-D System

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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

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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

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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

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Dynamics & Transients

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Transient Stability - Relay Controlled Actions

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