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文档简介

24(Dynamic24(Dynamic动态电动机起动、暂态稳定性和发电机起动分析中都要用到电动机动态模型。发电机动态模型和一些控制单元(如励磁器和调速器等)只在暂态稳定分析中用到。另外,电动机起动分析和暂态稳定分析也要求有负荷转矩特性。ETAP为各种分析提供了各种感应电机和同步电机模型以及全面的励磁器和调速器库。依赖于频率的暂态稳定分析中,所有的发电机、励磁器和调速器都必须是依赖于频率的模型。路模型(Single1、Single2、DBL1、DBL2)和特性曲线模型。在同步电机模型部分,介绍了五种不包括标准IEEE模型和商用特有模型。在调速器-涡轮部分列举了以IEEE标准和商用产品手册为24-动态模感应24.1感应电机模型(InductionMachine提供了五种在感应动态模感应24.1感应电机模型(InductionMachine提供了五种在感应电机设计中较常用的感应电机模型。分别DBL1CKT回路模型DBL2CKT回路模型依赖于频率形总的来说,Single1、Single2、DBL1DBL2都属于CKT回路模型,因为他们都用等值电路符号(Notationsand在定义感应电机模型参数时常用到以下符=========堵转电抗XsXmXr/(XmXr开路电抗XsXm转子开路时间常数(=(Xm+Xr)/(2fRr)电机X/R比以下是电机机电微分方程式中用到的符E=========sm)/s阻尼因数(该值可以忽略机械输出=输入电24-动态模感应24.1.1Single1模型(Single1动态模感应24.1.1Single1模型(Single1这个模型所用参数有E电机内部堵转电抗XsXmXr/(XmXr开路电抗XsXm转子开路时间常数(=(Xm+Xr)/(2fRr)电机X/R注意X/R从库中获取,与用于短路计算的X/R不同24-动态模感应24.1.2Single2动态模感应24.1.2Single2模型(Single2该模型的参数有24-动态模感应动态模感应24-动态模感应24.1.3DBL1动态模感应24.1.3DBL1模型(DBL1这种CKT回路模型代表了有集成槽的双笼电机。每个鼠笼的转子电阻和电抗都是恒值;然该模型中参数有24-动态模感应24.1.4DBL2动态模感应24.1.4DBL2模型(DBL2这是另一种有独立转子槽的双笼感应电机。与DBL1模型相同,每个笼型的转子电阻和电抗都是恒值;然而,两个转子电路的等值电路阻抗相对电机速率来说是非线性函数。DBL2模型与DBL1模型有不同的特性。该模型中参数有24-动态模感应动态模感应线,ETAP有先进的图形装置技术产生连续的曲线,方便计算。该模型中的曲线包括转矩vs.转差功率(PF)vs.转序转换该模型到一个CKT回路模型。24-动态模感应24.1.6依赖于频率的模型(FrequencyDependentModel在发电机起动分析和暂态稳定性分析中使用感应电机的依赖于频率的模ETAP为四动态模感应24.1.6依赖于频率的模型(FrequencyDependentModel在发电机起动分析和暂态稳定性分析中使用感应电机的依赖于频率的模ETAP为四种电路模型(Single1、Single2、DBL1、DBL2)提供了依赖于频率的模型。在这些模型中定子阻抗和电机转差都是系统频率的函数。以下是有独立转子槽的双笼感应电机的等值电(DBL2)该模型中所有参数有s电动机转四种感应电机模型(Single1,Single2,DBL1,DBL2)依赖于频率形式的数据接口以及数据库和相应规则的电机模型相同。PowerStation®在电机端口将内部阻抗转换成感抗。考虑到瞬时感抗以及瞬时内部磁通,该模型也可以表现为以下等值电电路中的参数为瞬时感瞬时内部24-动态模感应24.1.7轴转矩模型(ShaftTorsion如果考虑到多轴电机中转矩的影动态模感应24.1.7轴转矩模型(ShaftTorsion如果考虑到多轴电机中转矩的影ETAP中使用一个轴转矩模型。这个轴模型一般可以联轴器转动方程DKDKC 负荷转动方程dLTDKL 感应电机轴模型参数24-动态模同步24.2同步电机(SynchronousETAP提供动态模同步24.2同步电机(SynchronousETAP提供了5种不同的同步电机类型来进行暂态稳定性分析,依赖于频率模型的发电机起等效模同步发电机和电动机均使用相同的模型。在进一步的讨论中,以发电机为例注释和符号(Notationsand对于同步电机模型,用以下的符号来定义不同的参=====================d轴暂态同步电抗d轴同步电抗q轴次暂态同步电q轴同步电电枢电电机X/R比(=d轴暂态开路时间常数同步电机模型化的基本概念(GeneralConceptofModelingSynchronous24-动态模同步动态模同步采用派克(Park)变换,在同步电机模型中不同的微分方程均用到以下符============经过等值电机的暂态电抗之后的q轴电压分量经过等值电机的暂态电抗之后的d轴电压分量经过等值电机的电抗之后的q轴电压分量电机终端dq轴电机终端饱和同步电机的饱和作用也要在模拟时加以考虑。这作用用S100S120两个参数表示,如下图24-动态模同步IfS100IfIf动态模同步IfS100IfIf1.2I其中=场电流表示空气缝隙线(无饱和)100%端子电==场电流表示开路饱和曲线上120%端子电参数Sbreak由饱和分界点的%Vt决定。24-动态模同步24.2.1等效模型(Equivalent下图动态模同步24.2.1等效模型(Equivalent下图显示等效模型及其参数和典型数该模型采用一个内部电压源与一个电枢电q轴电抗相接来模拟一个同步电机。电压源场磁通量成比例。模型包括不同的场电压影响和凸极电机显著的影模型中,ReqXeqReq=RaXeq=描述该模型的微分方程如下24-动态模同步24.2.2隐极电机的暂态模型(Transient下图显示隐极电机的暂态模型及其参数动态模同步24.2.2隐极电机的暂态模型(Transient下图显示隐极电机的暂态模型及其参数和典型数+Xeq以加快收敛Xh用来代替ReqReqXeq其中Ra2 R Ra-j(X'X')/ 这个模型比等效模型更复杂,因为考虑到影响电机更多的参以下的微分方程用来描述该模型24-动态模同步24.2.3隐极电机次暂态模型(Subtransient下图动态模同步24.2.3隐极电机次暂态模型(Subtransient下图显示隐极电机的次暂态模型及其参数和典型数该模型也采用一个内部电压源与一个假想的Rh+jXh相接。该模型比一般的同步电机模模型微分方程如下24-动态模同步24.2.4凸极电机暂态模型(TransientModelforSalient-Pole动态模同步24.2.4凸极电机暂态模型(TransientModelforSalient-Pole下图显示凸极电机的暂态模型及其参数和典型数该模型实际上和隐极电机同样复杂,但考虑了凸极电机的特性,如X’qX时间常T’qo无意义,忽对于该模型,假想电阻Rh和阻Xh设为RX==RaX描述该模型的微分方程如下24-动态模同步24.2.5凸极电机的次暂态模型(Subtransient下图显动态模同步24.2.5凸极电机的次暂态模型(Subtransient下图显示凸极电机的次暂态模型及其参数和典型数该模型包括阻尼线圈对凸极电机的作用。情况象凸极电机的暂态模型一X’q=Xq,时间常数T’qo没有意描述模型的微分方程如24-动态模同步24.2.6依赖于频率的模型)(Frequency ETAP的依赖于频率的次暂态电机模型是在标准IEEE2.1同步发电机模型的基础上发展出Lf1d-动态模同步24.2.6依赖于频率的模型)(Frequency ETAP的依赖于频率的次暂态电机模型是在标准IEEE2.1同步发电机模型的基础上发展出Lf1d--+R+-d轴等效 +q轴等效电路中参数如下定子电定子漏电d轴定子和转子互感q轴定子和转子互感d轴转子的等效漏d轴转子的等效电24-动态模同步q动态模同步q轴转子等效漏电依赖于频率的次暂态同步电机的模型数据界面和常规凸极次暂态模型一ETAP从发电机24.2.7轴转矩模型(ShaftTorsion如果考虑到多轴电机中转矩的影ETAP中使用一个轴转矩模型。这个轴模型一般可以同步发电机(Synchronous涡轮转动方程dTDKT 联轴器转动方程DKDKC 发电机转动方程TD DKGG Re 24-动态模同步同步电机(Synchronous电机转动方程dMD D动态模同步同步电机(Synchronous电机转动方程dMD D KMM Re 联轴器转动方程DKDKC 负荷转动方程dLTDKL 感应电机轴模型参数发电机转Ref电机参考转发电机阻尼系24-动态模同步动态模同步负荷力24-动态模等效24.3动态模等效24.3电网等效模型(PowerGridEquivalent恒定内部电压和无限大惯量。这样ETAP把等效电网做戴维南(Thevenin)等效:Ei从初始终端母线电压得到,ReqXeq从电网编辑器中的正序RX得到。如下24-24.4励磁器和AVR模型(ExciterandAVR24.4励磁器和AVR模型(ExciterandAVR 为励磁器和自动电压调节器提供了如下模IEEETypeIEEETypeIEEEType3IEEEType1SIEEETypeST1IEEETypeST2IEEETypeST3IEEETypeIEEETypeAC2IEEETypeAC3IEEETypeAC4HPC840IEEETypeST1DIEEETypeAC8BIEEETypeAC1AUser-definedDynamicModel对IEEE类的励磁器和自动电压调节器系统,等效传输微分方程和他们的参数名均和IEEE所IEEE委员会报告,《励磁系统的计算机表示法》“ComputerRepresentationofExcitationSystem”,第PAS-87卷),IEEEPAS学报,196866日,1460页-1464页。IEEE委员会报告,《电力系统励磁系统模型稳定性研究》“ExcitationSystemModelsforPowerSystemStabilityStudies”,(第PAS-100卷),IEEEPAS学报,198122日,494页-509IEEE421.5-1992标准,《电力系统励磁系统模型工业标准稳定性研究》“IEEERecommendedPracticeforExcitationSystemModelsforPowerSystemStabilityStudies”,IEEE电力工程协会,励磁器系统饱和度(ExcitationSystem以下是一典型的励磁器方块图24-图示自动电压调节器的输出减掉暂态估计饱和微分方程提供的励磁器。当使用并联自激磁场时,励磁器参数E注意,励磁器极限Efdmax,自图示自动电压调节器的输出减掉暂态估计饱和微分方程提供的励磁器。当使用并联自激磁场时,励磁器参数E注意,励磁器极限Efdmax,自动电压调节器的极限VRmax,励磁器饱和度SE,和励磁器常KE有所不同。这些参数的关系如下(并联自激场的KE符号是负的VR–(KE+SE)Efd=for 以上励磁器极限(Efd=Efdmax)的微分方程来自 (KE+SEmax)-=励磁器参数满足上述微分方程是非常重要ETAP运行时,检查这一条件,标记任何越励磁器饱和度微分方程(SE)表示饱和暂态励磁器的励磁器度的增长。定义如ETAPSE由以下励磁器电压决定24-24.4.1IEEE1(IEEEType24.4.1IEEE1(IEEETypeIEEE1–连续调节器和励这一类励磁器和自动电压调节器系统代表了一个有旋转励磁器系统的连续性工作的调整一些制造商的设备可用该模型表示,包西屋公司(Westinghouse)的TRA无碳刷系统,Mag-A-Stat,Silverstat,和RotoroalAllisChalmersRegulex调整器系通用电气的Amplidyne系统GDA调整该模型24-24-24-下表中给出了下表中给出了参数定义和单位在定调整器输出电压最励磁器方程在Efdmax的调整器的调整器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常标幺24-24.4.2IEEE2(IEEE24.4.2IEEE2(IEEETypeIEEE2–旋转整流系统该类励磁器和自动电压调节器系统代表有静态调整器的旋转整流励磁器系统。除了有阻尼反馈EE1器的输出。为了补偿阻尼回路中没有励磁器的阻尼,反馈传输微分方程中增加了一个时间常数。年就使用的西屋公司无碳刷系统就是一个例24-在下表中给出在下表中给出了参数定义和单位定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的调整器的标幺24-24.4.3IEEE3(IEEETypeA0.78XI1 VB0forA++K- 124.4.3IEEE3(IEEETypeA0.78XI1 VB0forA++K- 1+-IEEE类3–带终端电势和电流补偿的静该类励磁器和自动电压调节器系统代表有混合终端电压和反馈电流的静态励磁器系统。型调整器的传输微分方程和IEEE种类1相似。在该模型中调整器的输出结合了一种信号,该信通用电气的系统就是该系统的一例该模型24-sK111sT1KEVthevKPVtjKI1定励磁方程在Efdmax的值标幺24-24.4.4IEEE1S(IEEE24.4.4IEEE1S(IEEETypeIEEE1S–带终端电压的控制整流器电压(VRmax)与终端电压Vt成比例。该模型24-24-24-定励磁方程在Efdmax的值24-24.4.5IEEEDC1(IEEEType24.4.5IEEEDC1(IEEETypeIEEEDC1–有连续电压调节的直流整流励通用电气的AmplidyneGDA西屋公司Mag-A-Stat,Rototrol,Silverstat,TRA调整该模型的参数和采样数据如下图显24-定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的调整器的励磁器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常标幺24-24.4.6IEEEDC2(IEEE24.4.6IEEEDC2(IEEETypeIEEEDC2–有连续电压调节和终端电压补偿的直流整流励磁器该类励磁器和自动电压调节器系统是用来模拟有连续电压调整器的场控制直流整流励磁器DC1的区别在于调整器的输出极限是终端电压24-定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的调整器的自激场的励磁器常励磁器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常标幺24-24.4.7IEEEDC3(IEEEType24.4.7IEEEDC3(IEEETypeIIEEEDC3–有非连续电压调节的直流整流励模型有下通用电气带有GFA4调整器的励磁器西屋公司带有BJ30调整器的励磁24-定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的自激场的励磁器常标幺24-24.4.8IEEEST1(IEEEType24.4.8IEEEST1(IEEETypeIEEEST1–电压源控制整如下例加拿通用电气Silcomatic励磁西屋公司CanadaSolidStateThyristor励磁西屋公司带有WTAWHS调整器的PS静态励磁器系24-定调整器的调整器的输入滤波器的时间常24-ST2(IEEETypeST2(IEEETypeIEEEST2–带端电压和电流源的静态系统该类励磁器和自动电压调节器系统是用于混合源整流励磁器系统,该系统适用于电压和源通用电气SCT-PPTSCPT静态励磁器就是一24-定电压回路增益系调整器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常24-24.4.10IEEEST3(IEEETypeF+-E+-IEEE类型ST3–复合源控整流器24.4.10IEEEST3(IEEETypeF+-E+-IEEE类型ST3–复合源控整流器例如下通用电气GENERREXShunt-Thyristor励磁24-VGmaxK 1K1J1B11sTVEKPVtjKIKPXLFEXfININ ICE定励磁器时间常标幺24-24.4.11IEEEAC1(IEEEType24.4.11IEEEAC1(IEEETypeIEEE形式AC1–有非控整流器和磁场电流反馈的转换器整流器西屋公励磁器系统复合该模型24-定调整器输定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的调整器的调整器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常标幺24-AC2(IEEEAC2(IEEETypeIEEEAC2–高次响应转换器整流器励磁器主励磁器和非可控整流。和IEEE种类AC1励磁器相似,但有两个场电流反馈回路。西屋公司高次初始响应无刷励磁器系统就是一24-定调整器输定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的励磁方程在0.75Efdmax的值标幺标幺24-调整器的稳定回路时间常24-24.4.13IEEEAC3(IEEE24.4.13IEEEAC3(IEEETypeIEEE形式AC3–磁场控制转换器励通用电气ALTERREX使用静态电压调整器的励磁器系统就是一24-定励磁方程在定励磁方程在Efdmax的值励磁方程在Efdmax的值励磁器控制系统稳定器增单标幺标幺24-调整器的稳定回路时间常标幺24-24.4.14IEEEAC4(IEEEType24.4.14IEEEAC4(IEEETypeIEEEAC4–高次响应转换器补偿控制整流器励磁器通用电和旋转式可控硅整流器励磁器系统就是例24-定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的励磁方程在0.75Efdmax的值调整器的稳定回路时间常调整器的输入滤波器的时间常24-BaslerSR8F&SR125A24.4.15IEEEBaslerSR8F&SR125A24.4.15IEEEAC5A(IEEETypeIEEEAC5A–简化转动整流器励磁器该模型用于小型励磁器系统,和Machinery的产品24-BaslerSR8F&SR125A定调BaslerSR8F&SR125A定调整器输出电压最大值调整器输出电压最小值励磁方程在Efdmax的调整器的调整器的输入滤波器的时间常标幺24.4.16BaslerSR8F&BaslerSR8F&SR125A励磁器系统该类励磁器和自动电压调节器系统是用于BaslerSR8FSR125A励磁器系统24-BaslerSR8F&BaslerSR8F&SR125A24-BaslerSR8F&SR125ABaslerSR8F&SR125A定调整器稳定回路的时间常调整器的输入滤波器的时间常24-HPC84024.4.17HPCHPC84024.4.17HPCHPC840励磁器和自动电压调节器系统24-HPC840HPC840D定调整器内部最大极限(AmaxVImax*Ka)调整器内部最小极限(AminVImin*Ka)综合上限(Bmax=LIMmax*Ka)综合下限(BminLIMmin*组合励磁器系统(C=Kg*kp*Ka)组合稳定反馈增益(dKd*Kf/Kp)自激场的励磁器常励磁方程在Efdmax的值标幺24-HPC840HPC840标幺24-JEUMONTIndustrie24.4.18JEUMONTJEUMONTIndustrie24.4.18JEUMONTJEUMONT-JEUMONT工业24-JEUMONTIndustrie定JEUMONTIndustrie定电压控制回路增电流控制回路增单24-JEUMONTIndustrieJEUMONTIndustrieControl调整器参可控硅桥的供最大场电压饱和因秒V秒V11223344556677电压控制回路最大24-JEUMONTIndustrieSY1D(IEEEJEUMONTIndustrieSY1D(IEEETypeIEEEST1D-带终端电压和电流补偿的静态系该类励磁器和自动电压调节器系统用于带有电压/此模型的参数及其采样数据如下图所24-JEUMONTIndustrie参数定义JEUMONTIndustrie参数定义及其单位如下表所示定V/Hz限制设定过励磁器反馈信号增测量时间24-JEUMONTIndustrieJEUMONTIndustrieV/Hz采样值24-AC8B(IEEETypeAC8B(IEEEType参数和采样种类(ParametersandSample此模型的参数及其采样数据如下图所24-24-24-参数定义及参数定义及其单位如下表所示定调整器输出电压最励磁器在Efdmax秒秒24-AC1A(IEEEAC1A(IEEETypeIEEEAC1A24-参数和采样种类(ParametersandSample此模型的参数及其采样数据如下图所参数定义及其单位如下表所示24-Original标幺调整器输出电参数和采样种类(ParametersandSample此模型的参数及其采样数据如下图所参数定义及其单位如下表所示24-Original标幺调整器输出电压最大-标幺调整器输出电压最小标幺调整器内部电压最大-标幺调整器内部电压最小-标幺欠励磁器标幺过励磁器标幺励磁器Efdmax的饱标幺励磁器0.75Efdmax的饱和标幺励磁器输出电压最大标幺调整器的标幺整流负荷标幺消磁因标幺调整器的稳定回路时间24-标幺调整器的秒调整放大器的时间常秒内部信号超前时间常秒内部信号滞后时间常秒励磁器时间常秒调整器稳定时间常秒调整24-标幺调整器的秒调整放大器的时间常秒内部信号超前时间常秒内部信号滞后时间常秒励磁器时间常秒调整器稳定时间常秒调整器的输入滤波器的标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因-标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因-标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因标幺整流调整器特性因-标幺整流调整器特性因24.4.22用户自定义的动态模型(User-defined24.4.22用户自定义的动态模型(User-definedDynamicModel(从励磁器种类清单中,用户可以进入创建和保存的用户自定义模如何使用用户自定义的动态模型在User-definedDynamicModels有详细描述24-24.5-(调速器-涡轮机模型的暂态稳定分析实质是模拟一秒多钟的时间体ETAP提供24.5-(调速器-涡轮机模型的暂态稳定分析实质是模拟一秒多钟的时间体ETAP提供调速器-涡轮机的模型如下汽轮机单回热汽轮机燃气(GT)Woodward汽轮机505WoodwardUG-8Woodward调速2301GE重型调速器和燃气轮机SolarTurbineMARS调速器装置 油调速器涡轮机GHHBROSIG汽轮机调速器Woodward液压调速器涡轮机IEEE燃气轮PowerLogic调速器涡轮机模型SolarTaurus60SolonoxE燃气轮机/调速器(ST60)SolarTaurus70SolonoxE燃气轮机/调速器(ST70)燃气轮机和调速器(GT-内燃涡轮机和调速器对于 类型的调数器-涡轮机系统,等效传递函数及参数名字均依IEEE推荐。参考下IEEE委员会报告,《电力系统汽轮机和水轮机动态模型稳定性研究"DynamicModelsSteamandHydroTurbinesinPowerSystemStudies",(第PAS-92卷),IEEE电力设备与电力系统学报,197311/126日,1904页~1905页。IEEE委员会报告,《电力系统燃料蒸汽装置动态模型研究》"DynamicModelsforFossilFueledSteamunitsinPowerSystemStudies",(第PS-6卷),IEEE电力系统学报,19915月2日,753页~761页。24-24.5.1汽轮机(STSteam-Turbine24.5.1汽轮机(STSteam-Turbine该类调速器-涡轮机代表简单的汽轮机和调速系24-24-24-定轴功率的最大值(额定功率MW)轴功率的最小值0)单%24-24.5.2单回热汽轮机(ST1)(Single-Reheat24.5.2单回热汽轮机(ST1)(Single-ReheatSteam-Turbine单回热蒸汽涡轮机该类调速器-涡轮机代表有两级汽轮机及其回热器和调速系统。它包括速度延迟,控制放大24-24-24-定轴功率的最小单%24-24.5.3复合单回热汽轮机(ST2)(Turbine(ST2)复24.5.3复合单回热汽轮机(ST2)(Turbine(ST2)复合单回热汽轮机该类调速器-ST124-定轴功率的最小速度延迟时间常单%24-24.5.4复合双回热汽轮机(ST3)(Turbine(ST3)复24.5.4复合双回热汽轮机(ST3)(Turbine(ST3)复合双回热汽轮机24-定轴功率的最小跨接时间速度延迟时间常单%24-24.5.5IEEE普通汽轮机24.5.5IEEE普通汽轮机(STM)(IEEEGeneralSteam-TurbineIEEE一般汽轮机该类调速器-涡轮机IEEE建议的普通汽轮机和调速系统。它可以模ST3,及复合单回热,复合双回热系ST,ST1,ST224-定轴功率的最小负荷感应器(非固定频率运行方式)时间单%24-值打开限24-24.5.6燃气轮机(GT)(Gas-Turbine24.5.6燃气轮机(GT)(Gas-Turbine该类调速器-涡轮机代表简单的燃气轮机和调速系24-24-24-参定参定恒定速率下的非固定频率运行方(秒涡轮延迟时间常单%24-System(GTF)System(GTF)含有燃料系统的汽轮该类调速器-涡轮机代表汽轮机和调速系统,包含燃料系24-定燃料系统反馈增益Kf=0轴功率的最小激励器时间常单%24-秒标幺秒标幺功率增加24-24.5.8一般用途(GP)(GeneralPurpose24.5.8一般用途(GP)(GeneralPurpose该类调速器-涡轮机代表一般用途的调速器-涡轮机系统24-定涡轮延迟时间常单24-24.5.9柴油机(DT)(Diesel-Engine柴油24.5.9柴油机(DT)(Diesel-Engine柴油机T该类调速器-涡轮机代表简单的柴油机和调速系24-定激励器时间常单24-24.5.10Woodward505(WoodwardSteam-TurbineTurbinePm+++-11s/I+1+-+ExtractionCtrl1-Ext1sTf+Woodward505505E汽轮机该类调速器24.5.10Woodward505(WoodwardSteam-TurbineTurbinePm+++-11s/I+1+-+ExtractionCtrl1-Ext1sTf+Woodward505505E汽轮机该类调速器-涡轮机代表代Woodward505505EPID调速器的抽取汽轮机系统24-11sTae111s/IDr11sTm111sT11sT 11sTfSpeedCtrle1Woodward汽轮505Woodward汽轮505I1<D>I1<I>P1<I>定最大HP功率流内部速度损耗(非固定频率运行方式模型单%%%%%%%%%%%%%%内部速度损耗增益(固定频率运行方式模型抽取回路部分增24-%%%%速度参考倾斜低压阀激励器时间常24-WoodwardUG-8(UG-24.5.11WoodwardUG-WoodwardUG-8(UG-24.5.11WoodwardUG-WoodwardUG-8(UG-器,放大器/补偿器UG-调速器,主要用于柴油发电机。包括圆头过24-WoodwardUG-8(UG-WoodwardUG-8(UG-定补偿常轴功率的最小单24-Woodward2301Woodward2301该类调速器-涡轮机代表Woodward2301and2301A速度控制系统,包括柴油涡轮机系统和分Woodward调速器2301A230124-Woodward2301分载(MW分摊LoadSharingWoodward2301分载(MW分摊LoadSharing(MW在发电机之间分2301调速器的LSGP#(分载组号)设成相同的组号。注意要使用该参LS定激励器补偿设部分超高压涡轮机能量分单%24-Woodward2301Woodward2301激励器时间常轴功率的最小内部变量(=MVA/(max-24-24.5.13通用电气重型调速器和燃气轮机(GTH)(GEGovernor-GasTurbine(GTH)该24.5.13通用电气重型调速器和燃气轮机(GTH)(GEGovernor-GasTurbine(GTH)该类调速器-涡轮机代表代通用电气重型调速器和速度燃气轮机控制系通用电重型调速器和汽轮机24-定单%标幺24-燃料系统反馈增益,Kf=0Tr700(1WF550(1N英制单Tr390(1WF306(1N米制单1.3(WF-0.23)+0.5(1-24-24.5.14通用电气简单重型调速器和燃气轮机(GTS)(HeavyDutyGovernor-GasTurbine(GTS)该类调速24.5.14通用电气简单重型调速器和燃气轮机(GTS)(HeavyDutyGovernor-GasTurbine(GTS)该类调速器-涡轮机系统代表了通用电气简单燃气轮机速度调节系通用电气简化重型调速器和汽轮24-定燃料下标幺24-标标幺24-MARS24.5.15太阳能涡轮机MARSMARS24.5.15太阳能涡轮机MARS调速器装置(MARS)(SolarTurbineMARSGovernorSet(MARS)该类调速器-涡轮机代表太阳能涡轮机调速器装置的气轮机和速度控制系太阳能涡调速装置24-MARS24-MARS24-MARSMARS定单%速度损温度参控制器延迟时间常24-24.5.16底特律柴油DDEC调速器涡轮机(DDEC)(24.5.16底特律柴油DDEC调速器涡轮机(DDEC)(DetroitDieselDDECGovernorTurbine(DDEC)该类调速器-涡轮机代表DDEC控制器和WoodwardDSLC系统的底特律柴油涡轮机底特DDEC调速器涡轮机24-24-24-定PL控制增益超前/滞后控制增PL控制常分载系统时间常PTO滤波器时间常数单24-24.5.17GHHBROSIG24.5.17GHHBROSIG汽轮机调速器(GHH)(GHHBROSIGSteamTurbineGovernor(GHH)该类调速器-涡轮机代表汽轮机调速系统GHHBROSIG汽轮机调速器24-GHHBROSIG汽轮机调速参数GHHBROSIG汽轮机调速参数和采样(ParametersandSample定抽取1控制增益抽取1时间常数2时间常高压蒸汽阀控制回路时间常抽取1压单24-2蒸汽A点输出功率值B点输出功率值C点输出功率值D点输出功率值E点输出功率蒸汽图F点输出功率值蒸汽图F点抽取2蒸汽值活动蒸1活动蒸2活动蒸3活动蒸汽流特性1点流量活动蒸汽流特性2点流量活动蒸汽流特性3点流量值初始抽取1蒸汽流初始抽2蒸汽流24-GHHBROSIG汽轮机调速GHHBROSIG汽轮机调速蒸汽流图(SteamMap24-Woodward液压调速器涡轮机24.5.18Woodward液压调速器涡轮机24.5.18HydraulicGovernor-turbine该类调速器-涡轮机代液压调速器系统Woodward液压调速器涡轮机24-Woodward液压调速器涡轮Woodward液压调速器涡轮定开门速蜂鸣器区外的关门伺服增标幺24-Woodward液压调速器涡Woodward液压调速器涡轮标幺点门限制速度设点门限制速度设%24-24.5.19IEEE燃气轮机(SGT24.5.19IEEE燃气轮机(SGTIEEEGas-Turbine该类调速器-涡轮机代燃气轮机系IEEE燃气24-定负荷参增益1调速器时间常123涡轮时间常123负荷设置时间常24-24-PowerLogic模型A(PL-24.5.20PowerLogic 调速器涡轮机模型A(PL-A)(Governor-turbineModelA(PL-A))PowerLogic模型A(PL-24.5.20PowerLogic 调速器涡轮机模型A(PL-A)(Governor-turbineModelA(PL-A))该类调速器-涡轮机代西屋公PowerLogic模A调速器系统PowerLogic调速器涡轮机模型A(PL-24-PowerLogic模型A(PL-ParameterDefinitionsPowerLogic模型A(PL-ParameterDefinitionsand定滞后时间燃烧时间温度控制时间常单24-PowerLogic模型A(PL-PowerLogic模型A(PL-%/突变率限制11瞬间突变率限调速器基24-SolarTaurus60SolonoxSolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器24.5.21SolarTaurus60SolonoxE燃气轮机/调速器(ST60)(Taurus60SolonoxGasFuelTurbine-Governor(ST60)该类调速器-涡轮机代表SolarTaurus60SolonoxE燃气系统SolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器系24-SolarTaurus60Solonox燃SolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器单-标幺24-SolarTaurus60SolonoxSolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器标幺--标幺24-SolarTaurus60SolonoxSolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器24.5.22SolarTaurus70SolonoxE燃气轮机/调速器(ST70)(Taurus70SolonoxGasFuelTurbine-Governor(ST70)该类调速器-涡轮机代表SolarTaurus70SolonoxE燃气系统SolarTaurus70Solonox燃气轮机/调速器-涡轮24-SolarTaurus60SolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器24-SolarTaurus60Solonox燃气轮SolarTaurus60Solonox燃气轮机/调速器单定标幺24-24.5.23燃气轮机和调速器(GT-2)(Gas-TurbineandGovernor(GT-燃24.5.23燃气轮机和调速器(GT-2)(Gas-TurbineandGovernor(GT-燃气轮机和调速器系统(GT-24-定负荷参速度损涡轮机温控时间常负荷限制温控灵敏度标幺24-24.5.24燃气轮机和调速器(GT3)(24.5.24燃气轮机和调速器(GT3)(Gas-TurbineandGovernor燃气轮机和调速器24-描负荷参描负荷参标幺涡轮机温控时间常负荷限制温控灵敏度标幺24-24.5.25

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