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12 電力潮流程式中發電量之調整 (解答)

在文檔中 第 六 章 電 力 潮 流 (頁 152-159)

載入 PowerWorld 模擬軟體之Example 6_9 後,並點選 Single Solution,以便使用牛頓-拉弗森法求解電力潮 流。

利用 Case Information 選項顯示相關資訊,以驗證

PowerWorld模擬軟體之解答是否和表 6.6、6.7 及 6.8 之解答相同。

餅形統計圖的功能即在顯示輸電線與變壓器之負載率。

其中,匯流排1 與匯流排5 間之變壓器T1 的負載率約為 其MVA 極限之68%,而匯流排3 與匯流排4 間之變壓器T2 的負載率約為53%。

黃世杰/電力系統/第6章 歐亞書局

例題 6.12 電力潮流程式中發電量之調整 (解答)

已知匯流排 3 之發電量為可調,且於 PowerWorld 模擬 軟體中有多種方法均可被應用來執行發電量之調整,其 中較為簡易的方法即是以手動方式改變匯流排 3 之發電 量。

在軟體中之匯流排3 發電機旁之「520 MW」欄位內,點 按滑鼠右鍵並選擇「Generator Field Information」之 對話框, 以顯示「Generator Field Options」之對話 框。設定「Delta Per Mouse Click」的範圍為10,並點 選OK,則此時單線圖中將顯示出小箭頭,若以滑鼠點選 朝上之箭頭一次,即代表增加發電機輸出功率10 MW;反 之,每點選朝下之箭頭一次,即表示減少發電機輸出功 率10 MW。

P. 304-305

例題 6.12 電力潮流程式中發電量之調整 (解答)

若發電量調整完畢,請點選「Simulation, Solve and Animate」之選項,以便進行電力系統之模擬,並請持續 增加發電機輸出實功率,直至位於匯流排3 與匯流排4 間之變壓器負載率達到100%。

此時可發現輸出功率約為 1000 MW,並可觀察匯流排 3 之發電機實功率遞增量約等於位於搖擺匯流排(即匯流 排 1)之發電機的實功率遞減量。

黃世杰/電力系統/第6章 歐亞書局

例題 6.12 電力潮流程式中發電量之調整 (解答)

亦可於此時降低發電機輸出實功率,以觀察變壓器上之 變化,亦即經由 PowerWorld 模擬軟體,將可得知當匯 流排 3 與 4 間之變壓器負載率降低時,匯流排 1 與 5 間之變壓器負載率會增加。

其中,當變壓器負載率遞增至 100 % 時,發電機輸出功 率約為 330 MW。

P. 305

例題 6.12 電力潮流程式中發電量之調整 (解答)

例題6.12之視窗螢幕:匯流排 3 之發電機最小負載

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6.6 應用牛頓-拉弗森法求解電力潮流

對於含有分接頭切換式變壓器或電壓調節式變壓器之電 壓控制式匯流排,在電力潮流程式中可利用多種方法予 以控制。

其中一種方法即是將其視為負載匯流排來操作。

首先依圖 3.25 所示之方法計算等效  型電路參數,其 中分接頭之初始設定值為 c=1.0,然後在每一次疊代 後,比較計算所得之匯流排電壓值與其輸入值。

倘若所得電壓值較低(或較高),則調高(或調低)c 值,並重新計算等效  型電路的參數及 Y

bus

矩陣。

P. 305

上述計算流程將持續進行至所得匯流排電壓值與輸入值 之差小於某一容忍值,或調升(或調降)分接頭之設定 達極限值為止。

對於相移變壓器,亦可利用類似的方法予以處理,其中 相移變壓器之抽頭設定為 c=1.0。此時,調整相移 角  即可達到控制所需。

此處另提供一種可加快收斂速度的方法,即是將 c 視為 變數,且併入 (6.6.1) 式之 x 向量中,再輔以賈可比 矩陣予以推導及運算。

6.6 應用牛頓-拉弗森法求解電力潮流

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