PSCAD简单入门教程
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PSCAD使用入门指南1.软件安装和基本设置2.创建新项目在PSCAD中,每个工程都被称为一个“项目”。
创建新的项目是你开始使用PSCAD的第一步。
从菜单栏选择“文件”->“新建”,然后选择一个合适的项目类型,并设置相关参数。
3.绘图工具4.添加元件在PSCAD中,你可以添加各种元件来建模电力系统的不同部分。
元件可以从菜单栏的“库”中选择和添加。
常用的元件有变压器、电阻、电感、电容、发电机等。
通过将这些元件连接起来,你可以建立电力系统的拓扑结构。
5.设置元件属性每个元件都有一系列的属性,你需要设置这些属性来定义元件的行为。
例如,对于发电机元件,你需要设置其额定功率、电流和电压等属性。
通过双击元件来打开属性设置对话框,并填写相关参数。
6.连线和信号传递使用连线工具来连接不同的元件,并传递信号。
在PSCAD中,你可以定义不同的信号线类型,例如电压、电流和功率等。
通过正确连接元件,你可以模拟电力系统中的信号传递过程。
7.运行仿真8.仿真结果分析9.故障分析和优化如果你想分析电力系统中的故障情况或进行系统优化,PSCAD也提供了相应的工具。
例如,你可以使用短路分析工具来模拟和分析系统中的短路事件。
通过调整系统参数,你可以优化系统的性能。
10.学习资源和支持如果你在使用PSCAD过程中遇到问题,可以参考软件自带的帮助文档和教程。
此外,PSCAD的官方网站上也提供了丰富的学习资源和支持,包括用户手册、视频教程和技术论坛等。
以上是PSCAD的入门指南,希望能帮助你快速上手使用该软件。
通过学习和实践,你将能够模拟和分析复杂的电力系统,并进行系统优化和故障分析。
祝你在使用PSCAD时取得成功!。
PSCAD风机和风电场建模教程PSCAD是一种用于电力系统仿真的软件工具,它可以帮助工程师模拟和分析各种电力系统的行为。
在风能领域中,PSCAD也被广泛应用于风机和风电场的建模和仿真。
本文将介绍PSCAD中风机和风电场建模的基本步骤和一些建模技巧。
首先,为了建模风机和风电场,我们需要了解风机和风电场的基本原理。
风机是将风能转化为电能的设备,它由风机转子、风机塔和风机控制系统组成。
风电场是由多个风机组成的集合体,在网络中并联运行。
在PSCAD中建模风机,可以将其分为机械部分和电气部分。
机械部分包括风机转子的旋转和机械件的运动,可以使用旋转机械件模块实现。
电气部分包括风机的电气特性和控制系统,可以使用电气元件和控制系统元件进行建模。
在建模风机转子时,可以使用旋转机械件模块,选择合适的转子类型和参数。
通常,风机转子是根据风速来调整转速和转矩的,可以使用转速和转矩曲线来描述。
在PSCAD中可以使用旋转机械件模块中的曲线调节器来实现这一功能。
在建模风电场时,可以将多个风机并联连接在一起。
在PSCAD中,可以使用并联连接模块将多个风机连接到电网中。
并联连接模块可以根据需要设置风机的数量和参数,以及风机与电网的连接方式和参数。
在建模风电场时,还需要考虑到风机之间的互相影响,例如,当一个风机失效时,其他风机应该能够承担相应的负荷。
在风电场建模中,还需要考虑风电场的调度和控制。
例如,根据电网的需求和风机的性能,可以设置不同的运行模式和控制策略。
在PSCAD中可以使用控制系统模块来建模风电场的控制系统,通过调整控制策略和参数,实现风电场的优化运行。
在建模风机和风电场时,还需要考虑到风速的变化和风机的响应时间。
例如,当风速突然改变时,风机需要一定的响应时间来调整转速和转矩。
在PSCAD中可以使用时间域仿真来模拟风速的变化和风机的响应,通过调整仿真时间步长和模型精度,得到准确的仿真结果。
总之,PSCAD是一种强大的工具,可以帮助工程师建模和仿真风机和风电场。
PSCAD模型与仿真指南.PSCAD模型与仿真指南(1)设置仿真时间和步长新建的仿真工程,先应对“工程”的仿真时间、步长进行设置(也可在建好模型仿真开始前完成)。
在“工程”模型窗口空白处鼠标右击,选择Project Setting,,1所示,在这里可对本“工程”的仿真时间、计算步长、出现设置窗口,如图3PSCAD绘图步长等进行设定。
一般仿真时间“Duration of run ” 设为0.3~ 0.5s,计算步长“ EMTDC time step ( us ) ”设为0.1, 绘图步长“ PSCAD plot step( us ) ”设为10。
如果计算步长大,则仿真进展快,但是,过电压变小( 可能会漏掉峰值 )~图3,1 设置仿真时间、步长(2)建立仿真模型以交流电源串联R-L-C电路为例,先建立新工程,命名为:test1,从主界面右侧或库中选择需要的元件,放在工程上。
点击该元件使其变为闪烁,按L或R键,向左或右转90度,直到合适位置。
再选择“导线”,点击导线,两端会出现小端点,用鼠标左压并拖动,可调节导线长度。
调节方法:点击一段导线,它的两端就会出现两个绿色的方块,此时点住某个方块对导线进行拉长或者缩短,直到想要的长度。
用适当长度的导线将各个元件按照原电路的拓扑结构连接起来。
注意:导线与导线,或导线与元件的一端连接时,当两条导线或导线与元件接近时,会自动连接上;导线与导线交叉时,相互绝缘,如果要两导线在交叉点连接,需要从主界面右边常用元件中选择“ Pin ”并放置在交叉点。
建立的仿真模型如下图3,2所示,其中E1为测对地电压的测量元件,E2为测“0.3电阻”的端电压,I1为测电流。
..图3,2 工程中的元件、导线和电路模型建立电路模型时应该注意:(1)模型中的元件,特别是同类元件的名字绝对不得重复。
(2)模型图上若有任何无关的东西,例如:一条悬空线、点,或者参数设置不对,例如:负荷及其变压器的容量大于电源变压器的容量,则运行时就会出错。
PSCAD详细使用教程首先,打开PSCAD软件,你将看到一个空的工作区。
在工作区的顶部菜单栏中,有许多功能命令和选项,包括新建、打开、保存等。
在工作区的左侧是工具栏,提供了一系列组件和工具,可以在仿真过程中使用。
新建一个工程:点击顶部菜单栏的“文件”选项,选择“新建”或使用快捷键“Ctrl + N”。
在弹出的对话框中,输入工程的名称和路径,点击“确定”。
这样就创建了一个空的工程,可以开始仿真设计了。
连接元件:在绘制元件后,使用鼠标左键点击一个元件,再点击另一个元件,就可以将它们连接在一起。
连接时,会自动画出一条线来表示连接。
还可以使用线段元件手动画线连接元件。
设置仿真参数:点击顶部菜单栏的“仿真”选项,选择“仿真配置”或使用快捷键“Ctrl + S”进入仿真配置界面。
在这里可以设置仿真的时间、步长、初始条件等。
进行仿真前,务必设置好参数。
运行仿真:点击顶部菜单栏的“仿真”选项,选择“运行”或使用快捷键“F5”开始仿真。
仿真过程将会自动运行,并显示仿真结果。
可以在仿真过程中随时暂停、继续、停止仿真。
分析仿真结果:仿真完成后,可以分析仿真结果来检查电力系统的性能。
在工作区的右侧有一个“仿真结果”窗口,可以在其中查看仿真过程中各个元件的参数值。
也可以绘制波形图来进一步分析结果。
保存工程:完成仿真后,建议将工程保存起来以供后续使用。
点击顶部菜单栏的“文件”选项,选择“保存”或使用快捷键“Ctrl + S”。
在弹出的对话框中,选择保存的路径和文件名,点击“保存”。
导出结果:如果需要将仿真结果导出到其他软件进行进一步处理,可以点击顶部菜单栏的“结果”选项,选择“导出”或使用快捷键“Ctrl + E”。
在弹出的对话框中,选择导出的文件格式和保存路径,点击“导出”。
以上是PSCAD软件的基本使用方法和步骤。
通过实际操作和实验,读者可以进一步熟悉和掌握PSCAD软件的高级功能和技巧。
希望本篇文章能够帮助读者快速上手使用PSCAD软件,并在电力系统的仿真与分析中发挥出较好的效果。
PSCAD概述及使用方法1.组件库:PSCAD提供了一个丰富的组件库,包括不同类型的发电机、变压器、电压源、电流源、开关等。
用户可以从库中选择适当的组件,并将其拖放到工作区中。
2.连接和布线:用户可以使用鼠标在工作区中连接组件,以模拟电力系统中各设备之间的连接和信号传递。
此外,用户还可以通过添加导线、绘制线缆等方式进行布线。
3.参数配置:PSCAD允许用户自定义组件和线路的参数。
用户可以通过双击组件来打开属性窗口,并在窗口中输入参数值。
这些参数值将影响组件的行为和模拟结果。
4.仿真控制:PSCAD提供了灵活的仿真控制功能,使用户可以控制仿真的运行方式和结果。
用户可以设置仿真时间、仿真步长和仿真方法等参数。
同时,PSCAD还提供了图形化的仿真结果显示,用户可以实时观察电力系统的变化情况。
5.数据分析:PSCAD允许用户对仿真结果进行数据分析。
用户可以使用各种图表和曲线来显示电力系统中不同参数的变化趋势。
此外,PSCAD还提供了各类工具和函数,用于计算电力系统中的电压、电流、功率等参数。
1.创建新项目:打开PSCAD软件后,点击“文件”-“新建项目”来创建新的项目。
选择项目的存储路径,并为项目命名。
2.添加组件:在左侧组件库中选择需要的组件,将其拖放到工作区中。
可以通过框快速定位所需组件。
3.连接组件:使用鼠标在工作区中连接各组件。
将鼠标移动到一个组件的端口上,并拖动到另一个组件的端口上,即可建立连接。
4.配置参数:双击组件,打开属性窗口,输入组件的参数值。
参数值将影响组件的行为和仿真结果。
5.仿真设置:点击“仿真”-“设置”来配置仿真参数。
可以设置仿真时间、仿真步长、仿真方式等。
6.运行仿真:点击“仿真”-“运行”开始进行仿真。
可以实时观察仿真结果,并通过图表和曲线进行数据分析。
7.保存和导出结果:在仿真过程中,可以随时保存项目,并导出仿真结果。
点击“文件”-“导出结果”选择导出格式,将仿真结果保存到指定位置。
PSCAD4使用入门指南何海昉本指南仅供入门级PSCAD学习者参考,通过简单实例从元件输入到参数设置到最后仿真一个完整的过程来介绍PSCAD4的基本工作方式。
界面介绍工程项目区通过一个简单实例来介绍PSCAD 的使用1. 新建一个工程项目将得到一个名为noname 的工程项目,右击该项目将其另存为example系统库项目 非激活状态工程项目当前激活工程项目2.为新项目添加电源元件,双击系统主库master[Master Library]的子项[Main] Main Page,元件库图标在编辑区域出现。
双击上图的Sources图标,进入到电源元件库中移动水平和垂直滚动条,选择单相RRL型交流电源,并将其复制(Ctrl+V),切换到example项目Main的编辑区域,单击右键粘贴(Ctrl+V),此电源就被加载到了用户定义的工程项目中3. 设定电源参数双击编辑区域中的交流电源元件,进入电源属性设定对话框,这里电源的configuration属性页采用默认的值,即采用内部输入式交流RRL型,该电源一端接地,通常有些元件的参数比较多,可能需要点击下拉列表框来获得另外的属性页。
其它元件的参数设定也是一样通过双击进入属性编辑对话框来设置选择下拉列表中的Signal Parameters子项设定电压值、频率、初相等参数值,如果不明白参数所表示的实际意义,单击Help按钮进入帮助界面,帮助系统会给出要求用户填写的所有参数所代表的涵义4.绘制理想导线单击右边元件工具栏中的导线,移动到编辑区域中,再单击鼠标。
导线随即定位。
再次单击导线时,则选取了该导线,这时导线两端将出现绿色的小方形,点击并拖动小方形,可以调整导线在该方向上的长度。
如果选取了导线后,按键盘上的R键,则导线会顺时针方向旋转90O,当两条导线(或者是元件的管脚)的有一端相连时,会自动形成电气连接特性; 但如果两条导线(或者是元件的管脚)相交,但导线的所有末端都不相连,则两条导线是相互绝缘的,即实际上电气上是不相通的,如果要使两导线交点成为电气节点,则置放一个Pin在交点上即可,后面采用了。
PSCAD 使用说明1.PSCAD安装PSCAD / EMTDC常见4.0.2 ctacked版本或4.2版本,这个版本PSCAD被封装成一个ISO文档,如图1-1,可用虚拟光驱或winrar打开。
下面使用winrar将其解包。
图1-1PSCAD封包形式在系统安装了winrar3.2以上版本后,可以直接双击这个iso文档,然后点击“解压到”图标,如图1-2,就可以对其进行解包。
如图1-2 使用winrar解PSCAD的封包解压后可以得到三个文件夹,如下图1-3所示:图1-3PSCAD须按以下步骤安装,否则,装好后可能不运行。
另外,操作系统最好使用WinXP专业版,曾在WinXP Home版本上出现过不明原因的PSCAD不能运行情况。
安装步骤:(1)首先,运行PSCAD 4.0目录下的Setup.exe,一路按OK或者NEXT在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)”,如图1-4,不要选择License Manager和Real Time Playback (它需要硬件采集设备支持,否则只是评估版)这两项。
使用附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使用之前自行安装的Fortran90编译器就不要选这一项。
图1-42、当License Manger选择对话框出现时,如图1-5,选择“I will only be using Single-user/single-machine licenses.”或“professal”这一项,随后一路OK即可。
注意:选the Student Edition 版本,模型只允许15个结点。
如图1-53、前面的PSCAD 4.0以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运行PSCAD 4.0 Patchfile 目录下的Setup.exe (安装PSCAD 4.0.2补丁)。
PSCAD中文教程PSCAD具有图形化的用户界面,使用户可以轻松地建立电力系统的模型。
它提供了一套丰富的组件库,包括各种电气设备和控制器,用户可以根据系统的需要选择适当的组件并将其拖放到仿真模型中。
用户还可以根据设计需求自定义组件,并通过MATLAB和C++等编程语言进行进一步的定制。
在PSCAD中,用户可以设置电力系统的初始状态和运行条件,并通过添加电压/电流源、信号源和负载等来模拟各种情况。
用户还可以设置各个组件的参数,并指定其连接方式和控制策略。
一旦系统模型建立完成,用户可以运行仿真并分析系统在不同条件下的动态和稳态响应。
PSCAD还提供了丰富的结果分析工具,包括波形显示、频谱分析、功率计算和差值计算等。
用户可以通过这些工具来评估系统的性能,并进行性能优化。
另外,PSCAD还支持与其他软件的集成,如MATLAB、PSSE和PSS/E等,用户可以将PSCAD与这些软件进行联合仿真和数据交换。
对于初学者而言,学习PSCAD需要掌握以下基本步骤:1.熟悉PSCAD的用户界面和基本操作。
PSCAD的用户界面由几个主要区域组成,包括组件库、仿真模型、参数设置和结果分析等。
用户需要了解每个区域的功能和用法,并掌握基本的鼠标和键盘操作。
2.学习PSCAD的组件库和组件的基本用法。
PSCAD提供了丰富的组件库,包括变压器、发电机、开关、保护设备等。
用户需要了解每个组件的功能和参数,并学会将其拖放到仿真模型中,并与其他组件进行连接。
3.学习PSCAD的参数设置和仿真配置。
在模拟电力系统时,用户需要设置各个组件的参数,如电压、电流、频率等。
用户还需要设置系统的初始条件和仿真时间,在仿真之前将模型进行配置。
4.学习PSCAD的结果分析和优化。
PSCAD提供了丰富的结果分析工具,用户可以通过这些工具来评估系统的性能,并进行性能优化。
用户需要学会使用这些工具进行波形显示、频谱分析、功率计算等,并根据分析结果来改进系统的设计。
PSCAD详细使用教程一、安装PSCAD2、运行安装程序,按照提示进行安装。
注意选择适合的操作系统版本。
3、安装完成后,打开PSCAD软件。
二、PSCAD界面介绍1、主界面:包括菜单栏、工具栏和绘图区域。
2、库文件:包含各种元件、模块和过程的库文件。
3、项目树:显示当前项目的层次结构,可在其中添加元件和连接线。
4、属性栏:显示选中元件的属性,用于修改参数。
5、输出窗口:显示仿真过程中的信息和结果。
三、新建项目1、点击菜单栏中的“File”,选择“New Project”。
2、在弹出的对话框中输入项目名称和路径,点击“OK”确定。
3、项目树中将显示新建的项目。
四、添加元件和连接线1、在库文件中选择需要的元件,鼠标拖动至项目树中,放开鼠标即可添加元件。
2、在项目树中选中元件,点击鼠标右键,选择“Connect To”,然后选择要连线的元件。
五、修改元件属性1、选中需要修改属性的元件。
2、在属性栏中可以找到该元件的属性,修改属性值。
3、修改完成后,点击“Enter”确认修改。
六、仿真设置1、点击菜单栏中的“Simulation”,选择“Setup”。
2、在弹出的对话框中进行仿真设置,包括仿真时间、步长和输出频率等。
3、完成设置后,点击“OK”保存设置。
七、运行仿真1、点击工具栏中的仿真按钮,或者点击菜单栏中的“Simulation”,选择“Run”。
2、仿真结果将显示在输出窗口中。
八、保存和加载项目1、点击菜单栏中的“File”,选择“Save”保存当前项目。
2、点击菜单栏中的“File”,选择“Save As”选择保存路径和名称。
3、加载已保存的项目,点击菜单栏中的“File”,选择“Open”,选择相应的项目文件即可。
九、常用快捷键1、Ctrl+N:新建项目。
2、Ctrl+O:打开项目。
3、Ctrl+S:保存项目。
4、Ctrl+R:运行仿真。
5、Ctrl+Z:撤销操作。
6、Ctrl+Y:恢复操作。
PSCAD中文教程1.PSCAD简介2.PSCAD安装和启动3.创建项目在PSCAD中,一个项目由多个子文件组成。
在创建一个新项目之前,我们需要先创建一个文件夹来存储项目文件。
点击PSCAD主界面上的“新项目”按钮,选择一个存储位置,并为项目命名。
系统会自动创建一个文件夹,用于存储项目文件。
4.添加元件在PSCAD中,系统模型由元件组成。
我们可以在工具栏中找到各种类型的元件,并将其拖拽到工作区中。
通过双击元件,可以打开元件配置对话框,设置元件的参数。
在对话框中,可以设置元件的电气参数、控制方式等。
可以通过连接线将各个元件连接起来,形成系统的拓扑结构。
连接线有不同的类型,如电气连接线、信号连接线等。
5.设置仿真参数在开始仿真之前,我们需要设置仿真的参数。
这些参数包括仿真时间、仿真步长等。
点击PSCAD主界面上的“仿真参数”按钮,可以打开仿真参数对话框。
在对话框中,可以设置仿真的起始时间、结束时间和步长。
6.运行仿真设置好仿真参数后,点击PSCAD主界面上的“运行”按钮,开始运行仿真。
PSCAD会自动执行仿真,并显示仿真结果。
仿真结果可以通过波形显示图和数据文件来进行分析。
通过选择不同的仿真结果,我们可以查看系统各个元件的电气参数和响应。
7.优化设计根据仿真结果,我们可以评估系统的性能和稳定性,并进一步优化设计。
在PSCAD中,我们可以通过调整元件参数、改变控制策略等方式来优化电力系统。
通过多次仿真和优化设计,我们可以得到满足要求的电力系统设计方案。
总结:本教程介绍了PSCAD的基本操作和仿真流程。
通过学习本教程,读者可以了解PSCAD的基本功能和使用方法,并能够使用PSCAD进行电力系统的仿真和优化设计。
需要注意的是,本教程只是对PSCAD的基本功能进行介绍,读者可以根据自己的需求和实际情况,进一步学习和使用更高级的功能和技术。
PSCAD简明使用手册Chapter1:EMTDC/PSCAD简介 (1)1.1功能 (1)1.2技术背景 (1)1.3主要的研究范围 (1)1.4目前应用情况 (2)1.5各版本限制 (3)1.6目前最新版本:PSCAD第四版 (3)Chapter2:安装及License设置 (4)2.1安装 (4)2.2License设置 (6)Chapter3:PSCAD工作环境 (9)3.1术语和定义 (9)3.1.1元件 (9)3.1.2模块 (10)3.1.3工程 (10)3.2各工作区介绍 (10)3.2.1工作空间窗口 (10)3.2.2输出窗口 (14)3.2.3设计编辑器 (16)3.3工作区设置 (16)3.4在线帮助系统 (18)Chapter4:基本操作 (19)4.1工程 (19)4.2元件和模块 (22)4.2.1元件 (22)4.2.2模块 (25)4.3常用工具栏及快捷键 (25)4.3.1常用工具栏 (25)4.3.2快捷键 (27)Chapter5:在线绘图和控制 (29)5.1控制或显示数据的获取 (29)5.2图形框 (30)5.3图、曲线及轨迹 (31)5.4在线控制器及仪表 (34)5.5几种特殊表计 (36)5.5.1XY绘图 (36)5.5.2多测计 (38)5.5.3相量计 (39)参考文献 (41)Chapter1:EMTDC/PSCAD简介Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS,Windows95,98,NT等;Fortran编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
前言电力系统是非常复杂的。
其数学表达式的定义比航天飞行器及行星运动轨迹的定义更要错综复杂和具有挑战性。
比起计算机.家电和包括工业生产过程在内的一些大型复杂机器,电力系统是世界上最大的机器。
EMTDC是具有复杂电力电子、控制器及非线性网络建模能力的电网的模拟分析程序。
对于一个好的技术人员来说它是一个很好的工具。
当在PSCAD的图形用户界面下运行时,PSCAD/EMTDC结合成的强大功能,使复杂的部分电力系统可视化。
从20世纪70年代中期起,EMTDC就成了一种暂态模拟工具。
它的原始灵感来源于赫曼.多摩博士1969年4月发表于电力系统学报上的IEEE论文。
来自世界各地的用户需求促成它现在的发展。
20世纪70年代暂态仿真发生了巨大的变化。
早期版本的EMTDC在曼尼托巴水电站的IBM 打孔计算机上运行。
每天只有一两个问题可以被提交并运行,与今天取得的成就相比等编码和程序开发相当缓慢。
随着计算机的发展,功能强大的文件处理系统可被用在文本编辑等。
今天,功能强大的个人计算机已可以更深入细致的进行仿真,这是二十年前所不能想到的。
用户要求EMTDC仿真的效率和简便。
所以曼尼托巴高压直流输电研究所开发了PSCAD图形用户界面以方便EMTDC仿真的研究。
PSCAD/EMTDC在20世纪90年代最初创立并使用在unix工作站。
不久,作为电力系统和电力电子控制器的模拟器,它取得了极大的成功。
PSCAD 也成为了RTDS-时实数字仿真或混合数字仿真的图形用户界面。
Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,是一种世界各国广泛使用的电力系统仿真软件,PSCAD是其用户界面,PSCAD的开发成功,使得用户能更方便地使用EMTDC进行电力系统分析,使电力系统复杂部分可视化成为可能,而且软件可以作为实时数字仿真器的前置端。
可模拟任意大小的交直流系统。
操作环境为:UNIX OS, Windows95, 98, NT;Fortran 编辑器;浏览器和TCP/IP协议。
PSCAD使用教程
1.软件安装和启动
2.创建电力系统
在左侧的工具栏上,可以找到各种元件和工具,用于创建电力系统。
例如,可以通过拖拽电动机、变压器、发电机等元件到画布上来创建一个简单的电力系统。
3.连接元件
在画布上选择一个元件,然后点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“连接...”,然后选择另一个元件进行连接。
通过这种方式,可以将不同的元件连接在一起,以构建电力系统。
4.设置元件参数
5.添加控制逻辑
6.运行仿真
完成电力系统的搭建后,可以点击软件界面上的“运行”按钮,开始进行仿真。
在仿真过程中,软件会模拟电力系统的运行情况,并显示相应的波形图和结果。
7.分析结果
仿真完成后,可以通过查看软件界面上的波形图和结果来分析电力系统的性能。
例如,可以查看电压、电流、功率等参数的变化情况,以评估系统的稳定性和效率。
8.导出结果
在完成仿真和分析后,可以将结果导出为图片或文本文件,以便进一
步处理和展示。
PSCAD还支持将结果导出到Excel或MATLAB等软件进行
更加复杂的分析和处理。
总结:
通过以上步骤,我们可以了解到PSCAD的基本功能和使用方法。
当然,PSCAD还有更多复杂的功能和应用,如交互式建模、多物理域耦合等。
希
望这篇教程对初学者能够有所帮助,更好地使用PSCAD进行电力系统仿真
和分析。
PSCAD中高级操作与应用武汉大学电气工程学院乐健2012.06主要内容●一、组件的创建、管理与调用●二、元件的创建、管理与调用●三、数据级接口方法与应用●四、程序级接口方法与应用●五、其它中高级应用一、组件的创建、管理与调用典型的PSCAD仿真模型可分为三个部分:主回路部分;控制部分;显示输出部分。
因此,较复杂的仿真模型宜采用组件分层式(分页面式)建模方法。
主回路部分PSCAD模型控制部分显示输出部分1.1 组件的创建—方法1必须选中名称用于显示的组件说明组件的连接端子建立完成后,PSCAD将自动加入一个定义,并在当前画布内创建一个该组件的实例。
1.2 组件的创建—方法2点击“Module”后,PSCAD将自动加入一个名为“untitiled”的组件定义,后续的更名、添加连接端子和参数输入界面设等工作必须手动完成。
同时PSCAD不会创建相应的组件实例。
1.3 组件的信号传递一般情况下,组件模型不需要定义连接端子,此时组件模型与外部模型间的信号传递可采用wireless connection元件的无线传输方式完成;也可定义连接端子,此时应采用Import 和Export元件的硬连接线方式;也可采用设计输入界面的方式,结合Import元件进行连接;当需要进行电气信号连接时必须采用Xnode端子的硬连接线方式。
由主页面发送至控制页面内无线连接主页面内控制页面内Ctrlsystem 画布Main 画布无连接端子定义用户组件外观硬连接线连接与Main 的连接用户组件内部连接与连接端子的变量名称要一致采用Import和Export元件进行信号传递。
Import和Export元件不可放置于Main组件内在同一组件内只能有一个Import或Export元件的实例。
如果希望在同一组件内多次引用Import端子的变量,可直接使用具有该变量名的DataLabel元件。
设计输入参数的方式该种方法只支持组件的数据输入,对于数据输出必须采用Export元件或无线连接方式。
PSCAD中高级操作与应用
武汉大学电气工程学院
乐健
2012.06
主要内容
●一、组件的创建、管理与调用●二、元件的创建、管理与调用●三、数据级接口方法与应用●四、程序级接口方法与应用●五、其它中高级应用
一、组件的创建、管理与调用
典型的PSCAD仿真模型可分为三个部分:主回路部分;控制部分;显示输出部分。
因此,较复杂的仿真模型宜采用组件分层式(分页面式)建模方法。
主回路部分
PSCAD模型
控制部分显示输出部分
1.1 组件的创建—方法1
必须选中名称用于显示的组件说明
组件的连接端子
建立完成后,PSCAD将自动加入一个定义,并
在当前画布内创建一个
该组件的实例。
1.2 组件的创建—方法2
点击“Module”后,PSCAD将自动加入一个名为“untitiled”的组件定义,后续的更名、添加连接端子和参数输入界面
设等工作必须手动完成。
同时PSCAD不会创建相应的组件实例。
1.3 组件的信号传递
一般情况下,组件模型不需要定义连接端子,此时组件模型与外部模型间的信号传递可采用wireless connection元件的无线传输方式完成;也可定义连接端子,此时应采用Import 和Export元件的硬连接线方式;也可采用设计输入界面的方式,结合Import元件进行连接;当需要进行电气信号连接时必须采用Xnode端子的硬连接线方式。
由主页面发送至控制页面内
无线连接
主页面内控制页面内
Ctrlsystem 画布
Main 画布
无连接端子定义。
PSCAD 使用说明1.PSCAD安装PSCAD / EMTDC常见4.0.2 ctacked版本或4.2版本,这个版本PSCAD被封装成一个ISO文档,如图1-1,可用虚拟光驱或winrar打开。
下面使用winrar 将其解包。
图1-1 PSCAD封包形式在系统安装了winrar3.2以上版本后,可以直接双击这个iso文档,然后点击“解压到”图标,如图1-2,就可以对其进行解包。
如图1-2 使用winrar解PSCAD的封包解压后可以得到三个文件夹,如下图1-3所示:图1-3PSCAD须按以下步骤安装,否则,装好后可能不运行。
另外,操作系统最好使用WinXP专业版,曾在WinXP Home版本上出现过不明原因的PSCAD不能运行情况。
安装步骤:(1)首先,运行PSCAD 4.0目录下的Setup.exe,一路按OK或者NEXT在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)”,如图1-4,不要选择License Manager 和Real Time Playback (它需要硬件采集设备支持,否则只是评估版)这两项。
使用附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使用之前自行安装的Fortran90编译器就不要选这一项。
图1-42、当License Manger选择对话框出现时,如图1-5,选择“I will only be using Single-user/single-machine licenses.”或“professal”这一项,随后一路OK即可。
注意:选the Student Edition 版本,模型只允许15个结点。
如图1-53、前面的PSCAD 4.0以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运行 PSCAD 4.0 Patchfile 目录下的 Setup.exe (安装PSCAD 4.0.2补丁)。
PSCAD 使用说明1.PSCAD安装PSCAD / EMTDC常见4。
0。
2 ctacked版本或4.2版本,这个版本PSCAD被封装成一个ISO文档,如图1-1,可用虚拟光驱或winrar打开。
下面使用winrar 将其解包.图1-1PSCAD封包形式在系统安装了winrar3。
2以上版本后,可以直接双击这个iso文档,然后点击“解压到”图标,如图1—2,就可以对其进行解包。
如图1-2 使用winrar解PSCAD的封包解压后可以得到三个文件夹,如下图1-3所示:图1-3PSCAD须按以下步骤安装,否则,装好后可能不运行。
另外,操作系统最好使用WinXP专业版,曾在WinXP Home版本上出现过不明原因的PSCAD不能运行情况。
安装步骤:(1)首先,运行PSCAD 4.0目录下的Setup.exe, 一路按OK或者NEXT在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)",如图1-4,不要选择License Manager和Real Time Playback (它需要硬件采集设备支持,否则只是评估版)这两项。
使用附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使用之前自行安装的Fortran90编译器就不要选这一项.图1-42、当License Manger选择对话框出现时,如图1-5,选择“I will only be using Single-user/single-machine licenses。
”或“professal”这一项,随后一路OK即可.注意:选the Student Edition 版本,模型只允许15个结点。
如图1—53、前面的PSCAD 4.0以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运行PSCAD 4.0 Patchfile 目录下的Setup.exe (安装PSCAD 4.0。
PSCAD 使用说明1.PSCAD安装PSCAD / EMTDC常见4.0.2 ctacked版本或版本,这个版本PSCAD被封装成一个ISO文档,如图1-1,可用虚拟光驱或winrar打开。
下面使用winrar将其解包。
图1-1PSCAD封包形式在系统安装了以上版本后,可以直接双击这个iso文档,然后点击“解压到”图标,如图1-2,就可以对其进行解包。
如图1-2 使用winrar解PSCAD的封包解压后可以得到三个文件夹,如下图1-3所示:图1-3PSCAD须按以下步骤安装,否则,装好后可能不运行。
另外,操作系统最好使用WinXP专业版,曾在WinXP Home版本上出现过不明原因的PSCAD不能运行情况。
安装步骤:(1)首先,运行PSCAD 目录下的,一路按OK或者NEXT在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)”,如图1-4,不要选择License Manager和Real Time Playback (它需要硬件采集设备支持,否则只是评估版)这两项。
使用附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使用之前自行安装的Fortran90编译器就不要选这一项。
图1-42、当License Manger选择对话框出现时,如图1-5,选择“I will only be using Single-user/single-machine licenses.”或“professal”这一项,随后一路OK即可。
注意:选the Student Edition 版本,模型只允许15个结点。
如图1-53、前面的PSCAD 以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运行 PSCAD Patchfile 目录下的(安装PSCAD 4.0.2补丁)。
4、补丁安装完毕后将 \ Crack目录下的复制到C: \ Program \ PSCAD401 \ bin \ win下,覆盖原主程序即可。
安装完成后, 最好注销或者重启计算机一下,否则,仿真时PSCAD 4可能找不到Fortran编译器,不能够运行。
2.PSCAD界面简介在重启计算机后,可以在开始>所有程序>PSCAD中看到两个版本的PSCAD。
一个是Educational,一个是Professional,我们一般使用Professional版本进行仿真。
点击Professional的图标,PSCAD启动,界面如下图2-1所示:图2-1点击右上角的“白纸”new图标,或者从File选项卡中选择,都能够建立一个新的仿真工程( Project ),如图2-2、2-3所示。
图2-2 直接点击new新建工程图2-3使用File选项卡新建工程新建的仿真工程是没有名字的,系统默认为noname,可在这个工程上右击,选择Save as ,如图2-4,就可将其重新命名。
命名最好用英文名称,因为PSCAD 有时对汉字名的工程不支持或不能运行。
因此,本说明为这个新建仿真工程命名为test1。
图2-4 为新建工程取名建立了test1工程后,就可在其中搭建电路模型了。
PSCAD的工程显示窗口中可以同时显示多个工程,但是,只有一个工程处于激活状态,如下图2-5中test4所示(激活状态的图标为篮色,未激活工程图标为黑白色)。
只有处于激活状态的工程模型才可以进行仿真,其他工程的模型即使按仿真运行的按钮也是不会动作。
图2-5 同时显示多个工程工程的激活状态可以更改。
例如,如果要将名为test2的工程激活,直接在test2的图标上鼠标右击,选择“set as active”就OK,如图2-6所示。
图2-6 切换不同工程的激活状态在PACAD中,所有的元件放在master(Master Library)当中,鼠标左双击工程创空中的第一项:绿色的master,工程即可进入元件库,如图2-7所示。
图2-7 PSCAD元件库选择元件:双击相应的元件类型,找到需要的元件后,在元件符号上左点击,元件变成闪烁状态,用键盘上Ctrl+C或鼠标右击,选择copy,就将该元件复制,如图2-8所示。
图2-8 复制元件然后,双击新工程图标,在该工程窗口空白处用键盘Ctrl+V或右击选择Paste,就将刚选择的元件模型放置在工程中了。
通常一边选元件,一边进行连接。
要删除一个元件,鼠标左击,待其闪烁状态,按键盘上Delete键。
常用元件放在主界面右边,如图2-9所示,可直接点击快捷按钮来选择,方法:左点需要选择的元件,再在“工程”空白处鼠标左点一下。
选中的元件按“R”或“L”键旋转。
图2-9 快捷栏中的常用元件3.建立“工程”模型与仿真(1)设置仿真时间和步长新建的仿真工程,先应对“工程”的仿真时间、步长进行设置(也可在建好模型仿真开始前完成)。
在“工程”模型窗口空白处鼠标右击,选择Project Setting,出现设置窗口,如图3-1所示,在这里可对本“工程”的仿真时间、计算步长、PSCAD绘图步长等进行设定。
一般仿真时间“Duration of run ”设为~ ,计算步长“ EMTDC time step ( us ) ”设为, 绘图步长“ PSCAD plot step ( us ) ”设为10。
如果计算步长大,则仿真进展快,但是,过电压变小(可能会漏掉峰值)!图3-1 设置仿真时间、步长(2)建立仿真模型以交流电源串联R-L-C电路为例,先建立新工程,命名为:test1,从主界面右侧或库中选择需要的元件,放在工程上。
点击该元件使其变为闪烁,按L或R 键,向左或右转90度,直到合适位置。
再选择“导线”,点击导线,两端会出现小端点,用鼠标左压并拖动,可调节导线长度。
调节方法:点击一段导线,它的两端就会出现两个绿色的方块,此时点住某个方块对导线进行拉长或者缩短,直到想要的长度。
用适当长度的导线将各个元件按照原电路的拓扑结构连接起来。
注意:导线与导线,或导线与元件的一端连接时,当两条导线或导线与元件接近时,会自动连接上;导线与导线交叉时,相互绝缘,如果要两导线在交叉点连接,需要从主界面右边常用元件中选择“ Pin ”并放置在交叉点。
建立的仿真模型如下图3-2所示,其中E1为测对地电压的测量元件,E2为测“电阻”的端电压,I1为测电流。
图3-2 工程中的元件、导线和电路模型建立电路模型时应该注意:(1)模型中的元件,特别是同类元件的名字绝对不得重复。
(2)模型图上若有任何无关的东西,例如:一条悬空线、点,或者参数设置不对,例如:负荷及其变压器的容量大于电源变压器的容量,则运行时就会出错。
(3)电源回路必须有一点接地,否则,运行出错。
如果要求不接地电源,可以增加一个MΩ级的大电阻。
(4)对大模型应采取“步步为营”的方法建立,即:先建电源与部分元件,试运行一下,通过了,再增加元件,否则,查找问题,直到试运行通过了,才可以继续。
(3)设置元件参数需要对所有元件的参数(包括元件名称-名称不可重复)进行设定,方法:双击元件符号,弹出对话窗口,修改其中参数,按“OK”退出。
一些元件,例如:电源、变压器等,需要设置的参数较多,因此,对话窗口中含有多个副窗口,要一一进行设置。
下面以电源为例,进行参数设置。
双击电源符号,出现下图3-3窗口式的设置菜单:图3-3 电源参数设置对话窗口电源菜单第1页“Configuration”-配置,这是最基本的设置:(1)电源名字,(2)电源内部阻抗,可以选择电感、电容、串联的RLC,理想电源等,(3)电源是否接地,(4)专门参数:“Behindt the Source impendance”在电源阻抗之后, -当仅仅知道电势E和相位角 ,才选择该项。
“At the Terminal”(在终端) -如果稳态潮流的最终数据(电压或有功、无功)已知,则选择该项。
(5)电源的输入方式:内部的-电源的大小、频率由填入表中数据确定,而且为常数;外部的-由其它方式确定。
(6)电源类型:选择 AC / DC。
第2页“Signal Parameters”-信号参数,如图3-4,可以设置:图3-4(1)电源:电压源默认单位kV,电流源默认单位kA。
DC为幅值;AC为有效值,AC电源按照正弦规律变化。
(2)上升时间:电源从0升到稳态值时间,设为0。
注意:实际总有延时,约秒。
(3)t = 0的初始相位角:以度我单位。
(4)电源的频率。
第3页“Resistance”-非理想电源的电阻参数设置,第4页“Impedance R,.3。
图3-9纵坐标菜单:在“Preferences”中设屏幕背景色、网格、曲线标号等;“Title”中设 Y的名称、最大最小值、纵坐标间隔(Grid)大小。
横坐标菜单:在“Title”中设X名称、显示的最大最小值、横坐标间隔(Grid)大小。
“Markers”中标记最大最小值,而且在图右边显示数值。
示波器上具有自动缩放功能,当仿真完成后,如果波形超出了示波器的显示范围,可在示波器空白处右击,选择zoom ,Rest All Extents,如图3-10,就会自动按照X轴、Y轴进行缩放到合适的显示波形图3-10(5)进行仿真建好模型、设完参数、示波器、仿真时间和步长,才能进行仿真。
注意:如果模型中存在任何不需要的元件、导线等,仿真不能够执行。
当仿真执行时发生错误,有关信息以“小红旗”形式显示在主界面下方出错信息拦中,双击“小红旗”以标签方式指示到模型中的出错处,根据该信息可对模型进行修改。
仿真开始:点击主界面上方“绿色三角”按钮;如图3-11所示,中断仿真,点击“红色园点”按钮。
图3-11仿真结果如下图3-12所示,注意:纵坐标单位为 kV或 kA,横坐标单位为秒s 。
图3-12如果想调整一个示波器的大小,可以有鼠标点击示波器上方的“Advance Graph Frame”,此时示波器四周出现绿色方块,如图3-13,用鼠标按住绿色方块拖动,即可对示波器的大小进行调节。
图3-13如果想对显示的波形进行X方向缩放,可将鼠标放置在下面所示的位置,此时鼠标光标将会变为双向箭头,如图3-14,就可以通过左右拖动对波形进行X 方向的缩放了。
图3-14如果想在一个示波器当中对两个波形进行比较,可以将信号输出贴到一个示波器中,同时进行显示。
例如,下面将E1、E2共同输出到同一个示波器中显示。
在E1对应的输出通道中右击,在“Input/Output Refrernce”选项中选择“Add as Curve”,然后使用上面介绍的方法将其粘贴到示波器上,然后再将E2对应的输出通道右击,同样在“Input/Output Refrernce”选项中选择“Add as Curve”,此时在已经粘贴了E1信号的示波器的显示框中右击鼠标,选择“Paste Curve”,这样E2信号也就粘贴到了同一个示波器上了,如下图所示,E1信号和E2信号将用两种不同的颜色显示,此时再运行仿真程序,在这个示波器中就可以看到E1和E2对比的波形了,如下图3-15所示:图3-15要想读取示波器中曲线在某点的数值,可以用鼠标移到这个点上,如图3-16,等待一会,就会显示这个点的X-Y坐标,从而实现对数值的读取。