search query: @supervisor Arkkio, Antero / total: 80
reference: 6 / 80
« previous | next »
Author:Janhunen, Tuomas
Title:Tahtikoneiden sähkömekaanisten muutosilmiöiden mallintamisen tutkiminen simulointiohjelman avulla
Studying of synchronous machine transient phenomena with a simulation software
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:viii + 49 s. + liitt. 7      Language:   fin
Department/School:Sähkötekniikan korkeakoulu
Main subject:Sähkökäytöt   (S3016)
Supervisor:Arkkio, Antero
Instructor:Väinämö, Markku
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201404181715
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  1013   | Archive
Keywords:synchronous generator
network code
transient phenomena
simulation
voltage regulator
tahtigeneraattori
verkkovaatimus
muutosilmiö
simulaatio
jännitteensäätäjä
Abstract (eng):Synchronous generator dynamic modeling parameters are defined in an early design phase.
Afterwards these parameters are difficult to change.
By adjusting the rotor magnetic field, the generator synchronization in network fault situations, is ensured.
The rotor magnetic field can be controlled by voltage regulator and is also affected by the exciter machine and the excitation power source.
The generator is modeled with traditional two axis model while regulator and exciter are modeled by IEEE standard models and Unitrol 1010/1020 model.
The standard regulator model does not correspond to ABB regulators which have boosting functionality and ECL-10 limiters.
Example machines are minimum 560 mm shaft height, salient pole synchronous generators.
Power is supplied trough DC-AC excitation generators that take their power from either a permanent magnet generator or separate transformers on main generator terminals.
Simulations include three-phase short-circuit, load connecting and network fault.
Short-circuit verifies two-axis model parameters.
Load connection ensures terminal voltage in start-up and load change situations while network fault simulation ensures rotor angle stability.
Short-circuit curves veer fitted to measurements visually.
Load on and off voltage drop and rise were close to measured ones, but voltage recovery time was below measured.
Excitation control had insignificant effect on rotor angle stability in short fault situations.
Abstract (fin):Sähkökoneen dynaamisen mallintamiseen liittyvät parametrit määräytyvät sähkölaskennan mitoitusvaiheessa, jonka jälkeen parametreihin liittyviä ominaisuuksia on hankala merkittävästi muuttaa.
Roottorimagnetointia säätämällä tahtigeneraattorin tahdissa pysyminen verkkovikatilanteissa pyritään varmistamaan.
Magnetointiin vaikuttavat erityisesti jännitteensäätäjä, magnetointikone sekä magnetointitehon lähde.
Työssä mallinnetaan tahtigeneraattorin muutosilmiöitä perinteisen kaksiakselimallin avulla.
Magnetointikoneen ja jännitteensäätäjän simulointiin käytetään osittain IEEE standardien mukaisia siirtofunktioita, mutta säätäjän osalta erityisesti Unitrol 1010/1020 kuvaavaa mallia.
Standardin mukaiset mallit eivät vastaa ABB:n käyttämiä säätäjiä, joissa on mukana boost-ominaisuus, sekä rajoittimia kuten ECL-10.
Esimerkkeinä käytetään ABB:n valmistamia, vähintään 560 mm akselikorkeuden, avonapaisia tahtigeneraattoreita.
Tahtigeneraattorit magnetoidaan erityisvalmisteisilla DC-AC tyyppisellä jänniteohjatuilla magnetointigeneraattoreilla, jotka ottavat tehonsa joko erillisestä kestomagneettigeneraattorista tai koneen navoista jännite- ja virtamuuntajien kautta.
Simulointitilanteita ovat kolmivaiheinen oikosulku, kuorman kytkeminen sekä verkkojännitemuutokset.
Oikosulkusimulaatiot verifioivat kaksiakselimallin ja jännitteensäätäjän toiminnan sekä parametrit.
Kuormakytkentäsimulaatio varmistaa vaaditun terminaalijännitteen käynnistys- ja kuormanmuutostilanteissa, kun taas verkkojännitteen muutossimulaatiot varmistavat roottorikulmastabiiliuden verkkovaatimusten mukaisissa vikatilanteissa.
Oikosulkukäyrien muodot sovitettiin mitattuihin.
Kytkentäsimulaation jännitekuoppa sekä huippu ovat lähellä mitattuja, mutta jännitteen tasoittumisajat alle mitattujen.
Magnetoinnin säädöllä ei ole suurta vaikutusta roottorikulmastabiiliuteen lyhyissä verkkovikatilanteissa.
ED:2014-04-20
INSSI record number: 48936
+ add basket
« previous | next »
INSSI