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Logiciel de Stabilit¨¦ Transitoire

Transient Stability

Analyse de Stabilit¨¦ Transitoire

L'analyse de la stabilit¨¦ transitoire permet aux ing¨¦nieurs de simuler et d'analyser avec pr¨¦cision la dynamique et les transitoires du syst¨¨me ¨¦lectrique via des perturbations du syst¨¨me et d'autres ¨¦v¨¦nements. ETAP Transient Stability s'appuie sur des ¨¦quipements d¨¦taill¨¦s et valid¨¦s, des fonctions de protection et des mod¨¨les de contr?le int¨¦gr¨¦s et graphiques d¨¦finis par l'utilisateur pour effectuer des analyses pour les syst¨¨mes d'alimentation industriels et de transmission.
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Applications

  • Calculer le temps de r¨¦solution des d¨¦fauts critiques (CFCT) et le temps de s¨¦paration critique (CST)
  • Simulations transitoires ¨¤ court et ¨¤ long terme
  • Confirmer la stabilit¨¦ de l'angle du rotor du g¨¦n¨¦rateur
  • ?valuer l'impact de l'acc¨¦l¨¦ration et de la r¨¦acc¨¦l¨¦ration dynamiques du moteur lors du r¨¦tablissement de l'alimentation (baisse de tension)
  • Identification et test du d¨¦lestage de charge (optimal ainsi que bas¨¦ sur des relais traditionnels)
  • Calcul et test du transfert de charge rapide via des transferts de bus rapides
  • Calibrer et ¨¦valuer les param¨¨tres du relais
  • D¨¦marrage du g¨¦n¨¦rateur?ou simulation de d¨¦marrage ¨¤ froid (module compl¨¦mentaire)
  • Simuler et analyser les micro-r¨¦seaux en modes connect¨¦ au r¨¦seau, ?lot¨¦ et de transition
  • Analyse du courant d'appel du transformateur
  • Conformit¨¦ et analyse du code r¨¦seau?(module compl¨¦mentaire)
  • Simulation transitoire ¨¦lectromagn¨¦tique (eMTCoSim™) (module compl¨¦mentaire)

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  • Modèles de machines synchrones & à induction
  • Système d'excitation complet & modèles de turbines/régulateurs de moteur
  • Modèles de Stabilisateur de Systèmes Électriques Standard (PSS)
  • Modélisation Dynamique de Stabilité Transitoire Électrique
  • Intégré au Programme de Modèles Dynamiques Définis par l'Utilisateur (UDM)
  • Séquence illimitée d'événements & de fonctionnement
  • Actions de relais automatiques basées sur les paramètres du relais & les réponses du système
  • Action de vérification de la synchronisation automatique
  • Simulations transitoires de courte durée & de longue durée
  • Temps total de simulation variable & étape de simulation
  • Verrouillage du disjoncteur d'attache avec action de vérification de synchronisation automatique
  • Méthodes d'écoulement de puissance initiale de Newton-Raphson et méthodes accélérées de Gauss Seidel intégrées
  • Temps de calcul plus rapide en ignorant les graphiques tabulaires
  • Modélisation en fonction de la fréquence pour les machines synchrones (modèles sous-transitoires) et les machines à induction
  • Rapport sur la Stabilité des Transitoires Électriques

Capacit¨¦s analytiques

  • Simuler une perte d'excitation
  • D¨¦marrage du g¨¦n¨¦rateur
  • Action de fr¨¦quence du g¨¦n¨¦rateur?
  • Fermeture CB avec action de v¨¦rification de synchronisation automatique
  • Nouvelles actions de tension des services publics pour le maintien de la tension ¨C LVRT et HVRT?
  • Acc¨¦l¨¦ration des moteurs ¨¤ induction et synchrones
  • D¨¦marrage de la vanne motoris¨¦e (MOV)
  • Impact de la charge du moteur et changement de rampe
  • G¨¦rer plusieurs sous-syst¨¨mes et syst¨¨mes isol¨¦s
  • Actions de relais automatiques bas¨¦es sur les param¨¨tres du relais et la r¨¦ponse du syst¨¨me
  • M¨¦thode d'estimation de fr¨¦quence, avec blocage de tension pour l'action du relais de fr¨¦quence
  • M¨¦thodes de flux de charge initiale Newton-Raphson conventionnelles et adaptatives int¨¦gr¨¦es
  • eMTCoSim™ - Co-simulation de phaseurs et d'EMT?(module compl¨¦mentaire)
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Capacit¨¦s de mod¨¦lisation

  • Mod¨¨les complets de machines ¨¤ induction & synchrones
  • Syst¨¨me d'excitation complet et mod¨¨les de r¨¦gulateur de turbine/moteur
  • Mod¨¨le de compensateur statique var (SVC)
  • Mod¨¨le de transmission de courant continu ¨¤ haute tension (CCHT)
  • Mod¨¨les Standards de Stabilisateurs de Syst¨¨mes ?lectriques (PSS)
  • Mod¨¦lisation d¨¦pendante de la fr¨¦quence pour les machines synchrones (mod¨¨les subtransitoires) et les machines ¨¤ induction
  • Mod¨¨le de convertisseur de source de tension / onduleur
  • Mod¨¨les de ressources renouvelables et de stockage d'¨¦nergie
  • Relais de protection de contr?le de tension, de courant, de fr¨¦quence, de puissance et de synchronisation
  • Mod¨¦lisation dynamique de la stabilit¨¦ transitoire ¨¦lectrique
Modeling Capabilities

Capacit¨¦s logicielles

  • S¨¦quence illimit¨¦e d'¨¦v¨¦nements et d'actions
  • Param¨¨tres de simulation contr?l¨¦s par l'utilisateur
  • R¨¦gler et ajuster les param¨¨tres de l'excitatrice, de l'AVR, du r¨¦gulateur de turbine ou du moteur
  • Imp¨¦dance de d¨¦faut pour les d¨¦fauts de bus et de branche?
  • Int¨¦gr¨¦ au programme?Mod¨¨les dynamiques d¨¦finis par l'utilisateur (UDM)?
  • ?tat de charge/d¨¦charge de l'onduleur
  • Dur¨¦e totale de simulation variable et pas de simulation
  • Temps de calcul plus rapide en sautant les trac¨¦s tabulaires
  • Rapport de stabilit¨¦ transitoire ¨¦lectrique
  • Tracer les quantit¨¦s utiles pour divers ¨¦quipements (vue trac¨¦e)
  • Comparez graphiquement les r¨¦sultats de diff¨¦rents rapports d'¨¦tudes (Plot Analyzer)
  • Graphique en direct des r¨¦sultats d'analyse dans un diagramme unifilaire et une vue graphique
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Perturbations et ¨¦v¨¦nements

  • Actions en cas de d¨¦faut triphas¨¦ et ligne-ligne, ligne-terre et ligne-ligne-terre
  • D¨¦faut de segment de branche
  • Dispositif de protection ouvert et ferm¨¦
  • ³Ò¨¦²Ô¨¦°ù²¹³Ù±ð³Ü°ù
    • R¨¦glage de la consigne de puissance
    • R¨¦glage du point de consigne de tension
    • Modifications du mode isochrone/statisme
    • D¨¦faut d'enroulement de champ
    • Perte d'excitation
    • Commencer
  • R¨¦seau ?lectrique
    • Impact de la chute de tension et augmentation/gonflement
    • Changement de fr¨¦quence
  • Moteur
    • ´¡³¦³¦¨¦±ô¨¦°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô/°ù¨¦²¹³¦³¦¨¦±ô¨¦°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô
    • Acc¨¦l¨¦ration ¨¤ l'aide de d¨¦marreurs conventionnels
    • Acc¨¦l¨¦ration ¨¤ l'aide de d¨¦marreurs progressifs conventionnels
    • Acc¨¦l¨¦ration ¨¤ l'aide d'un variateur de fr¨¦quence conventionnel
    • R¨¦glage de la charge
  • ¨¦´Ç±ô¾±±ð²Ô²Ô±ð
    • Rafale de vent
    • Rampe de vent
    • Perturbation du vent d¨¦finie par l'utilisateur
  • Changement de puissance de l'¨¦tape de charge et de la rampe
  • D¨¦marrage de la vanne motoris¨¦e (MOV)
  • Changement de fr¨¦quence du variateur de fr¨¦quence (VFD)
TS-OLV
Vous pouvez diviser un système ou combiner plusieurs sous-systèmes, simuler des actions de relais automatiques et les fonctionnements du disjoncteur associé, et démarrer ou démarrer automatiquement des moteurs. Combinés à des résultats graphiques et sous forme de tracés améliorés,  les ingénieurs peuvent vraiment utiliser le programme d'analyse de stabilité transitoire pour maîtriser les études de stabilité de systèmes électriques.

Videos

Remedial Action Scheme for Integrated G-T-D System

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

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.

?tudes de stabilit¨¦ pour les syst¨¨mes d¡¯¨¦nergie avec des ressources ¨¦nerg¨¦tiques distribu¨¦es

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

Stabilit¨¦ transitoire

Stabilit¨¦ transitoire

Transient Stability module enables engineers to accurately model system disturbances and events while performing studies such as load shedding, fast bus transfer, critical clearing time, and generator start-up.

Dynamics & Transients

Dynamics & Transients

Transient Stability - Relay Controlled Actions

Transient Stability - Relay Controlled Actions

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