培训对象:电网规划工程师、调度中心仿真分析人员、输配电系统研究人员,需要具备电力系统稳态和暂态分析基础。
培训目标:帮助学员掌握Hypersim大规模电力系统电磁暂态仿真技术,学会利用其强大的并行计算能力进行大电网建模,能够进行交直流混联系统分析、次同步振荡研究及基于IEC 61850的保护测试,提升对大电网复杂动态行为的认知能力。
培训内容介绍:
Hypersim平台与生态:介绍Hypersim在OPAL-RT产品线中的定位,其专为大电网电磁暂态仿真设计的软硬件架构。
大规模电网建模技术:学习如何导入标准格式(如CIM/E, PSS/E RAW)的电网数据,并在Hypersim中快速构建大规模电磁暂态模型。
多核/多FPGA并行仿真原理:深入讲解网络分割算法,掌握如何将大电网自动或手动分割到不同的CPU核心或FPGA上并行计算,以实现超实时仿真。
图形化用户界面操作:熟悉Hypersim Workbench操作环境,包括元件库调用、单线图绘制、参数编辑及仿真任务管理。
交直流混联系统建模:学习高压直流输电(HVDC)和柔性交流输电(FACTS)设备的详细建模方法,包含其控制系统模型。
次同步振荡(SSO/SSR)分析:利用Hypersim的频率扫描功能和电磁暂态时域仿真,分析串补输电或新能源接入引发的次同步振荡风险。
IEC 61850通信仿真:掌握在仿真环境中配置GOOSE消息和采样值(SV)发布/订阅的方法,实现对智能电子设备(IED)的闭环测试。
保护继电器闭环测试:讲解如何将实际保护装置通过功率放大器或数字接口与Hypersim连接,进行保护动作逻辑和动作时间的精确测试。
新能源场站等值建模:针对大型风电场或光伏电站,学习建立聚合等值模型的方法,在保证精度的前提下提高仿真速度。
脚本自动化与批处理:学习使用Python脚本对Hypersim进行二次开发,实现批量故障扫描、结果自动判稳和报告生成。
可视化与动态展示:利用三维可视化工具实时展示电网动态响应,如电压/频率波动、功角摇摆等,增强结果的可解释性。
实际工程案例演练:以实际区域电网为例,进行包含故障复现、保护动作、安稳控制系统响应的全过程联合仿真。