Переходный режим (процесс) — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
Строка 23: Строка 23:
 
Классификация переходныхных процессов позволяет рассматривать их по отдельности и упростить соотвествующие математические модели. Упрощение достигается за счёт исключения из моделей не существенных факторов.
 
Классификация переходныхных процессов позволяет рассматривать их по отдельности и упростить соотвествующие математические модели. Упрощение достигается за счёт исключения из моделей не существенных факторов.
  
Расчёт и анализ переходных процессов являются основой для решения задач управления переходными режимами [2]:
+
Расчёт и анализ переходных процессов являются основой для решения задач управления переходными режимами <ref>Электротехнический справочник. Том 3. Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др."Электротехнический справочник: Производство, передача и распределение электрической энергии" МЭИ, 2004 год, 964 стр.,ил.,В 4 т. Т. 3.</ref>:
 
# волновыми процессами — оценка требуемой тольщины изоляции первичного оборудования [[Линия электропередачи|линий электропередач]] и [[Подстанция|подстанций]], а также разработка разрядников и [[Ограничитель перенапряжения|ограничителей перенапряжения]] с требуемыми свойствами.
 
# волновыми процессами — оценка требуемой тольщины изоляции первичного оборудования [[Линия электропередачи|линий электропередач]] и [[Подстанция|подстанций]], а также разработка разрядников и [[Ограничитель перенапряжения|ограничителей перенапряжения]] с требуемыми свойствами.
 
# электромагнитными процессами — исследования процессов протекающих при [[Короткое замыкание|коротких замыкания]], поиск способов ограничения токов [[Короткое замыкание|короткого замыкания]] и выбор первичного оборудования.
 
# электромагнитными процессами — исследования процессов протекающих при [[Короткое замыкание|коротких замыкания]], поиск способов ограничения токов [[Короткое замыкание|короткого замыкания]] и выбор первичного оборудования.
 
# электромеханическими процессами — расчёт и анализ устойчивости энергосистем при различных возмущениях, в качестве расчётных обычно рассматривают [[нормативные возмущения]].
 
# электромеханическими процессами — расчёт и анализ устойчивости энергосистем при различных возмущениях, в качестве расчётных обычно рассматривают [[нормативные возмущения]].
 
= Литература =
 
 
# [http://so-ups.ru/index.php?id=glossary Глоссарий Системного опретора Еэиной энергосистемы].
 
# Электротехнический справочник. Том 3. Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др."Электротехнический справочник: Производство, передача и распределение электрической энергии" МЭИ, 2004 год, 964 стр.,ил.,В 4 т. Т. 3.
 
  
 
= Источники =
 
= Источники =
  
 
[[Категория:Переходные режимы (процессы)]]
 
[[Категория:Переходные режимы (процессы)]]

Текущая версия на 19:26, 8 ноября 2018

Переходный режим энергосистемы — режим работы энергосистемы, при котором скорости изменения параметров настолько значительны, что они должны учитываться при рассмотрении конкретных практических задач [1].

Общие положения

В энергосистеме идёт переходный (нестационарный) процесс, если её состояние не может быть названо установившимся и тогда можно сказать, что энергосистема находится в переходном режиме. С физической точки зрения переходное состояние энергосистемы можно охарактеризовать как состояние существующее во время изменения её энергетических условий, при переходе от одного установившегося режима к другому.

Основные причины возникновения переходных процессов:

  1. грозовые разряды;
  2. образование электростатических разрядов на проводах линий электропередач;
  3. процессы возникающие в результате коммутационных операций;
  4. изменение режима работы электроприёмников;
  5. процессы возникающие в результате изменения электрических и механических параметров элементов энергосистем в результате изменения температуры или геометрических размеров;
  6. процессы возникающие в результате пуска различных электрических машин.

Классификация

Условно все переходные процессы можно разделить на несколько групп:

  1. волновые переходные процессы (1 — 100 мкс);
  2. электромагнитные переходные процессы (10 — 500 мс);
  3. электромеханические переходные процессы (0,1 — 10 с);
  4. длительные электрмеханические переходные процессы, при каскадном развитии аварии (длительность до десятков минут).

Классификация переходныхных процессов позволяет рассматривать их по отдельности и упростить соотвествующие математические модели. Упрощение достигается за счёт исключения из моделей не существенных факторов.

Расчёт и анализ переходных процессов являются основой для решения задач управления переходными режимами [2]:

  1. волновыми процессами — оценка требуемой тольщины изоляции первичного оборудования линий электропередач и подстанций, а также разработка разрядников и ограничителей перенапряжения с требуемыми свойствами.
  2. электромагнитными процессами — исследования процессов протекающих при коротких замыкания, поиск способов ограничения токов короткого замыкания и выбор первичного оборудования.
  3. электромеханическими процессами — расчёт и анализ устойчивости энергосистем при различных возмущениях, в качестве расчётных обычно рассматривают нормативные возмущения.

Источники

  1. Глоссарий Системного опретора Еэиной энергосистемы
  2. Электротехнический справочник. Том 3. Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др."Электротехнический справочник: Производство, передача и распределение электрической энергии" МЭИ, 2004 год, 964 стр.,ил.,В 4 т. Т. 3.