Переходный режим (процесс) — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
(Общие положения)
м
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Переходный режим энергосистемы''' режим работы [[Энергосистема|энергосистемы]], при котором скорости изменения параметров настолько значительны, что они должны учитываться при рассмотрении конкретных практических задач [1].
+
'''Переходный режим энергосистемы''' — режим работы [[Энергосистема|энергосистемы]], при котором скорости изменения параметров настолько значительны, что они должны учитываться при рассмотрении конкретных практических задач <ref>[http://so-ups.ru/index.php?id=glossary Глоссарий Системного опретора Еэиной энергосистемы]</ref>.
  
==Общие положения==
+
= Общие положения =
  
В [[Энергосистема|энергосистеме]] идёт переходный (нестационарный) процесс, если её состояние не может быть названо [[Установившийся режим|установившимся]] и тогда можно сказать ,что [[Энергосистема|энергосистема]] находится в переходном режиме. С физической точки зрения переходное состояние [[Энергосистема|энергосистемы]] можно охарактеризовать как состояние существующее во время изменения её энергетических условий, при переходе от одного [[Установившийся режим|установившегося режима]] к другому.  
+
В [[Энергосистема|энергосистеме]] идёт переходный (нестационарный) процесс, если её состояние не может быть названо [[Установившийся режим|установившимся]] и тогда можно сказать, что [[энергосистема]] находится в переходном режиме. С физической точки зрения переходное состояние [[Энергосистема|энергосистемы]] можно охарактеризовать как состояние существующее во время изменения её энергетических условий, при переходе от одного [[Установившийся режим|установившегося режима]] к другому.
  
 
Основные причины возникновения переходных процессов:
 
Основные причины возникновения переходных процессов:
Строка 13: Строка 13:
 
# процессы возникающие в результате пуска различных [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 электрических машин].
 
# процессы возникающие в результате пуска различных [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 электрических машин].
  
==Классификация==
+
= Классификация =
  
 
Условно все переходные процессы можно разделить на несколько групп:
 
Условно все переходные процессы можно разделить на несколько групп:
# [[Волновые переходные процессы|волновые переходные процессы]] (1 - 100 мкс);
+
# [[волновые переходные процессы]] (1 — 100 мкс);
# [[Электромагнитный переходный процесс|электромагнитные переходные процессы]] (10 - 500 мс);
+
# [[Электромагнитный переходный процесс|электромагнитные переходные процессы]] (10 — 500 мс);
# [[Электромеханический переходный процесс|электромеханические переходные процессы]] (0,1 - 10 с);
+
# [[Электромеханический переходный процесс|электромеханические переходные процессы]] (0,1 — 10 с);
 
# длительные электрмеханические переходные процессы, при каскадном развитии аварии (длительность до десятков минут).
 
# 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.
 
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|нормативные возмущения]].
+
# электромеханическими процессами — расчёт и анализ устойчивости энергосистем при различных возмущениях, в качестве расчётных обычно рассматривают [[нормативные возмущения]].
  
==Литература==
+
= Источники =
  
# [http://so-ups.ru/index.php?id=glossary Глоссарий Системного опретора Еэиной энергосистемы].
+
[[Категория:Переходные режимы (процессы)]]
# 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.
 
 
 
[[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.