Переходный режим (процесс) — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
(Общие положения)
Строка 3: Строка 3:
 
==Общие положения==
 
==Общие положения==
  
В 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|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:

Версия 16:57, 24 июня 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.

Литература

  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.