Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
З431ПП / Курсовик готовый Айрат.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
27.03.2016
Размер:
2.77 Mб
Скачать

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет - Электротехнический

Специальность - 140203 Релейная защита и

автоматизация электроэнергетических систем

Кафедра - ЭСВТ

Электромеханические переходные процессы в электрических системах Расчетно-пояснительная записка к

курсовой работе по дисциплине “ЭМПП в ЭЭС”

Исполнитель:

студент группы 9А68 ____________________ Гумеров А. А.

(подпись/дата)

Руководитель:

доцент ____________________ Бацева Н. Л.

(подпись/дата)

Томск – 2009

Содержание

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 1

Введение 3

Задание к курсовой работе 4

Исходные данные 5

Расчет статической устойчивости двухмашинной системы 6

Расчет предельного угла и времени отключения КЗ для одномашинной системы 17

Расчет предельного угла отключения места КЗ 23

Расчет устойчивости динамического перехода 28

Повышение уровня устойчивости 37

Изменение параметров сети 37

Изменение параметров сети. 37

Введение

Целью данной работы является изучить основы электромеханических переходных процессов, которые связаны с расчётом и анализом статической и динамической устойчивости энергосистем, математическими основами ее исследования.

Электромеханические переходные процессы протекают в системе при малых и больших возмущениях. Основным уравнением, связывающим электрические и механические параметры является уравнение движения ротора генератора.

При не учете фактора времени, т. е. считая отклонения параметров режима независящими от времени протекания переходного процесса, получают статические характеристики генераторов, по которым исследуется статическая устойчивость системы. Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).

Динамические характеристики, т. е. зависимости параметров режима с учетом их изменения во времени, на практике не используются ввиду их сложности. Для исследования динамической устойчивости энергосистем используются статические характеристики, а протекание переходного процесса во времени моделируется изменением одного из параметров режима, зависимость которого от времени может быть в последствии определена. Строго говоря, эта зависимость и будет являться динамической характеристикой. Динамическая устойчивость – это способность системы восстанавливать после большого возмущения исходное состояние или состояние, практически близкое к исходному (допустимому по условиям эксплуатации системы).

Фигурирующие здесь понятия малых и больших возмущений условны. Малым возмущением принято считать результат возмущающего воздействия, влияние которого на характер поведения системы проявляется практически независимо от места появления возмущающего воздействия и его значения (например, возмущения от колебаний нагрузки). Тогда как большое возмущение – это возмущение, влияние которого на характер поведения системы существенно зависит от времени существования, значения и места появления возмущающего воздействия (например, возмущения от оперативных переключений в сети, от коротких замыканий).

В задании необходимо, используя понятия статической и динамической устойчивости и математический аппарат их описания, исследовать устойчивость простейших систем (одно- и двухмашинных) к малым и большим возмущениям и обосновать мероприятия по повышению статической устойчивости.

Соседние файлы в папке З431ПП