Details

Title Исследование режимов и динамической устойчивости электроэнергетической системы 330/110 кВ: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ; образовательная программа 13.03.02_01 «Электроэнергетические системы и сети» = Study of the modes and dynamic stability of a 330/110 kV electric power system
Creators Зеер Анна Владимировна
Scientific adviser Беляев Андрей Николаевич
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Imprint Санкт-Петербург, 2026
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects электроэнергетическая система ; установившийся режим ; короткое замыкание ; переходный процесс ; динамическая устойчивость ; electric power system ; steady-state mode ; short circuit ; transient process ; dynamic stability
Document type Bachelor graduation qualification work
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 13.03.02
Speciality group (FGOS) 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2432
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Additionally New arrival
Record key ru\spstu\vkr\44099
Record create date 9/1/2026

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

В первой главе был выполнен выбор основного силового электрического оборудования системы. Во второй главе произведено исследование установившегося режима электроэнергетической системы как при помощи известных расчетных методов, так и при использовании программного обеспечения. Были определены потоки мощности, напряжения в узлах сети, установлены устройства компенсации реактивной мощности. В третьей главе работы был исследован аварийный режим ЭЭС при однофазном коротком замыкании. Определение параметров сети при аварии было произведено при использовании метода симметричных составляющих и при использовании ПО. Для графического отображения возникших при аварии токов и напряжений была построена векторная диаграмма токов и напряжений. В заключительных главах была исследована динамическая устойчивость ЭЭС. Было произведено численное моделирование электромеханических переходных процессов, смоделированы несимметричное и симметричное трехфазное короткие замыкания, определены предельные времена отключения коротких замыканий. После чего были предложены мероприятия по повышению динамической устойчивости, такие как трехфазное автоматическое повторное включение, отключение энергоблоков, параллельное и последовательное торможения. Наиболее эффективным для исследуемой системы оказалось последовательное торможение.

In the first part, the primary power electrical equipment of the system was selected. In the second part, the steady-state mode of the electric power system was studied using both established calculation methods and software. Power flows and voltages at network nodes were determined, and reactive power compensation devices were installed. In the third part of the work, the network emergency mode during a single-phase short circuit was investigated. Network parameters during the emergency were determined using the symmetrical components method and software. A vector diagram of currents and voltages was constructed to graphically display the currents and voltages arising during the emergency. In the final parts, the dynamic stability of the system was investigated. Numerical modeling of electromechanical transient processes was performed, asymmetrical and symmetrical three-phase short circuits were simulated, and the maximum clearing times for short circuits were determined. Subsequently, measures were proposed to improve dynamic stability, such as three-phase automatic reclosing, power unit shutdown, and parallel and sequential braking. Sequential braking proved to be the most effective for the system under study.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Read Print Download
Internet Anonymous
  • Введение
  • 1. Выбор элементов электроэнергетической системы
    • 1.1. Выбор силовых трансформаторов
      • 1.1.1. Трансформатор Т1
      • 1.1.2. Трансформатор Т2
      • 1.1.3. Автотрансформатор АТ1
      • 1.1.4. Автотрансформатор АТ2
    • 1.2. Выбор сечений проводов линий электропередачи
      • 1.2.1. Сечение проводов ВЛ1
      • 1.2.2. Сечение проводов ВЛ2
      • 1.2.3. Сечение проводов ВЛ6
      • 1.2.4. Сечение проводов кольцевой сети
    • 1.3. Выбор генераторов
      • 1.3.1. Генератор Г1
      • 1.3.2. Генератор Г2
    • 1.4. Выбор блочных трансформаторов
      • 1.4.1. Трансформатор ТГ1
      • 1.4.2. Трансформатор ТГ2
  • 2. Расчет установившегося режима работы электроэнергетической системы
    • 2.1. Получение схемы замещения
    • 2.1. Расчет режима ЭЭС
    • 2.3. Расчет установившегося режима ЭЭС с помощью программы «Rastr»
      • 2.3.1. Номинальный установившийся режим
      • 2.3.2. Минимальный установившийся режим
  • 3. Расчет токов несимметричного короткого замыкания
    • 3.1. Приведение параметров схемы к базисным величинам
    • 3.2. Эквивалентирование схемы замещения ЭЭС
      • 3.2.1. Нахождение эквивалентного сопротивления прямой последовательности
      • 3.2.2. Нахождение эквивалентного сопротивления обратной последовательности
      • 3.2.3. Нахождение эквивалентного сопротивления нулевой последовательности
    • 3.3. Определение токов и напряжений в месте короткого замыкания
    • 3.4. Расчет токов и напряжений в ПО EMTP
      • 3.4.1. Расчет установившегося тока короткого замыкания
      • 3.4.2. Расчет установившегося тока короткого замыкания с учетом активных сопротивлений оборудования
  • 4. Исследование динамической устойчивости в ПО Dymola
    • 4.1. Расчет и приведение к базисным условиям параметров ЭЭС
    • 4.2. Расчет и приведение к базисным условиям мощностей станций и нагрузок
    • 4.3. Расчет и приведение к базисным условиям параметров генераторов
    • 4.4. Расчет и приведение к базисным условиям сопротивлений ВЛ
    • 4.5. Расчет и приведение к базисным условиям сопротивлений трансформаторов
    • 4.6. Получение установившегося режима
    • 4.7. Исследование динамической устойчивости при однофазном коротком замыкании
    • 4.8. Исследование динамической устойчивости при однофазном коротком замыкании с ТАПВ
    • 4.9. Исследование динамической устойчивости при трехфазном коротком замыкании
    • 4.10. Демпфирование колебаний генератора Г2
      • 4.10.1. Настройка АРВ Г2 в ПО Matlab
    • 4.11. Применение мер по повышению устойчивости ЭЭС
      • 4.11.1. Отключение генератора Г2
      • 4.11.2. Параллельное торможение
      • 4.11.3. Последовательное торможение
  • 5. Исследование динамической устойчивости в ПО RUSTab
    • 5.1. Исследование динамической устойчивости при однофазном коротком замыкании
    • 5.2. Исследование динамической устойчивости при однофазном коротком замыкании с ТАПВ
    • 5.3. Исследование динамической устойчивости при трехфазном коротком замыкании
    • 5.4. Исследование динамической устойчивости при трехфазном коротком замыкании при ОГ2
  • Заключение
  • Список использованных источников
...