Детальная информация

Название 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
Авторы Зеер Анна Владимировна
Научный руководитель Беляев Андрей Николаевич
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика электроэнергетическая система ; установившийся режим ; короткое замыкание ; переходный процесс ; динамическая устойчивость ; electric power system ; steady-state mode ; short circuit ; transient process ; dynamic stability
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 13.03.02
Группа специальностей ФГОС 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2432
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\44099
Дата создания записи 01.09.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

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.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи
  • 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
...