Методы и средства моделирования ЭЭС — презентация
logo
Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Режимы работы ЭЭС
  • Режимы работы ЭЭС
  • Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:
  • Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:
  • Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:
  • Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Виды расчетов в электроэнергетики
  • Определение допустимой области управления
  • Проектирование электроэнергетических объектов
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы моделирования
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • RastrWin
  • КОСМОС
  • MUSTANG
  • Dakar
  • Anares
  • Eurostag
  • Некоторые важные характеристики ПК
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Модели элементов ЭЭС в расчетах УР
  • Схемы электрических систем и их элементы
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Узел
  • Типы узлов
  • Типы узлов
  • Типы узлов
  • Ветвь
  • Модели пассивных элементов схемы
  • Двухобмоточный трансформатор
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Трансформатор с расщепленной обмоткой
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Трехобмоточные трансформаторы
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Автотрансформаторы
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Линии электропередачи
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Токоограничивающие реакторы
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
  • Методы и средства моделирования ЭЭС
1/80

Первый слайд презентации: Методы и средства моделирования ЭЭС

Изображение слайда

Слайд 2

ЭЭС представляет собой совокупность отдельных элементов, в число которых входят силовые элементы, вырабатывающие, преобразующие, передающие, распределяющие и потребляющие электрическую энергию, элементы управления, автоматически регулирующие состояние системы. Во время работы системы все эти элементы взаимодействуют друг с другом. В любой момент времени они связаны единством процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Изображение слайда

Слайд 3: Режимы работы ЭЭС

нормальный установившийся, при котором значения параметров режима остаются неизменными или изменяются медленно и нерегулярно, в пределах, соответствующих нормальной работе элементов системы; послеаварийный установившийся, наступающий, например, после аварийного отключения одного или нескольких элементов энергосистемы, после нарушения устойчивости работы последней из-за перегрузки с последующей ресинхронизацией;

Изображение слайда

Слайд 4: Режимы работы ЭЭС

переходный, который имеет место при переходе от одного установившегося режима к другому и характеризуется относительно быстрым и резким изменением параметров режима.

Изображение слайда

Определение пропускной способности (допустимых режимов связей между частями ЭС), разработка диспетчерских инструкций и оперативных указаний по ведению режимов. Анализ электрических режимов на ближнюю и дальнюю перспективу для оценки надёжности, а также качества электроэнергии в ЭС и ОЭС (в т.ч. выявление узких мест по токовой загрузке оборудования, по покрытию баланса реактивной мощности и уровню напряжения).

Изображение слайда

Слайд 6: Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:

Разработка режимов в процессе формирования и корректировки торговых графиков конкурентного сектора ФОРЭМ. Анализ потерь электроэнергии в сетях, разработка мероприятий по снижению потерь. Задание исходных стационарных режимов для расчёта переходных электромеханических процессов.

Изображение слайда

Слайд 7: Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:

Задание режимных параметров для выбора настройки устройств РЗ, линейной и противоаварийной автоматики. Обеспечение функционирования программных комплексов моделирования текущих электрических режимов по данным ТИ состояния сети.

Изображение слайда

Слайд 8: Задачи, решаемые с использованием результатов расчёта установившихся режимов:

Обработка контрольных замеров потокораспределения в основной системообразующей сети, формирования на их основе базовых расчётных моделей ЭС и ОЭС (схем замещения для характерных условий работы)

Изображение слайда

Слайд 9

Целью расчетов переходных процессов (ПП) является определение зависимостей различных режимных параметров от времени (токов, напряжений, углов сдвига векторов ЭДС генераторов, электрической мощности, частоты и др.) после больших возмущений, причиной которых может быть КЗ, внезапное отключение ЛЭП, генераторов или трансформаторов, потеря возбуждения каким-либо из генераторов и синхронных компенсаторов.

Изображение слайда

Слайд 10

Расчет переходного процесса при приложении заданного возмущения состоит в совместном решении системы нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями. Поэтому программные комплексы для моделирования ПП, как правило, состоят из двух основных программ: 1) расчета УР для определения начальных значений переменных, интегрируемых в процессе расчета динамической устойчивости; 2) расчета ПП при больших возмущениях с возможностью моделирования действий противоаварийной автоматики (ПА).

Изображение слайда

Слайд 11

Э лектромагнитные переходные процессы – это процессы изменения во времени электромагнитных параметров переходного режима без учета влияния на них изменения скорости вращения синхронных генераторов электроэнергетической системы. Изучение электромагнитных переходных процессов необходимо для решения таких задач, как расчет динамической устойчивости системы, точная синхронизация генераторов, большие качания роторов генераторов, исследование форсировок возбуждения и т.д.

Изображение слайда

Слайд 12

Электромеханические переходные процессы – это процессы, при расчете которых учитывается относительное движение роторов электрических машин. Рассмотрение этих процессов требует одновременного изучения электромагнитного и электромеханического состояний системы. Изучение электромеханических переходных процессов необходимо как средство для получения представлений о мероприятиях, обеспечивающих благополучный исход аварийных режимов и устойчивую работу системы при малых возмущениях, происходящих в нормальных режимах.

Изображение слайда

Слайд 13

Длительные переходные процессы отображают изменение среднего значения частоты при синхронной работе параллельно работающих генераторов энергосистемы. Расчет длительных переходных процессов позволяет решить такие задачи, как пуск генераторов, расчет возможности ресинхронизации, предотвращение несинхронных автоматических повторных включений линий электропередач и др.

Изображение слайда

1. Эксплуатационные расчеты переработка оперативной информации; определение допустимой области управления; оптимизация режимов.

Изображение слайда

расчеты потокораспределения установившихся режимов (УР); определение статической устойчивости и ее запасов; анализ электромеханических переходных процессов (определение динамической устойчивости), исследование длительных переходных процессов, связанных с аварийными нарушениями балансов мощности, расчеты асинхронных режимов и т. п.); исследование электромагнитных переходных процессов (расчет токов к.з., анализ самовозбуждения и др.); выбор настроек автоматических устройств противоаварийного управления и др.

Изображение слайда

Слайд 16: Проектирование электроэнергетических объектов

выбор структуры генерирующих мощностей; размещение электростанций и их развитие во времени; выбор конфигурации сети: сравнение экономичности вариантов; проведение оптимизационных расчетов экономически целесообразной компенсация реактивной мощности; конструкторские расчеты проводов, опор и других сооружений, расчеты трасс ЛЭП;

Изображение слайда

Слайд 17

Планирование развития ЭЭС Научно-исследовательская работа Применение методов моделирования в АСУ

Изображение слайда

Слайд 18: Методы моделирования

физическое моделирование; математическое моделирование; численное решение.

Изображение слайда

Слайд 19

Изображение слайда

Слайд 20

Изображение слайда

Слайд 21

БЭСМ-6 - самая быстрая машина второго поколения в СССР

Изображение слайда

Слайд 22

ЕС-1022 – ЭВМ третьего поколения

Изображение слайда

Слайд 23

Изображение слайда

Слайд 24: RastrWin

Изображение слайда

Слайд 25: КОСМОС

Изображение слайда

Слайд 26: MUSTANG

Изображение слайда

Слайд 27: Dakar

Изображение слайда

Слайд 28: Anares

Изображение слайда

Слайд 29: Eurostag

Изображение слайда

Слайд 30: Некоторые важные характеристики ПК

1. Отсутствие ограничений по размерности модели Все программные комплексы 2. Возможности создания пользовательских моделей в виде конструктора Eurostag, Rustab 3. Доступность использования Мустанг – свободное распространение Остальные –коммерческие 4. Возможность моделирования функций РЗ и ПА без ограничения числа узлов Мустанг, Eurostag, Дакар, Анарэс, Rustab

Изображение слайда

Слайд 31

Метод узловых напряжений

Изображение слайда

Слайд 32

Изображение слайда

Слайд 33

,

Изображение слайда

Слайд 34

Изображение слайда

Слайд 35

Изображение слайда

Слайд 36

Если рассчитываемая схема имеет n узлов, то она описывается ( n – 1) уравнением в комплексной форме и 2( n – 1) уравнениями в действительной форме. Режим электрической сети будет полностью определен, если в каждом узле известны вещественная и мнимая составляющие напряжения (или модуль и фаза напряжения) и активная и реактивная мощности.

Изображение слайда

Слайд 37

Краткие сведения о численных методах решения алгебраических уравнений

Изображение слайда

Слайд 38

Изображение слайда

Слайд 39

Изображение слайда

Слайд 40

Изображение слайда

Слайд 41

Изображение слайда

Слайд 42

Изображение слайда

Слайд 43

Изображение слайда

Слайд 44

Изображение слайда

Слайд 45

Изображение слайда

Слайд 46: Модели элементов ЭЭС в расчетах УР

Изображение слайда

Слайд 47: Схемы электрических систем и их элементы

Изображение слайда

Слайд 48

Схемой замещения называют графическое изображение электрической цепи, показывающее последовательность соединения участков и отображающее ее свойства.

Изображение слайда

Слайд 49

Пассивные элементы схем замещения (сопротивления и проводимости) создают пути для прохождения электрических токов. Поперечные пассивные элементы —это ветви, включенные между узлами схемы и нейтралью, т.е. узлом, имеющим напряжение, равное нулю (проводимости ЛЭП на землю, реакторы и конденсаторы, включенные на землю, потери в стали трансформаторов.

Изображение слайда

Слайд 50

Продольные пассивные элементы — это ветви, соединяющие все узлы, кроме узла с напряжением равным нулю, т.е. продольные ветви не соединены с нейтралью (активное и индуктивное сопротивления ЛЭП, обмоток трансформаторов, емкостное сопротивление устройств продольной компенсации).

Изображение слайда

Слайд 51

Активные элементы схем замещения — источники ЭДС и тока. Они определяют напряжения или токи в точках присое-динения элементов к соответствующей цепи независимо от остальных ее параметров. Источники тока в расчетах электричес-ких систем соответствуют генераторам электрических станций и нагрузкам потребителей. Именно в этих активных элементах генерируется и потребляется мощность

Изображение слайда

Слайд 52: Узел

Изображение слайда

Слайд 53: Типы узлов

Балансирующий узел – это узел, балансирующий по мощности и базисный по напряжению. Для такого узла задаются модуль и фаза напряжения (фаза считается равной нулю) и рассчитываются активная и реактивная мощности.

Изображение слайда

Слайд 54: Типы узлов

Генераторный узел – имеет фиксированные модуль напряжения U и активную мощность P г ( PU -модель). Рассчитываемыми параметрами для него являются фаза напряжения  и реактивная мощность Q г. Задание постоянного модуля напряжения при Q г = var соответствует реальным условиям работы генераторов, оборудованных регуляторами возбуждения, поддерживающими напряжение генератора примерно постоянным.

Изображение слайда

Слайд 55: Типы узлов

Нагрузочный узел – имеет фиксированные активную и реактивную мощности. Рассчитываемыми параметрами являются модуль и фаза напряжения узла.

Изображение слайда

Слайд 56: Ветвь

Изображение слайда

Слайд 57: Модели пассивных элементов схемы

Изображение слайда

Слайд 58: Двухобмоточный трансформатор

Изображение слайда

Слайд 59

Изображение слайда

Слайд 60

Изображение слайда

Слайд 61

Изображение слайда

Слайд 62

Изображение слайда

Слайд 63

Изображение слайда

Слайд 64

Изображение слайда

Слайд 65: Трансформатор с расщепленной обмоткой

Изображение слайда

Слайд 66

Изображение слайда

Слайд 67: Трехобмоточные трансформаторы

Изображение слайда

Слайд 68

Изображение слайда

Слайд 69

Изображение слайда

Слайд 70: Автотрансформаторы

Изображение слайда

Слайд 71

Изображение слайда

Слайд 72

Изображение слайда

Слайд 73

Изображение слайда

Слайд 74: Линии электропередачи

Изображение слайда

Слайд 75

Изображение слайда

Слайд 76

Изображение слайда

Слайд 77

Изображение слайда

Слайд 78: Токоограничивающие реакторы

Изображение слайда

Слайд 79

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Методы и средства моделирования ЭЭС

Изображение слайда

Похожие презентации