Standard

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{4fb6f99b3af54327bb99a258a7dc316d,
title = "АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА МНОГОМАШИННОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ",
abstract = "Статья посвящена развитию и апробации на многомашинной модели тестовой энергосистемы IEEE 39 адаптивного алгоритма синтеза закона противоаварийного управления с целью обеспечения динамической устойчивости. Разработанный алгоритм направлен на обеспечение динамической устойчивости отдельной электростанции. В рамках представленного исследования под синтезом закона противоаварийного управления понимается выбор минимального положения отсечного клапана паровой турбины на основе правила площадей в пространстве «Момент синхронного генератора - угол нагрузки» и синхронизированных векторных измерений. Адаптивность алгоритма обеспечивается за счёт использования минимального количества априорно заданных параметров элементов энергосистемы и синтеза закона противоаварийного управления в темпе протекания начальной фазы послеаварийного переходного процесса. В случае невозможности обеспечения динамической устойчивости производится отключение синхронного генератора от электрической сети. Для применения алгоритма в многомашинной энергосистеме была выполнена модификация полинома, аппроксимирующего угловую характеристику синхронного генератора послеаварийного режима, путём добавления синусоидального члена двойного угла нагрузи. Используемая тестовая модель IEEE 39 включает в себя 39 узлов, 10 синхронных генераторов с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия, системными стабилизаторами, первичными приводами в виде одновальных паровых турбин и типовыми моделями импульсной разгрузки паровой турбины. В рамках тестирования были рассмотрены 20 различных аварийных процессов, включающих самоустраняющиеся короткие замыкания в различных узлах тестовой модели. Для численного моделирования была использована среда Matlab/Simulink с постоянной величиной шага численного дифференцирования, соответствующего частоте дискретизации первичных данных с частотой 30 кГц.",
author = "Сенюк, {Михаил Дмитриевич} and Дмитриева, {Анна Алексеевна}",
year = "2022",
doi = "10.18503/2311-8318-2022-1(54)-46-53",
language = "Русский",
pages = "46--53",
journal = "Электротехнические системы и комплексы",
issn = "2311-8318",
publisher = "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования {"}Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова{"}",
number = "1 (54)",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА МНОГОМАШИННОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

AU - Сенюк, Михаил Дмитриевич

AU - Дмитриева, Анна Алексеевна

PY - 2022

Y1 - 2022

N2 - Статья посвящена развитию и апробации на многомашинной модели тестовой энергосистемы IEEE 39 адаптивного алгоритма синтеза закона противоаварийного управления с целью обеспечения динамической устойчивости. Разработанный алгоритм направлен на обеспечение динамической устойчивости отдельной электростанции. В рамках представленного исследования под синтезом закона противоаварийного управления понимается выбор минимального положения отсечного клапана паровой турбины на основе правила площадей в пространстве «Момент синхронного генератора - угол нагрузки» и синхронизированных векторных измерений. Адаптивность алгоритма обеспечивается за счёт использования минимального количества априорно заданных параметров элементов энергосистемы и синтеза закона противоаварийного управления в темпе протекания начальной фазы послеаварийного переходного процесса. В случае невозможности обеспечения динамической устойчивости производится отключение синхронного генератора от электрической сети. Для применения алгоритма в многомашинной энергосистеме была выполнена модификация полинома, аппроксимирующего угловую характеристику синхронного генератора послеаварийного режима, путём добавления синусоидального члена двойного угла нагрузи. Используемая тестовая модель IEEE 39 включает в себя 39 узлов, 10 синхронных генераторов с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия, системными стабилизаторами, первичными приводами в виде одновальных паровых турбин и типовыми моделями импульсной разгрузки паровой турбины. В рамках тестирования были рассмотрены 20 различных аварийных процессов, включающих самоустраняющиеся короткие замыкания в различных узлах тестовой модели. Для численного моделирования была использована среда Matlab/Simulink с постоянной величиной шага численного дифференцирования, соответствующего частоте дискретизации первичных данных с частотой 30 кГц.

AB - Статья посвящена развитию и апробации на многомашинной модели тестовой энергосистемы IEEE 39 адаптивного алгоритма синтеза закона противоаварийного управления с целью обеспечения динамической устойчивости. Разработанный алгоритм направлен на обеспечение динамической устойчивости отдельной электростанции. В рамках представленного исследования под синтезом закона противоаварийного управления понимается выбор минимального положения отсечного клапана паровой турбины на основе правила площадей в пространстве «Момент синхронного генератора - угол нагрузки» и синхронизированных векторных измерений. Адаптивность алгоритма обеспечивается за счёт использования минимального количества априорно заданных параметров элементов энергосистемы и синтеза закона противоаварийного управления в темпе протекания начальной фазы послеаварийного переходного процесса. В случае невозможности обеспечения динамической устойчивости производится отключение синхронного генератора от электрической сети. Для применения алгоритма в многомашинной энергосистеме была выполнена модификация полинома, аппроксимирующего угловую характеристику синхронного генератора послеаварийного режима, путём добавления синусоидального члена двойного угла нагрузи. Используемая тестовая модель IEEE 39 включает в себя 39 узлов, 10 синхронных генераторов с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия, системными стабилизаторами, первичными приводами в виде одновальных паровых турбин и типовыми моделями импульсной разгрузки паровой турбины. В рамках тестирования были рассмотрены 20 различных аварийных процессов, включающих самоустраняющиеся короткие замыкания в различных узлах тестовой модели. Для численного моделирования была использована среда Matlab/Simulink с постоянной величиной шага численного дифференцирования, соответствующего частоте дискретизации первичных данных с частотой 30 кГц.

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48164205

U2 - 10.18503/2311-8318-2022-1(54)-46-53

DO - 10.18503/2311-8318-2022-1(54)-46-53

M3 - Статья

SP - 46

EP - 53

JO - Электротехнические системы и комплексы

JF - Электротехнические системы и комплексы

SN - 2311-8318

IS - 1 (54)

ER -

ID: 29949485