Комплексное управление потоками мощности в транзитной электрической сети Р.В. БатраковМеждународная молодежная нау

Содержание

Слайд 2

Район Липецкой ТЭЦ-2 (Руст = 515МВт)

Район Липецкой ТЭЦ-2 (Руст = 515МВт)

Слайд 3

Отключение ВЛ 110кВ ТЭЦ-2 - Сокол

Отключение ВЛ 110кВ ТЭЦ-2 - Сокол

Слайд 4

Район ОАО «НЛМК»

Район ОАО «НЛМК»

Слайд 5

Отключение ВЛ 110кВ ТЭЦ – РП-1

Отключение ВЛ 110кВ ТЭЦ – РП-1

Слайд 6

Существующие устройства FACTS

Существующие устройства FACTS

Слайд 7

Схема управляемого трансформатора (УТ)

Предлагаемое устройство для решения проблем токовых перегрузок транзитных ЛЭП

Схема управляемого трансформатора (УТ) Предлагаемое устройство для решения проблем токовых перегрузок транзитных ЛЭП

Слайд 8

Принципиальная схема подключения УТ

Принципиальная схема подключения УТ

Слайд 9

Модель в MATLAB участка сети Липецкая ТЭЦ-2 – ПС 220 кВ Правобережная

Модель в MATLAB участка сети Липецкая ТЭЦ-2 – ПС 220 кВ Правобережная

Слайд 10

Эквивалентная модель в MATLAB с УТ

Эквивалентная модель в MATLAB с УТ

Слайд 13

Тиристорный блок (ТБ)

Тиристорный блок (ТБ)

Слайд 14

Система управления ТБ

Система управления ТБ

Слайд 15

Параметры Т1, Т2, УТ

Параметры Т1, Т2, УТ

Слайд 16

P, Q ЛЭП

Работа УТ при перегрузке ЛЭП

P, Q ЛЭП Работа УТ при перегрузке ЛЭП

Слайд 17

I ЛЭП и I нагрузки при работе УТ

I ЛЭП и I нагрузки при работе УТ

Слайд 18

Ia, Ib, Ic перегружаемой ЛЭП при работе УТ

Ia, Ib, Ic перегружаемой ЛЭП при работе УТ

Слайд 19

I на Т1 и Т2 при работе УТ

1 - I до Т1,Т2

I на Т1 и Т2 при работе УТ 1 - I до
и после УТ;
2 - I на Т1; 3 - I на Т2.

Слайд 20

I на Т1 и Т2 при работе УТ

1 - I до Т1,Т2

I на Т1 и Т2 при работе УТ 1 - I до
и после УТ;
2 - I на Т1; 3 - I на Т2.

Слайд 21

Контур Т1-В1

1 - I в контуре Т1-В1;
2 - U В1;
3 - U

Контур Т1-В1 1 - I в контуре Т1-В1; 2 - U В1; 3 - U Т1.
Т1.

Слайд 22

Контур Т2-В2

1 - I в контуре Т2-В2;
2 - U В2;
3 - U

Контур Т2-В2 1 - I в контуре Т2-В2; 2 - U В2; 3 - U Т2.
Т2.

Слайд 23

ΔU УТ

1 - ΔU Т1;
2 - ΔU Т2;
3 - ΔU УТ.

ΔU УТ 1 - ΔU Т1; 2 - ΔU Т2; 3 - ΔU УТ.

Слайд 24

Работа ТБ1 контура Т1-В1

P, Q ЛЭП

Работа ТБ1 контура Т1-В1 P, Q ЛЭП

Слайд 25

Работа ТБ1 контура Т1-В1

I ЛЭП

Работа ТБ1 контура Т1-В1 I ЛЭП

Слайд 26

Работа ТБ2 контура Т2-В2

P, Q ЛЭП

Работа ТБ2 контура Т2-В2 P, Q ЛЭП

Слайд 27

Работа ТБ2 контура Т2-В2

I ЛЭП

Работа ТБ2 контура Т2-В2 I ЛЭП

Слайд 28

Векторная диаграмма управляемого трансформатора

Векторная диаграмма управляемого трансформатора

Слайд 29

ФКУ (3, 5 и 7 гармоники)

ФКУ (3, 5 и 7 гармоники)

Слайд 30

Ток статора генератора и скольжение генератора при трехфазном КЗ в сети 110

Ток статора генератора и скольжение генератора при трехфазном КЗ в сети 110
кВ вблизи ТЭЦ без УТ

Слайд 31

Ток статора генератора и скольжение генератора при трехфазном КЗ в сети 110

Ток статора генератора и скольжение генератора при трехфазном КЗ в сети 110
кВ вблизи ТЭЦ с учетом работы УТ

Слайд 32

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1. Математическое моделирование проводилось в MATLAB 7.11 2. Расчет установившихся режимов проводилcя

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1. Математическое моделирование проводилось в MATLAB 7.11 2. Расчет
с использованием ПО RASTR 3. Расчет переходных процессов при КЗ в ПО Мустанг
Имя файла: Комплексное-управление-потоками-мощности-в-транзитной-электрической-сети Р.В.-БатраковМеждународная-молодежная-нау.pptx
Количество просмотров: 162
Количество скачиваний: 1