Реферат 11
Введение 15
1. Теоретические аспекты исследования нормальных и предельных по
статической устойчивости режимов энергосистемы 16
1.1. Понятие режима энергосистемы 16
1.2. Понятие устойчивости энергосистем 17
1.2.1. Статическая апериодическая устойчивость 18
1.2.2. Статическая колебательная устойчивость 19
1.2.3. Динамическая устойчивость 23
1.3. Методы исследования статической устойчивости 27
1.3.1. Метод малых колебаний 30
1.3.2. Необходимые и достаточные условия устойчивости систем 32
1.3.3. Алгебраические критерии устойчивости 34
1.3.3.1. Критерий Гурвица 36
1.3.3.2. Критерий Михайлова 37
1.3.3.3. D-разбиение 40
1.3.4. Метод утяжеления 43
1.4. Программное обеспечение для анализа устойчивости 45
2. Расчет и анализ нормальных, аварийных и утяжеленных режимов
Кузбасской энергосистемы 51
2.1. Постановка задачи и исходные данные 51
2.2. Расчет нормального по статической устойчивости режима 53
2.3. Расчет режима максимальных нагрузок 54
2.4. Расчет режима минимальных нагрузок 54
2.5. Расчет послеаварийного режима 55
2.6. Расчет утяжеленного режима 56
3. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение.. 65
3.1 Технико-экономическое обоснование исследования 65
3.2. Организация и планирование научно-исследовательских работ 66
3.2.2. Расчёт затрат на проведение НТИ 71
3.2.2.1. Расчет материальных затрат НТИ 71
3.2.2.2. Тарифный фонд заработной платы по месяцу оклад работника 73
3.2.2.3. Дополнительная заработная плата исполнителей темы 74
3.2.2.4. Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 75
3.2.2.5. Накладные расходы 76
3.2.2.6. Амортизационные затраты 76
3.3. Формирование сметы технического проекта 76
3.4. Оценка научного уровня 77
4. Социальная ответственность 80
4.1. Производственная безопасность 81
4.1.1. Анализ вредных и опасных факторов 81
4.1.1.1. Микроклимат 82
4.1.1.2. Электромагнитное излучение 86
4.1.1.3. Повышенный уровень шума 88
4.1.1.4. Вибрация 88
4.1.1.5. Освещение 90
4.1.2. Меры по снижению и устранению опасных факторов 91
4.1.2.1. Электрический ток 91
4.1.2.2. Пожарная безопасность 95
4.2. Экологическая безопасность 97
4.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 100
3.4. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ... 102
4.5. Выводы по разделу 4 102
Список используемых источников 105
Приложение А (обязательное) - Исходные данные по трансформаторам и ВЛ
Кузбасской ЭС 109
Приложение Б (обязательное) - Расчетные данные нормальных режимов
Кузбасской ЭС в ПК RastrWin 119
Приложение В (обязательное) - Расчетные данные послеаварийных режимов работы Кузбасской ЭС в ПК RastrWin 129
Мониторинг электрического режима, обеспечение устойчивости и надежности режима электроэнергетической системы (ЭЭС) являются важнейшими задачами электроэнергетики и диспетчерского управления ЭЭС. Эти задачи решаются с помощью проведения расчетов установившихся режимов и переходных режимов, в результате которых формируются ограничения по условиям устойчивости и область допустимых режимов электроэнергетической системы.
Изучение, анализ и совершенствование методов и средств обеспечения устойчивой работы электроэнергетических сетей сохраняют свою актуальность, в связи с ростом энергопотребления, развитием и усложнением ЭЭС.
В данной выпускной квалификационной работе представлен обзор методов и средств определения статической устойчивости, а также расчет и анализ режимов Кузбасской энергетической сети.
Расчет и анализ устойчивости энергосистем является важным шагом при проектировании электроэнергетических сетей, а также при их эксплуатации и управлении. От правильности расчетов устойчивости во многом зависит надежность и экономичность функционирования энергосистемы.
Таким образом, в ходе проделанной работы были исследованы теоретические аспекты исследования режимов электроэнергетических систем, также рассмотрены методы исследования статической устойчивости, изучены подходящие программные комплексы и выбран наиболее подходящий программный комплекс RastrWin в виду его удобства и широкого функционала для проведения подобных исследований. Во втором разделе были с смоделированы нормальные аварийные и предельные по статической устойчивости режимы Кузбасской электроэнергетической сети в программном комплексе RastrWin и рассчитан коэффициент статической устойчивости для двух разных траекторий утяжеления. Было выяснено, что в аварийных режимах коэффициент статической устойчивости снижается примерно на 8-10%. В третьем разделе была составлена смета на проведение данного научно - технического исследования и составлен линейный план-график для исполнителей. В четвертом разделе рассмотрены вопросы безопасности на рабочем месте работника оперативной службы подстанции, а также вопросы влияния трансформаторных подстанций на экологию. Приведены все необходимые контролируемые параметры согласно нормативным документам, такие как параметры микроклимата, освещения, допустимые уровни шума, вибрации и электромагнитного излучения на подстанции.
1. Методические указания по устойчивости энергосистем. - М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2004.
2. Хрущев Ю.В. Методы расчета устойчивости энергосистем. Учебное пособие. - Томск: STT, 2005. - 176 с.
3. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических энергосистемах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш.шк.,1985. - 536 с. ил.
4. Программный комплекс «Rastr Win3»: Руководство пользователя / Неуймин В.Г. , Машалов Е.В., Александров А.С., Багрянцев А.А. - Екатеринбург, 12.11.2012. - 260 с.
5. Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистеме. -1990 г.- 390 с.;
6. Мелешкин Г.А., Меркурьев Г.В. Устойчивость энергосистем. Монография. Книга 1: СПб.: НОУ «Центр подготовки кадров энергетики»,
2006. - 369 с.
7. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. Л.А. Жукова - М., Энергия, 1979. - 456 с, ил.
8. Калентионок Е.В. Устойчивость электроэнергетических систем: учебное пособие / Е. В. Калентионок. - Минск: Техноперспектива, 2008. - 375 с.
9. Уилсон Д., Баглейбтер О., Небера А.А., Мониторинг устойчивости энергосистем с применением СМПР:международный опыт, 2013.
10. A. G. Phadke, J. S. Thorpe and M. G. Adamiak, “A New Measurement Technique of Tracking Voltage Phasors, Local System Frequency and Rate of Change of Frequency,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-102,No. 5, May1983.
11. Куликов.Ю.А.Технология векторной регистрации параметров и ее применение для управления режимами ЕЭС России, 2011.
12. ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
13. ГОСТ 12.1.005. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны М: ИПК Издательство стандартов, 2002 - 71 с.
14. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Микроклимат производственных помещений. - Электрон. дан. 2002 URL: http://ohrana-bgd.narod.ru/proizv 67.html, свободный. - Загл.с экрана. Дата обращения: 29.05.2015
15. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 - 4 с.
16. Санитарные нормы: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки: нормативно-технический материал. - М: Минздрав России, 2004 - 21 с.
17. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума. Классификация М: -ИПК Издательство стандартов, 2001. - 14 с.
18. Колосов Ю.В./ Защита от вибраций и шума на производстве: учебное пособие / Ю.В. Колосов, В.В Барановский. - СПб: СПбГУ ИТМО,
2011. - 38 с.
19. Санитарные правила и нормы : СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений - М: Минздрав России, 1997 - 15 с.
20. ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения М.: Стандартинформ., 2010. - 26 с.
21. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Учебно-методические материалы, Красноярск, 2014- 176 с.