Тема: Моделирование нормальных и предельных по статической устойчивости режимов части Кузбасской энергосистемы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
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
📖 Введение
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.



