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.
ℹ️Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
Введение 14
1. Описание решаемых задач программно-вычислительными комплексами 15
1.1 Расчет режимов электроэнергетических систем 15
1.2 Аварии в энергосистемах 16
1.3 Восстановление энергосистемы 20
1.4 Устойчивость энергосистем 21
1.5 Предотвращение развития и ликвидация аварий в энергосистемах 24
1.6 Совместное использование с информационными комплексами 26
1.7 Обзор программно-вычислительных комплексов 27
1.8 Вывод 30
2. Постановка задач 32
2.1 Описание тестовой схемы 32
2.2 Определение начальных условий установившегося режима 33
2.3 Формирование исходных данных для расчета переходных процессов 36
2.4 Вывод 41
3. Анализ результатов исследования 43
3.1 Сравнительный анализ результатов расчета установившегося режима .... 43
3.2 Сравнительный анализ результатов расчета переходных режимов 48
3.3 Вывод 53
4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 55
4.1 Оценка коммерческого потенциала НТИ 55
4.1.1 Технико-экономическое обоснование НТИ 55
4.1.2 Оценка научного уровня исследования 56
4.1.3 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения
научных исследований 57
4.2 Организация и планирование научно-технического исследования 58
4.2.1 Определение трудоемкости работ 59
4.3 Смета затрат на разработку научно-технического исследования 61
4.3.1 Расчет материальных затрат 61
4.3.2 Расчет затрат на оборудование 62
4.3.3 Затраты на оплату труда 63
4.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 63
4.3.5 Накладные расходы 64
4.3.6 Формирование сметы затрат 64
4.4 Определение ресурсоэффективности научно-технического исследования 65
4.5 Вывод 66
5 Социальная ответственность 68
5.1 Производственная безопасность 68
5.1.1 Анализ вредных и опасных факторов 68
5.1.2 Акустический шум 69
5.1.3 Электромагнитное поле 70
5.1.4 Микроклимат 72
5.1.5 Освещение 74
5.1.6 Электрический ток 75
5.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 78
5.3 Экологическая безопасность 81
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 82
5.5 Вывод 84
Заключение 85
Список использованной литературы 86
Приложение А 90
Приложение Б 92
Приложение В 94
Приложение Г 97
Приложение Д 100
📖 Введение
Расчет режимов электроэнергетических систем позволяет обеспечить устойчивое энергоснабжение и качество электроэнергии, в соответствии с требованиями технических регламентов. Ежедневно производится планирование режимов для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России. Это достигается путем осуществления:
- расчетов электроэнергетических режимов;
- анализа устойчивости энергосистемы;
- расчета допустимых перетоков активной мощности по контролируемым сечениям;
- планирования электроэнергетических режимов работы энергообъектов и энергосистем;
Существует множество различных программно-вычислительных комплексов, предназначенных для решения различных задач. В России основными комплексами являются RastrWin 3 и Eurostag. В данной работе будет произведено их сравнение.
✅ Заключение
В работе рассмотрены задачи, предъявляемые к современным программно-вычислительным комплексам для расчета электроэнергетических режимов, описаны пути использования результатов расчетов, произведен обзор существующих комплексов.
Произведено сравнение результатов расчета установившегося режима в программах RastrWin 3 и Eurostag. Сравнительный анализ расчетов показал незначительные отличия параметров режимов, обусловленные различием реализации расчетного метода и определения потокораспределения электрической мощности.
В программном комплексе Eurostag произведен расчет электромагнитных и электромеханических переходных процессов для двух возмущений: короткое замыкание на шинах подстанции и отключение одной цепи двухцепной линии. Для данных возмущений произведено сравнение результатов расчета режимов при наличии и отсутствии автоматического регулятора скорости у турбин. Анализ результатов показал, что отсутствие АРС турбин приводит к выпадению генераторов из синхронизма с последующим развитием аварии.