🔍 Поиск готовых работ

🔍 Поиск работ

Повышение колебательной устойчивости удалённых энергорайонов с ветроэнергетическими установками

Работа №202139

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

электроэнергетика

Объем работы96
Год сдачи2023
Стоимость4960 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
16
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


РЕФЕРАТ 8
Ввеение 14
1. Анализ объекта исследований, его влияния на энергосистему 15
1.1 Распространение ВИЭ 15
1.2 Преимущества ВЭУ 18
1.3 Влияние 20
1.4 Конструкция и принцип работы 21
1.5 Субсинхронные колебания в ЭЭС при внедрении ВЭУ 4-го типа 27
1.6 Вывод по главе 34
2. Математическое моделирование ветроэнергетических установок 35
2.1 Описание математической модели ВЭУ 35
2.2 Eurostag 43
2.3 Тестовые исследования 46
3. Проведение экспериментов 50
3.1 Описание рассматриваемой ЭЭС 50
3.2 План экспериментов 51
3.3 Выполнение экспериментов 52
Вывод по главе 57
4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение . . 58
4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 58
4.1.1 Цели и актуальность проекта 58
4.1.2 Анализ конкурентных технических решений 59
4.1.3 SWOT-анализ 60
4.2 Планирование научно-исследовательских работ 63
4.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 63
4.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ и разработка
графика проведения 64
4.3. Бюджет научно-технического исследования 67
4.3.1 Материальные затраты 68
4.3.2 Затраты на специальное оборудование для экспериментальных
работ 68
4.3.3 Основная заработная плата исполнителей 69
4.3.4 Дополнительная заработная плата 70
4.3.5 Отчисления во внебюджетные фонды 71
4.3.6 Накладные расходы 72
4.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 73
Выводы по разделу 75
5. Социальная ответственность 76
Введение 76
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 76
5.2 Производственная безопасность 77
5.2.1 Отклонение показателей микроклимата 78
5.2.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны 80
5.2.3 Превышение уровня шума 80
5.2.4 Наличие электромагнитных излучений недопустимого уровня 82
5.2.5 Умственные и физические перегрузки 83
5.2.6 Повышенное значение напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека 83
5.3 Экологическая безопасность 84
5.4 Безопасность в ЧС 85
5.5 Вывод по разделу 88
Заключение 90
Список источников 92

Целью бакалаврской работы является, изучить влияние внедрения ветроэнергетических установок 4-го типа на колебательные процесы в удалённых дефицитных энергорайонах с помощью программно- вычислителного комплекса расчёте режимов при выполнение нормативных возмущений.
Актуальность: Актуальность данной темы достаточно велика. В местах, удаленных от источников питания, где наблюдается нехватка мощности, необходимо обеспечение надежного электроснабжения промышленных потребителей и снижение дефицита мощности, которое является одной из важнейших задач при строительстве новых объектов генерации.
В ходе выполнения работы была рассмотрена математическая модель ветроэнергетических установок, на основе данной модели были проведены исследования по её влиянию на реально существующую энергорайон.
В части финансового менеджмента, ресурсоэффективности и ресурсосбережения дана оценка коммерческому потенциалу и перспективности выполнения научного исследования, выполнен SWOT- анализ, составлена диаграмма Гантта, составлен и спланирован бюджет научного исследования, произведена оценка ресурсоэффективности научного исследования.
В части социальной ответственности проводится анализы вредных и опасных факторов труда технолога, разработка мер защиты и мер предосторожности от них. В данном части рассмотрены вопросы производственная безопасность, охраны окружающей среды и пожарной профилактики, даются предложения созданию условий труда с ссылкой на соответствующий технический документ.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Целью работы было провести исследования по влиянию внедрения ветряных электростанций на электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах.
В ходе работы, первым этапом было проведение выявлении преимуществ ветряных электростанции, а также их влияния на переходные процессы в энергосистеме. Были рассмотрены виды ветроэнергетических установок и описана конструкция и принцип её работы. Таким образом был сделан вывод о том, что необходимо проводить анализ влияния ветроэнергетических установок на энергетическую систему, чтобы предотвратить аварийные ситуации и увеличить эффективность совместной работы. Единственный способ изучить влияние ветряных электростанции на ЭЭС, это математическое моделирование.
Следующим действием необходимо было описать математическую модель ветряной электростанции. В ходе данной работы были выявлены основные элементы математической модели, а также ее возможности и способы управления. Модель была построена в программном комплексе Eurostag.
Далее необходимо было провести тестовый расчет установившегося режима в ПВК Eurostag, чтобы убедиться в корректности работы модели. На основе режимных расчётов можно сделать вывод о том, что установка адекватно реагирует на изменения, что говорит о корректности работы.
Следующим действием был разработан план экспериментов и соответственно выполнение нормативных возмущений. На основе проведенных опытов, можем сделать вывод о том, что ВЭС подключенная к энергосистеме оказывает более благоприятное влияние на систему во время переходных процессов, чем без нее.
В части финансового менеджмента, ресурсоэффективности и ресурсосбережения дана оценка коммерческому потенциалу и перспективности выполнения научного исследования, выполнен SWOT- анализ, составлена диаграмма Гантта, составлен и спланирован бюджет научного исследования, произведена оценка ресурсоэффективности научного исследования.
В части социальной ответственности проводится анализы вредных и опасных факторов труда технолога, разработка мер защиты и мер предосторожности от них. В данном части рассмотрены вопросы производственная безопасность, охраны окружающей среды и пожарной профилактики, даются предложения созданию условий труда с ссылкой на соответствующий технический документ.



1. Redl, С. The European Power Sector in 2020/ С. Redl, С F. Hein, M. Buck, Dr. Patrick, G. D. Jones, Ember Energy Ltd report Version 1.0, January 2021.
2. S. Heier, Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems, U.K., Chichester:Wiley, 2006.
3. Григораш О.В., Степура Ю.П., Усков А.Е., Квитко А.В.
Возобновляемые источники электроэнергии: термины, определения,
достоинства и недостатки // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2011. - № 32. - С. 189-192.
4. P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, et al., "Definition and classification of power system stability", IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 2, pp. 1387-1401, May 2004.
5. Иванова И. Ю. Малая энергетика севера: проблемы и пути развития / И. Ю. Иванова, Т. Ф. Тугузова, С. П. Попов, Н. А. Петров - Новосибирск: Наука, 2002. - 188 с
6. Григораш О. В. Выбор оптимальной структуры систем автономного электроснабжения / О. В. Григораш, С. А. Симоненко, А. Е. Усков // Механизация и электрификация с.-х. - 2007. - № 8. - С. 31-33.
7. Григораш О. В. Особенности расчета КПД и МГП статических преобразователей / О. В. Григораш, А. А. Шевченко, А. Е. Усков, В. В. Энговатова // Тр. КубГАУ. - 2011. - № 3. - С. 248-252.
8. Григораш О. В. Универсальные статические преобразователи электроэнергии / О. В. Григораш, А. В. Бутенко, А. Е. Усков // Тр. КубГАУ. - 2008. - № 1. - С. 55-57.
9. Григораш О. В. Статические преобразователи и стабилизаторы автономных систем электроснабжения: монография / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, А. Е. Усков. - Краснодар, 2011. - 188 с.
10. Bi Tianshu, Kong Yongle, Xiao Shiwu, et al. “Review of sub- synchronous oscillation with large-scale wind power transmission” [J]. JOURNAL OF EIECTRIC POWER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2012, 27(1): 10-15.
11. Narendra K, Fedirchuk D, Midence R, et al. “New microprocessor based relay to monitor and protect power systems against sub-harmonics”[C]. Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2011: 438-443.
12. Wang Weisheng, Chi Yongning, Wang Zhen, et al. China’s Experience at Managing Disturbances with High Penetrations of Wind Generation[J]. IEEE power & energy magazine, 2016, 1-11.
13. “IEEE recommended practice for excitation system models for power system stability studies,” IEEE Std 421.5-1992, pp. 0-1, 1992.
14. H. Mohammadpour and E. Santi, “SSR damping controller design and optimal placement in rotor-side and grid-side convertors of seriescompensated DFIG-based wind farm,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 6, no. 2, pp. 388-399, Apr. 2015
15. X. Wang, F. Blaabjerg, M. Liserre, Z. Chen, J. He, and Y. Li, “An active damper for stabilizing power-electronics-based AC system,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, no. 7, pp. 3318-3329, Jul. 2014.
...36


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ