РЕФЕРАТ 9
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ
ССЫЛКИ 10
ВВЕДЕНИЕ 14
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 16
2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 20
3 РЕЖИМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 22
3.1 Переключение на первом совпадении фаз 23
3.2 Переключение по остаточному напряжению 25
3.3 Долговременное переключение 26
3.4 Быстрое переключение 26
4 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА 30
4.1 Характеристики пускового устройства БАВР 30
4.2 Алгоритм работы устройства БАВР 33
4.3 Способы подключения БАВР 37
4.3.1 РУ с двумя силовыми выключателями 37
4.3.2 РУ с двумя вводами питания и одной соединительной муфтой на
сборной шине 38
4.3.3 РУ с тремя вводами питания и функцией выбора 39
4.3.4 РУ с двумя вводами питания и одной соединительной муфтой на
сборной шине 40
4.3.5 РУ с тремя вводами питания и функцией выбора 40
5 ВСЕРЕЖИМНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ 42
5.1 Техническое описание 42
5.2 Работа в среде ВМК РВ ЭЭС 45
5.2.1 Формы 46
5.2.2 Осциллографы 49
5.2.3 Сценарии режима 50
5.2.4 Сценарий динамики 51
6 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ АВР НА
СИНХРОННУЮ РАБОТУ СД 52
6.1 Расчёт параметров схемы 52
6.2 Создание формы схемы 60
6.3 Моделирование действия АВР 61
7 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ 67
7.1 Анализ конкурентных технических решений 67
7.2 Определение возможных альтернатив проведения научных исследований 70
7.3 Планирование научно-исследовательских работ 72
7.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 78
7.4.1 Материальные затраты 78
7.4.2. Основная заработная плата исполнителей темы 79
7.4.3 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 81
7.4.5 Отчисления во внебюджетные фонды 81
7.4.6 Амортизационные отчисления 82
7.4.7 Накладные расходы 84
7.4.8 Формирование бюджета затрат научно-технического исследования ... 84
7.5 Определение ресурсоэффективности исследования 85
8 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 88
8.1 Производственная безопасность 89
8.1.1 Анализ вредных и опасных факторов 89
8.1.2 Акустический шум 90
8.1.3 Электромагнитное поле 91
8.1.4 Микроклимат 93
8.1.5 Освещение 95
8.1.6 Электрический ток 96
8.2 Экологическая безопасность 99
8.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 103
8.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 107
8.4.1 Организация рабочего места при работе с ВМК РВ 107
8.4.2 Социальное страхование работников 109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 113
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 114
ПРИЛОЖЕНИЕ А 117
Объектом исследования является анализ переходных процессов синхронных двигателей при аварии и действии АВР.
Целью работы является исследование режимов работы синхронных двигателей связанных с действиями АВР и направленное на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения оборотного водоснабжения ЭП-300.
В процессе исследования проводились опыты по моделированию работы АВР и влиянию его быстродействия на успешность самозапуска синхронных двигателей.
В результате исследования были получены осциллограммы переходных процессов, протекающих в синхронных двигателях, а также проведён их последующий анализ.
Область применения: моделирование ЭЭС.
Экономическая эффективность исследования определяется
проведением испытаний АВР при отсутствии реального ущерба для ЭЭС. Полученные в работе практические результаты позволяют их использовать в ВМК РВ ЭЭС для научных и исследовательских целей.
В будущем планируется проводить более глубокие анализы нормальных и анормальных режимов работы синхронных двигателей.
Целью анализа возможных анормальных режимов работы синхронных двигателей РУ-142 и возникающих при этом процессов, с учетом действия схемы электропитания РУ-142 и средств РЗиА, является определение и обоснование возможностей и условий повышения надежности оборотного водоснабжения производства ЭП-300, в части обеспечиваемой работой этих СД и соответствующих средств РЗиА. Технологическая непрерывность производства ЭП-300 зависит от надёжности оборотного водоснабжения и важное значение имеет повышение вероятности сохранения надёжной работы данных СД при авариях различного рода в системе электроснабжения, которые приводят к снижению или исчезновению напряжения на РУ-142.
Решение обозначенной задачи связано с наличием необходимой для этого информации, которую, ввиду неприемлемости полномасштабных натурных экспериментов, можно получить только путем моделирования. Значительная сложность и громоздкость, а также временная и ресурсная затратность физического моделирования практически исключает его применимость для решения рассматриваемой задачи. В результате, единственным способом получения нужной для анализа информации оказывается главным образом математическое моделирование.
Всем основным требованиям, предъявляемым к моделированию электроэнергетических систем, удовлетворяет созданный в НИЛ «Моделирование ЭЭС» ЭНИН ТПУ Всережимный моделирующий комплекс ЭЭС, представляющий собой специализированную многопроцессорную программно-техническую систему реального времени гибридного типа, на котором осуществлялось моделирование необходимых для анализа режимов и процессов.
В ходе работы требуется произвести анализ аварийных режимов работы синхронных двигателей РУ-142, рассмотреть самозапуск СД после пропажи или снижения напряжения на рабочей секции РУ, а также
обосновать способы повышения надежности оборотного водоснабжения ЭП- 300 в части работы СД после АВР.
Целью работы является исследование режимов работы СД связанных с действиями АВР.
Объектом исследования является анализ влияния быстродействия АВР на устойчивость синхронной работы СД и ЭЭС в целом.
Предмет исследования является анализ переходных характеристик СД связанных с их включением действием АВР.
Практическая значимость результатов ВКР заключается в необходимости обоснования замены действующего комплекта защиты АВР на более быстродействующий. Созданная динамическая модель РУ-142 в ВМК РВ ЭЭС позволит воспроизводить множество различных экспериментов и режимов работы распределительного устройства.
В процессе выполнения работы создана динамическая модель РУ-142 для ВМК РВ ЭЭС и произведены исследования действия АВР на режимы работы СД и их влияния на процессы в сети.