Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Анализ апериодической и колебательной статической устойчивости электроэнергетической системы

Методы решения уравнений установившегося режима

1. Способы задания нагрузки энергосистемы. Представление нагрузки источником задающего тока. Правила составления направленного графа энергосистемы. Матрицы инциденций в узлах и контурах и правила их заполнения. Законы Ома и Киргофа в матричной форме.

2. Прямой метод определения токораспределения в ветвях электрической сети. Правила обращения матрицы. Понятие базисного узла и независимых узлов. Вывод системы уравнений узловых напряжений, записанной через матрицу узловых проводимостей. Правила составления данной матрицы непосредственно по схеме замещения.

3.Приведение уравнений узловых напряжений, содержащих комплексные элементы, к системе действительных уравнений. Блочно-матричная форма записи данной системы. Расчет собственных и взаимных активных и реактивных проводимостей.

4. Точные и итерационные методы решения системы уравнений узловых напряжений. Вывод рекуррентных выражений метода простой итерации. Понятие небаланса. Контроль сходимости итерационного процесса по векторам невязки, небаланса и поправок.

5. Запись нелинейных уравнений установившегося режима электроэнергетической системы в общей форме, а также в форме баланса мощностей и баланса токов. Вывод формул зависимости мнимых и действительных частей тока от напряжения для случая питающих сетей. Приведение комплексных уравнений узловых напряжений в форме баланса токов и мощностей к системам действительных уравнений.

6. Применение метода Ньютона для расчета установившегося режима. Основная идея и геометрическая интерпретация. Приведение комплексных уравнений узловых напряжений в форме баланса токов и мощностей к системам действительных уравнений. Вектор небалансов и матрица производных в случае решения методом Ньютона уравнений узловых напряжений a форме баланса токов и мощностей. Диагональные и недиагональные элементы подматриц матрицы Якоби.

7. Применение метода Гаусса и метода матрицы узловых сопротивлений для решения нелинейных уравнений узловых напряжений. Рекуррентные выражения итерационного процесса. Алгоритм прямого и обратного хода метода Гаусса. Сходимость решения нелинейных уравнений установившегося режима. Монотонная и колебательная сходимости.

8. Применение методов Зейделя и простой итерации для решения нелинейных уравнений узловых напряжений. Применение метода по параметру для решения нелинейных уравнений узловых напряжений. Сходимость решения нелинейных уравнений установившегося режима. Монотонная и колебательная сходимости.

9. Способ учета слабой заполненности матрицы узловых проводимостей электроэнергетической системы. Эквивалентирование схемы электроэнергетической системы при расчете установившегося режима. Вычисление матрицы узловых проводимостей и вектора-столбца задающих токов эквивалентной системы.

 

Анализ апериодической и колебательной статической устойчивости электроэнергетической системы.

10. Виды устойчивости. Простейший способ оценки статической устойчивости электроэнергетической системы: энергетический критерии. Связь статической устойчивости и знаков корней характеристического уравнения.

11. Применение метода малых колебаний для анализа статической устойчивости сложной электроэнергетической системы. Система линеаризованных уравнений малых колебаний в операторной форме. Запись характеристического определителя и характеристического уравнения для сложной электроэнергетической системы.

12. Анализ статической устойчивости энергосистемы с учетом демпфирования. Явление самораскачивания.

13. Применение критерия Гурвица для анализа статической устойчивости электроэнергетической системы. Правила записи определителей Гурвица. Применение метода Михайлова для анализа статической устойчивости электроэнергетической системы. Годограф Михайлова.

14. Связь статической устойчивости электроэнергетической системы и сходимости итерационного процесса расчета установившегося режима. Анализ статической устойчивости по знакам Якобиана в точке решения и в точке начального приближения. Определения режимов, предельных по апериодической устойчивости. Способы утяжеления режима.

15. Применение метода D-разбиения комплексной плоскости для оценки устойчивости электроэнергетической системы. Критерий Рауса.

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.