Sigre 2015. — 8 с.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Россия
В силу единства, непрерывности и параллельности генерации, распределения и потребления электроэнергии все участвующее в данном процессе оборудование: первичные двигатели, генераторы, трансформаторы, линии электропередачи, разнообразные электропотребители и множество другого основного и вспомогательного оборудования постоянно связано между собой в нормальных и аварийных режимах их работы.
Поскольку подавляющее большинство этого оборудования представляет собой динамические элементы, к тому же преимущественно нелинейные и с весьма значительным диапазоном постоянных времени, любая современная электроэнергетическая система (ЭЭС) образует большую, многопараметрическую, жесткую (отношение наибольшей постоянной времени к наименьшей 10), нелинейную, динамическую систему. В связи с этим адекватное моделирование процессов, протекающих в оборудовании и ЭЭС в целом, представляет собой нетривиальную задачу. При этом в большинстве работ, посвященных её решению, основное внимание уделяется моделированию силового оборудования ЭЭС, а устройства релейной защиты (РЗ) моделируются упрощено. В то же время характер переходных процессов при различных возмущениях в реальной энергосистеме часто зависит от момента срабатывания устройств РЗ и действия противоаварийной автоматики. Это в том числе относится и к электромеханическим переходным процессам, продолжительность и характер которых определяет последующий режим работы и устойчивость энергосистемы.