50
расчеты должны сопровождаться текстовыми пояснениями и указанием раз-
мерностей величин.
Данная лабораторная работа приведена в приложении В.
2.3
Обоснование необходимости дальнейшего развития
лабораторного практикума
Выше было показано, что целью данной лабораторной работы являет-
ся освоение методологии определения коэффициентов усиления автоматиче-
ского регулирования возбуждения СД при оценке статической устойчивости
посредством метода D - разбиения, а также с
использованием частотных и
алгебраических критериев устойчивости [4], а также изучение методологии
построения областей статической устойчивости энергосистем и овладение
навыками построения областей допустимых режимов по статической устой-
чивости.
В данных лабораторных работах все вычисления производятся для
уже эквивалентированной одно- и трехмашинной энергосистемы, что лишает
преподавание данного учебно-методического
курса практической наглядно-
сти. В условиях реальной производственной деятельности в процессе анализа
устойчивости энергосистем выпускник данного направления подготовки бу-
дет встречаться с разветвленными кольцевыми энергосистемами, состоящи-
ми из большого числа разнообразных потребителей, генераторов и установок
приема и преобразования электроэнергии. В этой связи возникает необходи-
мость подготовить студента первоначально эквивалентировать энергосисте-
му и только потом оценивать ее устойчивость.
Также, существующие в данный момент в рамках учебно-
методического комплекса лабораторные работы не затрагивают такого важ-
ного раздела дисциплины «Методы расчета устойчивости энергосистем», как
динамическая устойчивость.
51
В связи с этим возникает необходимость дальнейшего развития лабо-
раторного практикума, а
именно, создание лабораторных работ, в процессе
выполнения которых студент бы оценивал устойчивость реальной разветв-
ленной энергосистемы, а также анализировал математическими методами
динамическую устойчивость данных энергосистем.
При этом стоит учитывать, что лабораторные работы должны выпол-
нять следующие цели:
•
приобретение практических навыков анализа предельных по апери-
одической статической устойчивости режимов энергосистем;
•
приобретение практических навыков анализа динамической устой-
чивости энергосистем;
•
ознакомление с понятием о численном интегрировании дифферен-
циальных уравнений;
•
изучением методов Эйлера, Тейлора, Рунге-Кутта четвертого поряд-
ка, прогноза и коррекции;
•
овладение принципами численного
решения систем дифференци-
альных уравнений;
Выполнение студентами данных лабораторных работ предполагает
предварительное изучение ими (студентами) соответствующих теоретиче-
ских разделов курса.
Do'stlaringiz bilan baham: