<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2017-60-4-341-351</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-1078</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>О МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УСТРОЙСТВАМИ FACTS</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ON THE SIMULATION OF MODES ОF ELECTRIC POWER SYSTEMS WITH FACTS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Халилов</surname><given-names>Э. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Halilov</surname><given-names>E. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Халилов Эльман Дамир оглы – Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики, пр. Г. Зардаби, 94 Aз1012, г. Баку, Азербайджанская Республика. Teл.: +994012 432-80-76    elmanxalilov2010@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Halilov Elman D. – Azerbaijan Scientific-Research and Design Prospecting Power Engineering Institute, 94 G. Zardabi Ave., Az1012, Baku, the Azerbaijani Republic. Tel.: +994012 432-80-76  elmanxalilov2010@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">elmanxalilov2010@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики</institution><country>Азербайджан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Azerbaijan Scientific-Research and Design-Prospecting Power Engineering Institute</institution><country>Azerbaijan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>07</month><year>2017</year></pub-date><volume>60</volume><issue>4</issue><fpage>341</fpage><lpage>351</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Халилов Э.Д., 2017</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Халилов Э.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Halilov E.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/1078">https://energy.bntu.by/jour/article/view/1078</self-uri><abstract><p>Управление потоками мощности является актуальной задачей развития электроэнергетических систем. Это необходимо для снижения потерь мощности, повышения надежности и качества электроснабжения, увеличения передачи мощности. В настоящее время на основе современной силовой электроники разработаны эффективные устройства FАСТS для гибкого управления режимами энергосистем. FАСТS способны одновременно влиять на напряжение, реактивное сопротивление, угол между напряжениями. Как известно, расчеты установившихся режимов электроэнергетических систем являются наиболее часто выполняемыми задачами на всех территориальных и временных уровнях управления и планирования режимов. Эти расчеты имеют как самостоятельное значение, так и являются составной частью программных комплексов расчетов потерь мощности и энергии в электрических сетях, оптимальных режимов, а также устойчивости. Необходимость многократного расчета режима предъявляет повышенные требования к методам расчета установившегося режима в реальном времени в плане быстродействия и надежности получения результатов решения в условиях эксплуатации электроэнергетических систем. В традиционных расчетах установившихся режимов электрических сетей шунтирующие реакторы, токоограничивающие реакторы, батареи конденсаторов, устройства продольной компенсации при моделировании учитывались в виде пассивных элементов. В связи с внедрением устройств FACTS в энергосистемах возникает необходимость разработки соответствующих алгоритмов и их реализации в виде программного обеспечения для анализа и управления установившимися режимами энергосистем. Разработаны методика и программа для расчета установившихся режимов электрических сетей с учетом устройств FACTS. Программа за три внешние итерации расчета установившегося режима позволяет получить практически приемлемые допустимые решения. На основе результатов численного моделирования режимов электроэнергетической системы АО «Азерэнержи» установлено, что применение устройств FACTS может существенно увеличить передаваемую по линии активную мощность, улучшить уровни напряжения и снизить потери активной мощности. Получены зависимости потоков и потерь мощности от регулируемого параметра устройств FACTS. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Power flow control is an important task of development of electric power systems. It is necessary to reduce the power loss, improve the reliability and quality of power supply and increase the power transmission. Currently, on the basis of modern power electronics effective FАСТS devices for flexible control of power system operation modes have been developed. FАСТS devices are able to simultaneously influence the voltage, the reactance, the angle between the voltages. As it is known, the calculations of the established modes of electric systems are the most frequently performed tasks at all the territorial and time levels of control and planning operations. These calculations are significant by themselves, being also an integral part of software systems of calculation of losses of power and energy in electrical networks, calculation of optimal modes and also sustainability. The need for multiple mode calculation imposes high requirements to the methods of calculation of the established modes in real time in terms of performance and reliability of the results of the solution being obtained under operating conditions of electric power systems. In traditional calculations of the established modes of electrical networks, shunt reactors, current-limiting reactors, capacitor banks, longitudinal compensation devices were accounted in the simulation as passive elements. In regard with the introduction of FACTS devices in power systems, there is an arising need to develop appropriate algorithms and implement them in the form of software for analyzing and controlling the established modes of power systems. The methodology and software for calculation of the established modes of electric networks with consideration of FACTS devices have been developed. The software makes it possible to obtain practically acceptable solutions in three outer iterations. Based on the results of numerical simulation of modes of the power system of the “Azerenergy” JSC it was determined that the application of FACTS devices can significantly increase the transmission line active power, improve voltage levels and reduce losses of active power. The dependences of flows and power losses on the control parameter of FACTS devices have been derived. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>устройства FACTS</kwd><kwd>уравнения установившегося режима</kwd><kwd>модель</kwd><kwd>поток мощности</kwd><kwd>потери мощности</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>FACTS devices</kwd><kwd>equations of the established mode</kwd><kwd>model</kwd><kwd>power flow</kwd><kwd>power loss</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ананичева, С. С. Передача электроэнергии на большие расстояния / С. С. Ананичева, П. И. Бартоломей, А. Л. Мызин. изд. 3-е, исправл. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 85 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ananicheva S. S., Bartolomei P. I., Myzin A. L. (2012) Transmission of Electricity over Large Distances. 3rd Ed. Ekaterinburg, Ural Federal University.  85 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бурман, А. П. Управление потоками электроэнергии и повышение эффективности электроэнергетических систем / А. П. Бурман, Ю. К. Розанов, Ю. Г. Шакарян. М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 336 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burman P., Rozanov Yu. K., Shakaryan Yu. G. (2012) Managing Flows of Electricity and Improving the Efficiency of Electric Power Systems. ?oscow, MEI Publishing House. 336 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">The Unified Power Flow Controller: a New Approach to Power Transmission Control / L.Gyugyi [et al.] // IEEE Transactions on Power Delivery. 1995. Vol. 10, No 2. Р. 1085–1097.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gyugyi L., Schauder C. D., Williams S. L., Rietman T. R., Torgerson D. R., Edris A. (1995) The Unified Power Flow Controller: a New Approach to Power Transmission Control. IEEE Transactions on Power Delivery, 10 (2), 1085–1097. DOI: 10.1109/61.400878</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">FACTS. Modelling and Simulation in Power Networks / E. Acha [et al.] // John Wiley &amp; Sons, LTD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Acha E., Fuerte-Esquivel R. L., Ambriz-Pérez H., Angeles-Camacho C. (2004) FACTS. Modelling and Simulation in Power Networks. John Wiley &amp; Sons. DOI: 10.1002/0470020164</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кощеев, Л. А. Об эффективности применения управляющих устройств в электрической сети / Л. А. Кощеев, В. А. Шлайфштейн // Электрические станции. 2005. № 12. С. 30–38.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koshcheev L. A., Shlaifshtein V. A. (2005) On the Effectiveness of Control Devices Use in an Electric Network Elektricheskie stantsii [Power Plants], (12), 30–38 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кочкин, В. И. Новые технологии повышения пропускной способности ЛЭП. Управляемая передача мощности / В. И. Кочкин // Новости Электротехники. 2007. Т. 46, № 4. С. 2–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kochkin V. I. (2007) New Technologies Increasing the Capacity of Transmission Lines. Controlled Transfer of Power. Novosti elecrotekhniki = News of Electrical Engineering, 46 (4), 2–6 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поспелова, Т. Г. Эффекты применения FACTS И АСМ в повышении эффективности региональных и национальных энергосистем / Т. Г. Поспелова // International Conference “Energy of Moldova-2012. Regional aspects of development”. Oct. 4–6, 2012. Chisinau, Republic of Moldova. С. 83–91.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pospelova T. G. (2012) The Effects of FACTS and ASM Applying on Increasing the Effectiveness of Regional and National Power Grids. International Conference “Energy of Moldova-2012. Regional aspects of development”. Oct. 4–6, 2012. Chisinau, Republic of Moldova, 83–91 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Идельчик, В. И. Расчеты и оптимизации режимов электрических систем / В. И. Идельчик. М.: Энергоатомиздат, 1988. 288 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Idel'chik V. I. (1988) Calculations and Optimization of Electrical Systems. Moscow, Energoatomizdat Publ. 288 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вычислительные методы потокораспределения в электрических системах / Б. И. Аюев [и др.]. М.: Наука, 2008. 256 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ayuev B. I., Davydov V. V., Erokhin P. M., Neuimin V. G. (2008) Computational Methods of Flow Distribution in Electrical Systems. Moscow, Nauka Publ. 256 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баламетов, А. Б. Методы анализа установившихся режимов электроэнергетических систем / А. Б. Баламетов, Г. С. Мусаханова, Э. Д. Халилов. Абакан: Изд-во Хакасского госуд. ун-та имени Н. Ф. Катанова, 2009. 340 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Balametov A. B., Musakhanova G. S., Khalilov E. D. (2009) Methods of Analysis of the Established Modes of Electric Power Systems. Abakan, Publishing House of the Khakass State University named after N. F. Katanov. 340 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баламетов, А. Б. Моделирование устройств FACTS при расчетах установившихся режимов электрических сетей / А. Б. Баламетов, Э. Д. Халилов // Проблемы энергетики. 2012. № 4. С. 20–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Balametov A. B., Musakhanova G. S., Khalilov E. D. (2012) Modeling of FACTS Devices in the Calculation of the Established Modes of Electric Networks. Problemy energetiki [Energy Sector Problems], (4), 20–28 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
