Centralized Emergency Voltage Control in Electric Power Systems Using Sensitivity Estimation Methods. Pt. 2
DOI:
https://doi.org/10.24160/1993-6982-2026-4-21-28Keywords:
emergency control system, steady state voltage stability, load stability, bus voltage sensitivity, Jacobi matrix singular value analysisAbstract
The article addresses a topical problem of ensuring steady state voltage stability in complex electric power systems (EPS). The concept of centralized voltage emergency automation is proposed, which takes into account the selection of control action location. A Jacobi matrix singular value analysis carried out with taking into account the sensitivity of EPS nodes is used as the main method. The effectiveness of the proposed methodology is confirmed by the results of calculating the maximum allowable power flows in a controlled cross-section. A case study is carried out, in which regulatory requirements behave as obstacles for attempts to consider the operation of the automatic voltage reduction limitation system in calculating the maximum allowable power flows. By using the proposed concept it becomes possible to overcome the problem under consideration.
References
1. Фролов О.В., Чемборисова Н.Ш. Предварительный анализ параметров сети для расстановки устройств ограничения токов короткого замыкания в сетях мегаполисов // Электричество. 2012. № 8. С. 26—30.
2. ГОСТ Р 55105—2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования.
3. Илюшин П.В., Куликов А.Л. Адаптивный алгоритм автоматики ограничения снижения напряжения промышленных энергорайонов с объектами распределенной генерации // Релейная защита и автоматизация. 2019. № 1(34). С. 55—65.
4. Реуцкий И.С., Курбацкий В.Г. Обоснование необходимости совершенствования систем противоаварийного управления для предотвращения нарушений устойчивости по напряжению в энергосистемах // iPolytech J. 2022. Т. 26. № 2. С. 297—309.
5. Панасецкий Д.А., Воропай Н.И. Развитие принципов противоаварийного управления для обеспечения устойчивости по напряжению электроэнергетических систем // Электричество. 2011. № 8. С. 6а—14.
6. Воропай Н.И. и др. Координированное противоаварийное управление нагрузкой и устройствами FACTS // Электричество. 2005. № 10. С. 25—37.
7. Приказ Министерства энергетики РФ № 630 от 3 августа 2018 г. «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем».
8. Гамм А.З., Голуб И.И. Сенсоры и слабые места в электроэнергетических системах. Иркутск: СЭИ СО РАН, 1996.
9. Войтов О.Н. и др. Анализ неоднородностей электроэнергетических систем. Новосибирск: Наука, 1999.
10. Программный комплекс «RastrWin3». Руководство пользователя [Электрон. ресурс] https://www.rastrwin.ru/download/Files/HELP_RastrWin3_29_08_12.pdf (дата обращения 27.03.2025).
11. Кравченко И.В., Костин В.Н. Автоматика ограничения снижения напряжения в энергосистемах мегаполисов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. 2011. № 4(135). С. 58—63.
---
Для цитирования: Матус Д.В., Липилин М.С., Чемборисова Н.Ш. Централизованное противоаварийное управление напряжением в электроэнергетических системах с использованием методов анализа чувствительности. Ч. 2 // Вестник МЭИ. 2026. № 4. С. 21—28. DOI: 10.24160/1993-6982-2026-4-21-28
---
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
#
1. Frolov O.V., Chemborisova N.Sh. Predvaritel'nyy Analiz Parametrov Seti dlya Rasstanovki Ustroystv Ogranicheniya Tokov Korotkogo Zamykaniya v Setyah Megapolisov. Elektrichestvo. 2012;8:26—30. (in Russian).
2. GOST R 55105—2019. Edinaya Energeticheskaya Sistema i Izolirovanno Rabotayushchie Energosistemy. Operativno-dispetcherskoe Upravlenie. Avtomaticheskoe Protivoavariynoe Upravlenie Rezhimami Energosistem. Protivoavariynaya Avtomatika Energosistem. Normy i Trebovaniya. (in Russian).
3. Ilyushin P.V., Kulikov A.L. Adaptivnyy Algoritm Avtomatiki Ogranicheniya Snizheniya Napryazheniya Promyshlennyh Energorayonov s Ob'ektami Raspredelennoy Generatsii. Releynaya Zashchita i Avtomatizatsiya. 2019;1(34):55—65. (in Russian).
4. Reutskiy I.S., Kurbatskiy V.G. Obosnovanie Neobhodimosti Sovershenstvovaniya Sistem Protivoavariynogo Upravleniya dlya Predotvrashcheniya Narusheniy Ustoychivosti po Napryazheniyu v Energosistemah. iPolytech J. 2022;26(2):297—309. (in Russian).
5. Panasetskiy D.A., Voropay N.I. Razvitie Printsipov Protivoavariynogo Upravleniya dlya Obespecheniya Ustoychivosti po Napryazheniyu Elektroenergeticheskih Sistem. Elektrichestvo. 2011;8:6a—14. (in Russian).
6. Voropay N.I. i dr. Koordinirovannoe Protivoavariynoe Upravlenie Nagruzkoy i Ustroystvami FACTS. Elektrichestvo. 2005;10:25—37. (in Russian).
7. Prikaz Ministerstva Energetiki RF № 630 ot 3 Avgusta 2018 g. «Ob Utverzhdenii Trebovaniy k Obespecheniyu Nadezhnosti Elektroenergeticheskih Sistem, Nadezhnosti i Bezopasnosti Ob'ektov Elektroenergetiki i Energoprinimayushchih Ustanovok «Metodicheskie Ukazaniya po Ustoychivosti Energosistem». (in Russian).
8. Gamm A.Z., Golub I.I. Sensory i Slabye Mesta v Elektroenergeticheskih Sistemah. Irkutsk: SEI SO RAN, 1996. (in Russian).
9. Voytov O.N. i dr. Analiz Neodnorodnostey Elektroenergeticheskih Sistem. Novosibirsk: Nauka, 1999. (in Russian).
10. Programmnyy Kompleks «RastrWin3». Rukovodstvo Pol'zovatelya [Elektron. Resurs] https://www.rastrwin.ru/download/Files/HELP_RastrWin3_29_08_12.pdf (Data Obrashcheniya 27.03.2025). (in Russian).
11. Kravchenko I.V., Kostin V.N. Avtomatika Ogranicheniya Snizheniya Napryazheniya v Energosistemah Megapolisov. Nauchno-tekhnicheskie Vedomosti Sankt-Peterburgskogo Gos. Politekhn. Un-ta. 2011;4(135):58—63. (in Russian)
---
For citation: Matus D.V., Lipilin M.S., Chemborisova N.S. ACentralized Emergency Voltage Control in Electric Power Systems Using Sensitivity Estimation Methods. Pt. 2. Bulletin of MPEI. 2026;4:21—28. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2026-4-21-28
---
Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

