Show simple item record

dc.contributor.authorЯндульський, О. С.uk
dc.contributor.authorГулий, В. С.uk
dc.contributor.authorМарченко, А. А.uk
dc.contributor.authorТимохін, О. В.uk
dc.contributor.authorНестерко, А. Б.uk
dc.contributor.authorYandulskiy, O. S.en
dc.contributor.authorHulyi, V. S.en
dc.contributor.authorMarchenko, A. A.en
dc.contributor.authorTymokhin, O. V.en
dc.contributor.authorNesterko, A. B.en
dc.date.accessioned2026-03-27T13:12:25Z
dc.date.available2026-03-27T13:12:25Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationЯндульський О. С., Гулий В. С., Марченко А. А., Тимохін О. В., Нестерко А. Б. Дослідження динамічних режимів роботи тес під час регулювання частоти та активної потужності в енергосистемі // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2026. № 1. С. 61–65. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3401.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51010
dc.description.abstractThe performance of the Interconnected Power System (IPS) of Ukraine during emergency events was analyzed particularly in the events when the nuclear power plant (NPP) becomes disconnected. Mainly, the analysis revealed significant frequency oscillations and excessive control actions that are applied to the regulating equipment of thermal power plant (TPP) units. Those events impose additional mechanical stress on servo drives and the mechanisms of turbine control, thereby resulting in the reduced service life and an increased probability of failure during load frequency control. Current study was carried out using simulation in the DigSilent PowerFactory software with the usage of the comprehensive model of the Ukrainian IPS that incorporates transmission networks, generators, load nodes, and intersystem transmission lines. The participation of a 300 MW TPP unit in normal primary load frequency control (NPLFC) during an emergency shutdown of an NPP unit was examined. It was established that during frequency deviations, alternating fluctuations are observed in the control signal that is applied to the servomotor, which are not accompanied by corresponding changes in turbine power output but cause increased wear of the regulating equipment. In order to reduce the amplitude of these fluctuations, the authors proposed the usage of a first-order Butterworth filter and a moving average filter for smoothing the regulation error signal. Simulation demonstrated that the application of the Butterworth filter reduces the amplitude of the control signal by a factor of 7,8, while the moving average filter reduces it a factor of 1,54 thereby maintaining frequency regulation accuracy within the required standards. Proposed approach minimizes redundant control actions of the TPP unit servomotor, thereby improving the reliability and extending the lifetime of the regulating equipment, while preserving the unit’s maneuverability and compliance with the established frequency and active power control requirements.en
dc.description.abstractПроведений аналіз роботи об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України під час аварійних ситуацій, зокрема у випадках вимкнення енергоблока атомної електростанції (АЕС), виявив значні коливання частоти та виникнення надмірних керувальних дій на обладнання регулювання енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС).Такі процеси створюють додаткові навантаження на сервоприводи та механізми управління турбіною, що призводить до зменшення терміну їх експлуатації й підвищення ймовірності відмови під час роботи в режимах регулювання частоти та активної потужності. Дослідження проведено на основі моделювання процесів у програмному середовищі DigSilent PowerFactory з використанням комплексної моделі ОЕС України, яка враховує магістральні мережі, генератори, вузли навантаження та міжсистемні лінії зв’язку. Розглянуто участь енергоблоку ТЕС потужністю 300 МВт у нормованому первинному регулюванні частоти (НПРЧ) у разі аварійного відключення енергоблоку АЕС. Встановлено, що зі зміною частоти в межах відхилень спостерігаються знакозмінні коливання сигналу керувального впливу на серводвигун, які не супроводжуються відповідними змінами потужності турбіни, але викликають підвищений знос регулювального обладнання. Для зменшення амплітуди цих коливань запропоновано використати фільтр Баттерворта першого порядку та фільтр рухомого середнього для згладжування сигналу помилки регулювання. Моделювання показало, що застосування фільтра Баттерворта зменшує амплітуду сигналу керування у 7,8 раза, а фільтра рухомого середнього — у 1,54 раза, забезпечуючи збереження точності регулювання частоти в межах нормативних вимог. Запропонований підхід дозволяє зменшити кількість зайвих керувальних дій серводвигуна енергоблоку ТЕС, що сприяє підвищенню надійності та продовженню строку служби регулювального обладнання. Водночас зберігаються необхідні маневрові характеристики енергоблоку та дотримуються встановлені вимоги щодо регулювання частоти і активної потужності.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 61–65.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3401
dc.subjectенергосистемаuk
dc.subjectколивання частотиuk
dc.subjectрегулювання частотиuk
dc.subjectфільтрuk
dc.subjectмоделювання режимуuk
dc.subjectсерводвигунuk
dc.subjectload frequency controlen
dc.subjectpower systemen
dc.subjectsignal filteringen
dc.subjectdynamic mode simulationen
dc.subjectfrequency fluctuationsen
dc.subjectservomotoren
dc.titleДослідження динамічних режимів роботи тес під час регулювання частоти та активної потужності в енергосистеміuk
dc.title.alternativeStudy of the Dynamic Operating Modes of Thermal Power Plants Under the Load Frequency Control in Electric Energy Systemen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.316
dc.relation.referencesПро затвердження Кодексу системи передачі, Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулю-вання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 No 309. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text . Дата звернення: 02.10.2025.uk
dc.relation.referencesO. Yandulskyi, A. Marchenko, and V. Hulyi, “Analysis of Efficiency of Primary Load-Frequency Control of Integrated Power System of Ukraine,” in 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, Ukraine, 2018, pp. 244-247.en
dc.relation.referencesO. Yandulskiy, et al., “Improving the efficiency of secondary load frequency control in a power system considering internal tie-line power exchanges,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 4, no. 8 (136), pp. 6-15, 2025. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.336113.en
dc.relation.referencesM. Shouran, and E. Elgamli, “Design and implementation of Butterworth filter,” Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol, vol. 9, pp. 7975-7983, 2020.en
dc.relation.referencesL. Ely de Lacerda de Oliveira, L. E. B. da Silva, V. F. da Silva, G. L. Torres, and E. L. Bonaldi, “Real-time determination of the best interval of calculation for moving averages used for DC value extraction in active power filter control methods,” in Proc. 28th IEEE IECON, 2002, vol. 2, pp. 1526-1531.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2026-184-1-61-65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record