<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-12293</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ УДАЛЕНИЯХ ТОЧКИ ВОЗМУЩЕНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Колчанова</surname>
              <given-names>В.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kolchanova</surname>
              <given-names>V.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ni105@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="afff4c887c5"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Исаев</surname>
              <given-names>Ю.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Isaev</surname>
              <given-names>Yu.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>isaev_yusup@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="afff4c887c5"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Лопатин</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Lopatin</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lopatin_vv705@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="afff4c887c5"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="afff4c887c5">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» («Национальный исследовательский Томский политехнический университет»)</institution>
        <institution xml:lang="en">National Research Tomsk Polytechnic University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-02-06">
        <day>06</day>
        <month>02</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>11</fpage>
      <lpage>11</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=12293</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Приводятся модели синхронного генератора для расчёта установившегося и переходного режимов с учётом переходных процессов в обмотках статора генератора, без демпферных обмоток. Показывается возможность использования различных математических приближений моделей генератора в зависимости от пространственного удаления точки возмущения. Приводятся примеры модели генератора при различных видах возмущающего воздействия. Для определения функциональных зависимостей токов и напряжений от времени использовался метод пространства состояний и преобразования Парка-Горева. Показана необходимость модификации классических уравнений Парка-Горева. Решения получены с помощью программно-интегрированной среды MathCAD методом Рунге-Кутта. Применение моделей возможно в сетях, содержащих синхронные генераторы, и для проектирования объектов, содержащих генераторы.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The models of the synchronous generator to calculate the steady-state and transient regimes including the transients of stator windings of generator without damper windings have been presented. The ability to use different mathematical approximations of the generator models in depending on the spatial distance of the disturbance point has been shown. The examples of the generator models without damper windings at various types of disturbance have been given. To determine the currents and voltages as a functions of time the state-space technique and Park – Gorev transformation have been used. The necessity of modifying the classical equations of the Park-Goreva has been shown. Solutions are obtained by use of program - MathCAD by means of Runge-Kutta method. Application of models can be used in networks containing synchronous generators and for the design of objects containing.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>синхронный генератор</kwd>
        <kwd>переходные процессы</kwd>
        <kwd>демпферные обмотки</kwd>
        <kwd>преобразования Парка – Горева</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Synchronous generator</kwd>
        <kwd>transients</kwd>
        <kwd>damper windings</kwd>
        <kwd>Park –Gorev transformation.</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1985. — 536 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. — М. : Энергия, 1979. — 455 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Исаев Ю.Н., Купцов А.Н. Практика использования системы MathCad в расчетах электрических и магнитных. — М. : СОЛОН-Пресс, 2013. — 180 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Левинштейн М.Л. Операционное исчисление в задачах. — 2-е изд., доп. — Л. : Энергия, 1972. — 358 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Пивняк Г.Г., Винославский В.Н., Рыбалко А.Я., Несен Л.И. Переходные процессы в системах электроснабжения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат; Днепропетровск : НГУ, 2003. - 550 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. — М. : Энергия, 1970. — 517 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
