27.02.2017 Views

Журнал «Электротехнический рынок» №3 (21) май-июнь 2008 г.

В новом номере журнала за май-июнь читателей ждет много интересной и полезной информации. Знакомство с номером начнется новостями от зарубежных и отечественных электротехнических компаний. Magenn Power испытала необычный тип генератора, компания Watt Stopper воплотила в жизнь идею бережливого тройника, пополнение в копилке наград ЗАО НПК «Электрические машины», новый этап в развитие систем интеллектуального измерения электроэнергии на ОАО «ЛЭМЗ» – это и многое другое в рубриках «Мировые новости» и «Новости компаний». С анонсами периодических изданий, освещающих события в энергетике и электротехнике, можно познакомиться в рубрике «Обзор СМИ». Тема номера «АСУ ТП и информатизация, связь и АСКУЭ».В этом разделе вы узнаете о свежих решениях по автоматизации процессов производства, познакомитесь с новыми игроками на российском рынке программного обеспечения. Кроме того аналитика, обзорные статьи и фоторепортажи с прошедших отраслевых выставок — все это в журнале «Электротехнический рынок». По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

В новом номере журнала за май-июнь читателей ждет много интересной и полезной информации. Знакомство с номером начнется новостями от зарубежных и отечественных электротехнических компаний. Magenn Power испытала необычный тип генератора, компания Watt Stopper воплотила в жизнь идею бережливого тройника, пополнение в копилке наград ЗАО НПК «Электрические машины», новый этап в развитие систем интеллектуального измерения электроэнергии на ОАО «ЛЭМЗ» – это и многое другое в рубриках «Мировые новости» и «Новости компаний». С анонсами периодических изданий, освещающих события в энергетике и электротехнике, можно познакомиться в рубрике «Обзор СМИ». Тема номера «АСУ ТП и информатизация, связь и АСКУЭ».В этом разделе вы узнаете о свежих решениях по автоматизации процессов производства, познакомитесь с новыми игроками на российском рынке программного обеспечения. Кроме того аналитика, обзорные статьи и фоторепортажи с прошедших отраслевых выставок — все это в журнале «Электротехнический рынок». По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ТЕМА НОМЕРА: АСУ ТП и информатизация, связь и АСКУЭ<br />

41<br />

Рисунок 1<br />

Результаты анализа надежности используются<br />

в качестве входных параметров<br />

при моделировании затрат.<br />

Анализ надежности позволяет получить<br />

два показателя критичности компонентов<br />

сети — с точки зрения механической<br />

надежности и электрической.<br />

Основываясь на этих показателях критичности<br />

(механической и электрической)<br />

и рассчитывая затраты на обеспечение<br />

надежности сети, пользователь<br />

может ле<strong>г</strong>ко определить ключевые<br />

(наиболее значимые) точки сети.<br />

Основная идея надежности, основанной<br />

на анализе сети, показана на рисунке<br />

1. Более подробно о моделях и<br />

ал<strong>г</strong>оритмах будет рассказано далее.<br />

Моделирование<br />

частоты отключений<br />

Традиционно частота отключений<br />

(количество отключений в <strong>г</strong>од) рассматривается<br />

как постоянная величина<br />

(константа) для каждо<strong>г</strong>о компонента<br />

сети. На практике оказывается, что<br />

эксплуатационные на<strong>г</strong>рузки, условия<br />

окружающей среды и срок службы<br />

оказывают индивидуальное влияние<br />

на частоту отключений каждо<strong>г</strong>о компонента<br />

сети. Например, частота отключений<br />

воздушной линии существенно<br />

зависит от проложенно<strong>г</strong>о маршрута,<br />

т.к. вероятность выхода из строя<br />

линии в лесной зоне значительно выше,<br />

чем в поле.<br />

Частоту отключений для ключевых<br />

объектов сети можно представить в<br />

виде суммы нескольких парциальных<br />

коэффициентов отключений, которые<br />

определяются различными весовыми<br />

коэффициентами. Частоту отключений<br />

определяют индивидуально для<br />

каждо<strong>г</strong>о компонента, основываясь на<br />

факторах окружающей среды и данных<br />

о надежности участка сети. Общая<br />

частота отключений рассчитывается<br />

как сумма парциальных весовых коэффициентов<br />

отключений. Это показано<br />

в уравнении 1:<br />

λ ТОТ =w 1_1 *…*w n_1 *λ 1 +w 1_2 *…*w n_2 *λ 2 +<br />

… + w 1_n *…*w n_n *λ n , (1)<br />

<strong>г</strong>де: λ 1 , λ 2 , λ n — парциальные коэффициенты<br />

отключений компонентов;<br />

Уровни моделирования<br />

Таблица 1<br />

Компоненты<br />

сети<br />

Воздушная линия<br />

w 1_i , w 2_i , w n_i — веса i-тых парциальных<br />

коэффициентов отключений;<br />

λ ТОТ — общая частота отключений<br />

моделируемо<strong>г</strong>о компонента.<br />

Классификация кратковременных<br />

повреждений по компонентам или по<br />

километражу также была получена из<br />

парциальных частот автоматических<br />

повторных включений и весов, подобно<br />

тому, как показано в уравнении 1.<br />

Парциальные коэффициенты отключений<br />

и весовые коэффициенты моделирования<br />

компонентов сети для дол<strong>г</strong>овременных<br />

и кратковременных отключений<br />

показаны в таблице 1.<br />

Парциальные частоты отключений и<br />

веса были разработаны для моделирования<br />

характеристик компонентов с<br />

учетом е<strong>г</strong>о эксплуатации в естественной<br />

среде, т.е. более точно по сравнению<br />

с традиционным подходом к моделированию<br />

частоты отключений.<br />

Например, для воздушной линии определены<br />

парциальные частоты отключений<br />

из-за ветра, сне<strong>г</strong>а, ударов<br />

молний, которые вызывают наибольшее<br />

количество повреждений сети.<br />

Остальные парциальные частоты отключений<br />

для воздушной линии включают<br />

дру<strong>г</strong>ие типы повреждений, которые<br />

можно предусмотреть при моделировании<br />

сети, но при этом их не<br />

разделяют на отдельные парциальные<br />

коэффициенты, основанные на статистике.<br />

Такой подход позволяет достаточно<br />

просто получить парциальные<br />

коэффициенты отключений для каждо<strong>г</strong>о<br />

компонента сети.<br />

Падения напряжения нежелательны<br />

для потребителей, которые чувствительны<br />

к уровню напряжения. Падение<br />

напряжения обычно затра<strong>г</strong>ивает большее<br />

количество потребителей, чем<br />

отключение электроэнер<strong>г</strong>ии, поэтому<br />

оно требует особо<strong>г</strong>о внимания и также<br />

учитывается при анализе надежности.<br />

Обычно короткие замыкания вызывают<br />

падение напряжения в сети, поэтому<br />

в модели уровень падения напряжения,<br />

вызванный тем или иным компонентом,<br />

определяется общей частотой<br />

коротких замыканий (как дол<strong>г</strong>овременных,<br />

так и кратковременных<br />

отключений). Расчет коэффициентов<br />

падения напряжения представлен в<br />

уравнении 2:<br />

λ DIP = λ 1 *w 1 *e 1 + λ 2 *w 2 *e 2 + λ n *w n *e n , (2)<br />

<strong>г</strong>де λ i — i-тый парциальный коэффициент<br />

отключений;<br />

w i — вес для парциально<strong>г</strong>о коэффициента<br />

отключения λ i ;<br />

e n — коэффициент коротко<strong>г</strong>о замыкания<br />

для обще<strong>г</strong>о количества отключений.<br />

Парциальные и весовые коэффициенты<br />

отключений<br />

Парциальные<br />

коэффициенты<br />

отключений<br />

Ветер / сне<strong>г</strong><br />

Молнии<br />

Дру<strong>г</strong>ое<br />

Весовые<br />

коэффициенты<br />

Местоположение (лес, доро<strong>г</strong>а, поле),<br />

заземление нейтрали (изолированная<br />

нейтраль /компенсирующее заземление)<br />

Тип защиты от перенапряжения<br />

Условия, выбранный тип линии<br />

Закрытая кабельная линия Ветер / сне<strong>г</strong> Местоположение (см. выше)<br />

Дру<strong>г</strong>ое<br />

Тип линии<br />

Кабель Исполнение Тип кабеля<br />

Трансформатор<br />

Переключатели<br />

и разъединители<br />

Дру<strong>г</strong>ие компоненты<br />

Окружающая<br />

среда<br />

Дру<strong>г</strong>ое<br />

Молнии<br />

Животные<br />

Дру<strong>г</strong>ое<br />

Местоположение<br />

(вероятность повреждения)<br />

Состояние, количество соединений<br />

в кабели<br />

Защита от перенапряжения<br />

и местоположение<br />

Защита от животных, заземление<br />

нейтрали, сложность схем<br />

Состояние, сложность схем<br />

Защита от животных, состояние,<br />

заземление через нейтраль<br />

Определяются пользователем<br />

www.market.elec.ru

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!