Непомнящий, Владимир Абрамович (доктор экономических наук; профессор).
    Оценка ущерба от нарушений электроснабжения потребителей [Текст] / В. А. Непомнящий // Академия Энергетики. - 2012. - № 5 (49): Октябрь. - С. 12-17 : ил., граф., табл. - Библиогр.: с. 17 (14 назв.) . - ISSN 1813-7881
УДК
ББК 65.305.142
Рубрики: Экономика
   Экономика электроэнергетики

Кл.слова (ненормированные):
электроэнергия -- отключение электроэнергии -- перерывы электроснабжения -- нарушения электроснабжения -- валовой внутренний продукт -- ВВП -- валовая добавленная стоимость -- ВДС -- потребители электроэнергии -- ущерб потребителям электроэнергии -- электроэффективность ВВП -- электроэффективность ВДС
Аннотация: Методы объективного учета экономических последствий нарушений электроснабжения потребителей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)


62-83
Ч-25


   
    Частотно-регулируемый электропривод с электропитанием от двух независимых вводов [Текст] / А. С. Карандаев [и др.] // Электротехника. - 2015. - № 4. - С. 41-48 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.291
Рубрики: Энергетика
   Электрический привод

Кл.слова (ненормированные):
частотно-регулируемые электроприводы -- нарушения электроснабжения -- аварийные отключения -- энергоблоки -- силовые схемы -- сетевые модули -- экспериментальные исследования -- регуляторы напряжения -- осциллограммы -- автоматические переключения -- преобразователи напряжения -- диодные выпрямители -- электропитание от двух вводов -- лабораторные установки
Аннотация: Недостатком частотно-регулируемых электроприводов является их повышенная чувствительность к нарушениям электроснабжения: кратковременным отключениям либо провалам напряжения. При внедрении преобразователей частоты на ответственных механизмах тепловых электростанций это приводит к повышению опасности аварийных отключений энергоблоков. С целью предотвращения указанного недостатка разработаны частотно-регулируемые электроприводы с электропитанием от двух независимых вводов. В качестве базовой принята схема преобразователя частоты с двумя выпрямителями, объединенными на стороне постоянного тока. Для исключения бесконтрольных переключений между вводами необходимо обеспечить приоритетность одного из вводов. При этом повышение напряжения на вводе, принятом в качестве основного, не является рациональным решением. Необходимо обеспечить непрерывность работы электропривода за счет автоматического переключения на резервный ввод при исчезновении питающего напряжения на основном вводе. Предложена схема на основе двух комплектов идентичных преобразователей частоты, соединенных параллельно на стороне постоянного тока. Схема также содержит регулятор напряжения, снабженный автоматической системой управления, который должен обеспечивать устойчивую работу электропривода при питании от основного ввода. Силовая часть регулятора построена на основе активного сетевого модуля (ALM), выполненного на полностью управляемых ключах. Разработан преобразователь частоты с упрощенной силовой схемой, диодным выпрямителем и комплектом активного сетевого модуля ALM. Для экспериментального исследования его режимов разработан и изготовлен экспериментальный электропривод с использованием быстродействующего преобразователя напряжения (мощности) типа СТАТКОМ, который выполняет функции регулятора напряжения ALM. Выполнены экспериментальные исследования электропривода при имитации аварийных отключений на одном из вводов, плавном перераспределении нагрузки по вводам и в других режимах. Представлены осциллограммы основных координат, показано, что во всех режимах обеспечивается требуемое качество переходных процессов. Так, автоматическое переключение преобразователя частоты на резервный ввод практически не оказывает влияния на работу электропривода. Это позволяет сделать вывод, что технологический режим ответственного механизма не будет нарушен. В целом, экспериментальные исследования подтвердили сохранение устойчивой работы частотно-регулируемого электропривода при изменениях напряжения либо отключении одного из вводов.


Доп.точки доступа:
Карандаев, А. С.; Корнилов, Г. П.; Храмшин, Т. Р.; Храмшин, В. Р.




    Сивокобыленко, В. Ф. (доктор технических наук; профессор).
    Анализ переходных процессов в двигательной нагрузке при переключениях питания на резервный источник [Текст] = Analysis of Transients Processes in Motor Load at Switching on to Reserve Power Supply Source / В. Ф. Сивокобыленко, С. В. Деркачев // Известия вузов. Электромеханика. - 2016. - № 5 (547). - С. 69-74 : 4 рис. - Библиогр.: с. 73-74 (6 назв. ) . - ISSN 0136-3360
УДК
ББК 31.261.6
Рубрики: Энергетика
   Электрические машины переменного тока

Кл.слова (ненормированные):
асинхронные двигатели -- быстродействующее автоматическое включение -- включение резерва -- двигательная нагрузка -- математические модели -- нарушения электроснабжения -- переходные процессы -- синхронные двигатели -- системы электроснабжения
Аннотация: Приведен анализ переходных процессов в системах электроснабжения с синхронными и асинхронными электродвигателями при кратковременных нарушениях электроснабжения в питающей сети для определения условий успешной работы быстродействующего автоматического переключения питания на резервный источник. Анализ выполнен с помощью математической модели участка сети, в результате которого получены зависимости токов и моментов двигательной нагрузки от угла сдвига фаз между напряжением резервного источника питания и напряжением на секции, потерявшей питание.


Доп.точки доступа:
Деркачев, С. В. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Повышение надежности электроприводов тепловой электростанции при внедрении преобразователей частоты [Текст] / О. И. Осипов [и др.] // Электротехника. - 2017. - № 1. - С. 28-34 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.291
Рубрики: Энергетика
   Электрический привод

Кл.слова (ненормированные):
тепловые электростанции -- вспомогательные механизмы -- частотно-регулируемые электроприводы -- нарушения электроснабжения -- экспериментальные исследования -- вспомогательное оборудование -- аварийные отключения оборудования
Аннотация: При внедрении преобразователей частоты (ПЧ) в электроприводах ответственных механизмов тепловой электростанции увеличивается количество аварийных отключений вспомогательного оборудования, связанных с тем, что общепромышленные ПЧ слабо адаптированы к провалам и кратковременным отключениям питающего их напряжения. Это диктует необходимость разработки частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП), обладающих повышенной устойчивостью к нарушениям электроснабжения. Обязательной функцией для всех регулируемых электроприводов ответственных механизмов является возобновление технологического режима за 2-3 с при восстановлении электропитания. Приводится анализ переходных процессов самозапуска высоковольтных и низковольтных ЧРП насосов и вентиляторов. Отмечается необходимость разработки новых алгоритмов и систем управления электроприводами, обеспечивающих минимальное время восстановления технологического режима. Рассматривается способ управления с принудительным гашением поля, использующий для поддержания момента электродвигателя энергию собственных вращающихся масс. Осциллограммам и автоматического перезапуска электропривода при отключении его электропитания длительностью до 0, 4 с подтверждается, что успешное восстановление технологического режима привода осуществляется за 1, 5 с. Даются способы и функциональные схемы устройств, осуществляющих вычисление мгновенной частоты вращения ротора электродвигателя непосредственно с момента поступления сигнала об отсутствии напряжения. К моменту подачи напряжения на вход ПЧ расчетная частота вращения ротора известна, поэтому время, необходимое на поиск частоты напряжения инвертора, сводится к нулю. Общее время перезапуска ЧРП после нарушения электроснабжения сокращается, в результате чего повышается надежность работы электропривода и приводного механизма. Приводятся осциллограммы координат регулируемого группового электропривода дутьевых вентиляторов при переводе электропитания с сети на ПЧ. Рассматривается режим "самоподхвата", обеспечивающий автоматическое определение скорости двигателя и мягкое включение преобразователя на вращающийся двигатель. Для реализации этого режима используется специальный поисковый алгоритм - частотное сканирование асинхронного двигателя на пониженном напряжении по критерию достижения минимума тока статора. Приводится схема питания двух ЧРП, подключенных к одной секции шин, обеспечивающая использование энергии маховых масс одного из электроприводов (как правило, большей мощности) для поддержания в работоспособном состоянии другого электропривода (меньшей мощности). Отмечается, что предложенные способы и устройства обеспечивают повышение надежности работы ЧРП ответственных механизмов при кратковременных нарушениях электроснабжения. Ставится задача экспериментальных исследований разработанных электроприводов и систем управления.


Доп.точки доступа:
Осипов, О. И.; Карандаев, А. С.; Храмшин, В. Р.; Храмшин, Т. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Готман, Н. Э.
    Нейросетевой метод определения топологии электрической сети в переходных режимах [Текст] / Н. Э. Готман, Г. П. Шумилова // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2021. - № 1. - С. 92-100 : ил. - Библиогр.: с. 100 (6 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 31.279 + 32.813
Рубрики: Энергетика
   Линии электропередачи и электрические сети

   Радиоэлектроника

   Искусственный интеллект. Экспертные системы

Кл.слова (ненормированные):
векторные измерения -- искусственные нейронные сети -- нарушения электроснабжения -- нейронные сети -- нейросетевой метод -- переходные режимы -- синхронизированные векторные измерения -- топология электрической сети -- электрические сети -- электроснабжение
Аннотация: Решена задача определения изменений в топологии электрической сети в результате неожиданного отключения линии. Быстрое выявление таких изменений поможет выполнить необходимые действия для уменьшения риска каскадных нарушений электроснабжения, которые, в свою очередь, могут привести к нарушениям электроснабжения в больших масштабах. Для решения задачи предложено использовать искусственную нейронную сеть, входными переменными которой являются вектора напряжения и тока, полученные от устройств синхронизированных векторных измерений.


Доп.точки доступа:
Шумилова, Г. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)