Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Повышение эффективности функционирования систем электроснабжения посредством структурной избыточности

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В результате многочисленных исследований установлено, что реальное состояние безотказности систем электроснабжения и их оборудования на объектах электроэнергетического комплекса России не может считаться удовлетворительным. Это вызывает увеличение доли критических отказов, что значительно ухудшает бесперебойность в обеспечении электрической энергией приемников промышленных предприятий. Необходимо… Читать ещё >

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ПОСТАНОВКОЙ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Обзор литературных источников
    • 1. 2. Постановка задач исследования
  • 2. ИЗБЫТОЧНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
    • 2. 1. Математическая модель функционирования элемента системы электроснабжения с учетом избыточности
    • 2. 2. Функционирование элементов восстанавливаемой системы
    • 2. 3. Повышение безотказности системы электроснабжения посредством избыточности
    • 2. 4. Математическая модель отказов и критериев безотказности системы
    • 2. 5. Представление воздействия возмущающих негативных факторов на функционирование элементов системы электроснабжения в виде случайного потока
  • 3. БЕЗОТКАЗНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОСТИ
    • 3. 1. Анализ влияния возмущающих факторов на параметры безотказности элементов системы
    • 3. 2. Анализ влияния системных возмущений на непрерывность электроснабжения
    • 3. 3. Функционирование системы электроснабжения с использованием избыточности автоматики и релейной защиты
    • 3. 4. Избыточность системы автоматики и защиты как средство повышения безотказности электроснабжения
  • 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С
  • УЧЕТОМ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИЗБЫТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ
    • 4. 1. Методика получения и обработки статистической информации и сравнение с теоретическими значениями
    • 4. 2. Технико-экономическая оценка избыточности по повышению безотказности системы электроснабжения
    • 4. 3. Экономическая оценка эффекта избыточности систем автоматики и релейной защиты
    • 4. 4. Методика построения рациональной системы электроснабжения с учетом негативных факторов при использовании структурной избыточности

Повышение эффективности функционирования систем электроснабжения посредством структурной избыточности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Эффективность функционирования систем электроснабжения промышленных предприятий определяется безотказность их элементов. Проблема обеспечения надежности производственных процессов становится все более актуальной с развитием систем электроснабжения, усложнения оборудования сетей, увеличения потоков передаваемой и распределяемой мощности. Эффективность электроснабжения в основном определяется по недоотпуску электроэнергии, который зависит от частоты и продолжительности аварийного нарушения, величины отключаемой мощности. Во многих случаях повреждения сопровождаются значительным увеличением тока и глубоким понижением напряжения (провалам). Это способствует тепловому износу проводникового и изоляционного материала, разрушает место повреждения, вызывает нагрев неповрежденных частей оборудования, кабельных и воздушных линий. Провал напряжения нарушает нормальный режим неправильного энергообеспечения ответственных приемников, устойчивость параллельной работы генераторов и энергосистемы в целом. Аварийные и послеаварийные режимы приводят к отклонению величин напряжения, тока и частоты от допустимых значений. В результате создается опасность нарушения нормальной работы потребителей и повреждения электрооборудования.

Устойчивое функционирование системы электроснабжения обеспечивается максимально быстрым выявлением и локализацией места повреждения в сети. Это способствует восстановлению условий эксплуатации и прекращению разрушений в местах повреждения. Опасные последствия нарушений можно предотвратить, если своевременно обнаружить отклонение от нормального режима и принять меры к его устранению. Поэтому необходимо использование соответствующих способов и средств защиты системы и ее элементов от случайных критических возмущений. Без этого невозможна безотказная работа современных систем электроснабжения. Средства управления и защиты осуществляют контроль за состоянием и работой элементов энергосистемы, реагируют на возникновение повреждений и ненормальных режимов.

В результате многочисленных исследований установлено, что реальное состояние безотказности систем электроснабжения и их оборудования на объектах электроэнергетического комплекса России не может считаться удовлетворительным. Это вызывает увеличение доли критических отказов, что значительно ухудшает бесперебойность в обеспечении электрической энергией приемников промышленных предприятий. Необходимо иметь в виду, что достижение абсолютной надежности оборудования, а соответственно безотказности системы электроснабжения вызывает увеличение финансовых затрат. Технико-экономический подход по решению данного вопроса не может быть обоснован на достаточно высоком уровне. Вопрос адекватной оценки влияния избыточности систем электроснабжения на эффективность их функционирования остается открытой. Известные способы не позволяют в полной мере осуществить анализ функционирования систем и электроустановок при наличии негативных факторов в условиях избыточности. Поэтому решение задач связанных с обеспечением безотказности системы электроснабжения посредством использования структурной избыточности является актуальным и своевременным.

Целью работы служит повышение эффективности функционирования систем электроснабжения промышленных производств посредством снижения воздействия критических возмущений на работу оборудования за счет реализации структурной избыточности.

Идея работы заключается в обеспечении безотказности процессов электроснабжения на основе рационального применения структурной избыточности в условиях системного функционирования электроустановок, средств автоматизации и защиты.

Научная новизна работы состоит в разработанной имитационной модели комплекса электроснабжения со структурной избыточностью, в которой учитывается степень влияния негативных факторов на безотказность электрооборудования и распределительной сетисозданной функционально-статистической модели, отражающей соотношение между числом отказов в системе электроснабжения и проявлением основных негативных факторов, в работе электрооборудования, что позволяет использовать их для эксплуатации электрооборудования и улучшения режимов электроснабженияразработанных способах ограничения воздействия негативных факторов на функционирование электрооборудования, отличающихся использованием избыточности системы, как средства повышения безотказности электроснабжениясозданном алгоритме оценки взаимосвязи функционирования электрооборудования и безотказности электроснабжения, отличающимся учетом избыточности системы при воздействии на ее элементы негативных возмущенийразработанной методике построения рациональной системы электроснабжения, отличающейся учетом действия негативных факторов на ее элементы при избыточности в системе.

Практическая ценность работы состоит в разработке инженерной методики расчета параметров функционирования системы электроснабжения с учетом обеспечения избыточностей ее элементовметоде оценки повышения эффективности процессов электроснабжения посредством снижения влияния негативных факторов в условиях избыточности. Методика диагностики ресурсов обеспечивает безотказность оборудования может быть использована при проектировании и модернизации систем электроснабжения.

Методы и объекты исследования. В работе использован комплексный подход исследования, основанный на применении теорий вероятностей, случайных импульсных потоков, планирования экспериментов, методов математической статистики, имитационного моделирования в электрических системах с решением задач на ЭВМ. Теоретические изыскания отображались математическими моделями. Экспериментальные исследования проводились в производственных условиях в рамках повышения функционирования их систем электроснабжения, которые выступают в качестве объекта исследования.

Достоверность результатов и выводов подтверждена: формулировкой задач исследования, основанной на многофакторном анализе негативных воздействий на отдельные элементы систем электроснабжения и причин их отказовприменением на этапе теоретических исследований совокупности апробированных положений и методов теории электрических систем, теорий вероятностей, надежности и случайных импульсных потоковсогласованностью разработанных математических моделей с физическими процессами, протекающими в реальных системах электроснабжениясопоставимостью теоретических результатов исследования с экспериментальными данными.

Реализация работы. Научные и практические результаты диссертационной работы использованы в системах электроснабжения подстанций филиала ОАО «МРСК-Центра» — «Липецкэнерго» в качестве внедрения способов предупреждения отказов как силового оборудования, так и устройств систем автоматизации и защиты. Их применение позволило снизить частоту отказов электроустановок на 35−45%. Ожидаемый экономический эффект составил 451,3 тыс. рублей в год. Результаты исследований, содержащиеся в диссертационной работе, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» — включены в лекционные курсы «Надежность систем электроснабжения», «Структурный анализ и синтез электроэнергетических систем», «Внутризаводское электроснабжение и режимы» и послужили основой для подготовки лабораторного практикума.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы подробно обсуждались и докладывались на ежегодных Всероссийских и международных научно-технических конференциях «Электроэнергетика и энергосберегающие технологии», Липецк- «Современные проблемы науки», Тамбов- «Эффективность и качество электроснабжения промышленных предприятий», г. Мариуполь, Украина.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 2 — в изданиях из перечня ВАК РФ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Общий объем диссертации 161 е., в том числе 143 с. основного текста, 17 рисунков, 14 таблиц, список литературы из 135 наименований и два приложения на 18 страницах.

Выводы.

Постепенное старение электрооборудования, вызывающее его выход из строя, а также воздействие негативных возмущающих факторов на устройства автоматики и релейной защиты позволяет получить результат, который может быть использован в виде оценочного значения экономического эффекта.

Если действует несколько негативных факторов одновременно, то закон распределения длительности отказов нормальный. Когда возмущения негативных факторов на функционирование оборудования перекрывается во времени, то длительность отказов подчиняется показательному закону. Показательный закон характеризует внезапные отказы. Нормальный закон — закон накопления негативных факторов.

Ущерб, вызванный нестабильной работой устройств автоматики и релейной защиты, состоит из двух составляющих. Они представляют затраты на восстановление рабочего состояния защищаемого электрооборудования и ущерба от невыдачи продукции за время восстановления элементов.

При оценке влияния избыточности на эффективность работы систем электроснабжения нельзя не учитывать с устройствами защит и устройства автоматики. Надежность их напрямую связана с безотказностью системы.

Расчеты свидетельствуют о громадных расходах, связанных с заменой силового оборудования на более надежное оборудование. Всегда более выгодным является предупреждение отказов оборудования посредством избыточности автоматики и релейных устройств.

Перерыв электроснабжения от отказов электрооборудования на основании статистических данных для рассматриваемых систем составляет от 1,5 до 8 часов. Если же при коротком замыкании произошел отказ устройств систем автоматики и релейной защиты, то последствия аварии будут значительно тяжелее. В этом случае перерыв электроснабжения приемников может достигать 3648 часов. За это время недоотпуск электроэнергии в среднем составит 42,5 — 85 МВт-ч. Ущерб от недоотпуска электроэнергии определяется величиной 63 750 -127 500 руб. В то же время если произойдет отказ устройств автоматики или релейной защиты, то ущерб оказывается значительно больше. Он может составлять 127 500- 175 500 руб.

Проведенный выше расчет показывает, что экономический эффект от использования резервных систем с микропроцессорными устройствами, даже при предотвращении одного несрабатывания защиты, составляет как минимум 95 761,8 руб.

Экономическую выгоду можно получить в результате того, что резервные устройства на основе микропроцессорных средств позволяют использовать регистратор аварийных процессов. В данном случае нет необходимости в приобретении отдельного регистратора аварийных процессов для отдельных участков системы электроснабжения. В результате может быть сэкономлено до (250 -5 00)-103 руб.

С уменьшением Кр нагрузка системы электроснабжения является более равномерной. Вызвано это более стабильной ее работой. Когда Кр равен нулю, то оказывается, что эффективна даже одновременная работа основных и резервных устройств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В представленной диссертации дано новое решение актуальной научной задачи повышения эффективности функционирования системы электроснабжения путем введения структурной избыточности систем автоматики и релейной защиты, позволяющей снизить поток отказов защитных устройств тем самым, повысив безотказность электроснабжения приемников предприятий. Основные результаты диссертации сводятся к следующему:

1. Проведена классификация фактов, влияющих на безотказность устройств систем автоматики и релейной защиты и как следствие на эффективность электроснабжения потребителей. В результате выяснено, что одним из негативных основных факторов являются электромагнитные воздействия, вызванные токами короткого замыкания и коммутационными перенапряжениями.

2. Предложена методика оценки безотказности системы электроснабжения в условиях структурной избыточности устройств автоматики и релейной защиты на основе теории случайных импульсных потоков.

3. Проведен анализ обеспечения электрической энергией приемников металлургических производств в неблагоприятной электромагнитной обстановке, что позволило создать математическую модель функционирования системы электроснабжения с учетом воздействия на ее элементы негативных факторов.

4. Определен коэффициент структурного резервирования для оценки избыточности, позволяющий отображать состояние системы электроснабжения не через интегральные зависимости, а алгебраическими уравнениями.

5.Разработан метод построения эффективной системы электроснабжения, с использованием избыточности устройств автоматики и релейной защиты, позволяющий при использовании микропроцессорной техники безотказность электроснабжения на интервале времени до 3 лет увеличить в 1,27 раза.

6. Проведена технико-экономическая оценка средств и способов по повышению совместимости в условиях избыточности устройств систем автоматики и релейной защиты с элементами системы электроснабжения.

7. Предложена методика построения эффективной системы электроснабжения с учетом негативных факторов, обеспечиваемая использованием микропроцессорных средств управления и защиты. я.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е.Ф. Замыкания на землю в сетях 6−35 кВ // М.: Энерго-атомиздат. 1986. 128 с.
  2. В.Ю. Аварийные режимы и защита от них в сельскохозяйственных электросетях// Л.-М.: Сельхозгиз. 1961. 496 с.
  3. М.В. Экспертные системы для анализа действий релейной защиты // Электричество. 1993.№ 6. С. 1 — 8.
  4. А.Н. Замыкания на землю в сетях 6−35 кВ // Новости электротехники. № 2. 2005. WEB: http: /7 news.elten.ru
  5. H.B. Релейная защита // М.: Энергия, 1974. 680 с.
  6. В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения // М.: Высш. шк. 1985. 391 с.
  7. В.И., Кужеков С. Л., Паперно Л. Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1кВ // М.: Энергоатомиздат. 1987. 248 с.
  8. .Н., Востросаблин A.A. Вероятностные характеристики коротких замыканий в энергосистемах // М.: Электричество. 1999. № 8. С. 15−23.
  9. М.А., Семенов В. А. Основы техники и эксплуатации релейной защиты // М.: Энергия. 1971. 584 с.
  10. A.M., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем // М.: Энергоатомиздат. 1992. 526 с.
  11. Правила устройства электроустановок // утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 08.06.02: ввод. В действие с 01.01.03. М.: ДЕАН. 2003. 640 с.
  12. И.М., Кисленко С. Н., Михайлов A.M. Режимы нейтрали электрических сетей // Киев: Наукова думка. 1985. 264 с.
  13. В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения // М.: высшая школа. 1991. 496 с.
  14. Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и компенсацией емкостных токов //М.: Энергия. 1971. 145 с.
  15. А.Ф. Инструкция по выбору, установке и эксплуатации ду-гогасящих катушек // М.: Энергия. 1971. 104 с.
  16. М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей // СПб.: Энергоатомиздат. 1985. 296 с.
  17. И. Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сетях высокого напряжения// М.: Электричество. 1961. № 11. С. 27−32.
  18. Е.И. Проблемы диагностирования изоляции электроустановок напряжением 6 кВ и выше // Новости электротехники. 2001. № 3(9).
  19. С.И., Мамай B.C., Анучин A.B. Защита электрической сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю // Промышленная энергетика. 2003. № 5. С. 23−31.
  20. О.В., Лезнов С. И., Филатов A.A. Обслуживание электрических подстанций // М.: Энергоатомиздат. 1985. 416 с.
  21. В.А., Бондаренко Е.В. Контроль изоляции в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью без трансформаторов напряжения
  22. Т/Гоо ^TIOfiT-OTT^Q 10й ^ NnA Г 11−1Q
  23. X 1-JU • Л—ß- J sIVll • HV^I V IXllVUt 1 У Wfc/" I • • / w/ ^ t
  24. К.Д., Дорожко Л. И., Либкинд M.C. Экспериментальное исследование регулируемой дугогасящей катушки нового типа // Электрические станции. 1969. № 9. С. 17−23.
  25. Е.А. Регулируемый дугогасящий реактор // Энергетик. 1978. № 4. С.27−31.
  26. .Н., Кабанов С. И., Сергеев A.A. Перенапряжения и электромагнитная совместимость оборудования электрических сетей 6−35 кВ // Новости электротехники. 2002. № 5(17).
  27. Е.Ф., Дроздов Н. В., Захарова Т. В. Работа сетей напряжением 6−35 кВ с различными способами заземления нейтрали // Энергетик. 2005. № 4. С. 19−21.
  28. А.Г., Зудилин A.C. Измеритель емкостного тока замыкания на землю для электрических сетей 6−35 кВ с заземляющими дугогася-щими реакторами в нейтрали // Энергетик. 2004. № 4. С. 31−37.
  29. Справочник электротехнический / Под общ. Ред. П. Г. Грудинского, Г. Н. Петрова, М. М. Соколова, A.M. Федосеева, М. Г. Чиликина. М.: Энергия, 1971. 880 с.
  30. Н.Ф., Миндели Г. В. Быстродействующая защита от утечки и компенсация емкостных токов в низковольтных сетях // уголь Украины. -1960. № 10. С. 32−35.
  31. Л.И., Федосов JI.J1., Божко В. М. Устройство автоматической компенсации емкостных токов в промышленных сетях 6−35 кВ // Промышленная энергетика. 1983. № 4. С. 13−15.
  32. Сапунков M. JL, Бондарчук B.C., Долганов П. А. Характеристики ду-гогасящего реактора с фазово-импульсным регулированием // Изв. Вузов. Горный журнал. 1983. № 5. С. 31−34.
  33. В.К., Обабкова Н. Е. Возможности создания быстродействующего линейного дугогасящего реактора для сетей 6−35 кВ с компенсацией емкостных токов. Перспективные направления в развитии энергетики // Московская обл. 1999. -С.108−113.
  34. Л.Н., Тарасов В. И. Электрооборудование электрических подстанций и станций // М.: Госэнергоиздат. 1960. 409 с.
  35. Г. И. Микропроцессорная токовая защита шин 6−10 кВ // Энергетик. 2003. № 10. С. 31−33.
  36. В.А., Бондаренко Е. В. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения // М.: Высшая Школа. 1975. 375 с.
  37. , Ю. Применение стальных опор для В Л 6−10 кВ как способ снижения аварийных линий//Новости Электротехники. 2003. № 4(22).
  38. Г. С., Петров O.A., Панова Е. Д. Четырехстержневой дугога-сящий реактор с подмагничиванием // Электрические станции. 1983. С. 33- 34.
  39. В.Н., Харченко Ю. В. О токе утечки и токе замыкания на землю//Электрика. 2004. № 2. С. 27−3/.135
  40. С.И. Защита от замыканий на землю кабельных линий 6−10 кВ в сетях с компенсацией емкостных токов // Электрические станции. 2003. № 2. С. 15−19.
  41. А.П. Эффективность различных способов заземления нейтрали сетей 6−10 кВ // Режимы нейтрали в электрических системах. Киев: Наукова думка. 1974. № 2.
  42. .Н. Электрическая часть электростанций // Энергия. 1976. 552 с.
  43. Э.Р., Обабков В. К. Сравнительный анализ способов заземления нейтрали в задаче подавления дуговых замыканий на землю // Изв. Вузов. Горный журнал. 1988. № 5. С. 33−35.
  44. Л.Л., Кухтинов В. А. Работа сетей напряжением 6−35 кВ с различными способами заземления нейтрали // Энергетик. 2005. № 4. С 31−37.
  45. М.А., Вавин В. Н. Справочник по релейной защите // М. -Л.: Госэнергоиздат, 1963. 512 с.
  46. И.Г., Владимиров Г. В. Справочник по электромагнитттт тч папа // TT, Ачагмчш 1 ОТ 1 /1 О, А ^ iibiivl // ^"nv^pi Х1Л. X У / 1. «TOV V^.
  47. Э.И., Жданов Л. С. Катушки реле защиты и автоматики // М.: Энергия. 1974. 80 с.
  48. A.B. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ // Л.: Энергоатомиздат. 1988. 176 с.
  49. В.В. Реле РНТ в схемах дифференциальных защит // М: Энергоатомиздат. 1989. 88 с.
  50. А.П., Белоусенко И. В. О надежности максимальных токовых защит, применяемых в в сетях угольных шахт // Электричество. № 2. 1995. С. 17−20.
  51. И.Г., Владимиров Г. В. Справочник по слаботочным электрическим рале//Л.: Энергоатомиздат. 1990. 560 с.
  52. А.Д., Платонов В. В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем // М.: Энергия. 1968. 112 с.136
  53. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. Ч. 1: Электромеханические реле. М.: Изд-во НЦЭНАС.2000. 96 с.
  54. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. Ч. 3: Статические реле. М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 2001. 92 с.
  55. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. Ч. 2: Реле дифференциальных, направленных и фильтровых защит. М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 2001. 88 с.
  56. Э.М. Полупроводниковые рале сопротивления // М.: Энергия. 1975. 144 с.
  57. , Н.И. Полупроводниковые элементы автоматических устройств энергосистем // М.: Энергоиздат. 1981. 406 с.
  58. В.А., Морозов А. А. Устройства автоматики на тиристорах //М.: Техника. 1974. 244 с.
  59. Е.В. Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах // М.: Энергоатомиздат 1990. 192 с.
  60. В.П. Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты // М.: Энергоатомиздат. 1988. 240 с.
  61. Л.Б. Бесконтактные токовые защиты электроустановок // М.: Энергоиздат 1983. 86 с.
  62. С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах // М.: Энергоатомиздат. 1987. 152 с.
  63. Г. Э. Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах//М.: Энергоатомиздат. 1990. 108 с.
  64. В.К., Павлов Г. М. Релейная защита на элементах вычислительной техники Л.: Энергоатомиздат, 1990. 108 с.
  65. Применение и техническое обслуживание микропроцессорных устройств на электростанциях и в электросетях Текст. //Ч. 2: Устройства релейной защиты и автоматики распределительных электрических сетей // М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 2001. 120 с.
  66. . Микропроцессорные устройства РЗА будущее или реальность // Новости электротехники. № 2. 2002. WEB: http://news.elten.ru
  67. Я.Б., Калинин Р. И. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики // Электричество. № 5. 1998. С. 26−28.
  68. Н.И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетической системы // М.: Изд-во МЭИ. 2000. 199 с.
  69. А.Н. Принципы построения цифровых устройств защиты // Москва. Служба релейной защиты и автоматики ЦДУ УЭС России WEB: http://www.cd /electra.ru/RZA/.
  70. Г. П., Розенблюм Р. З. О новых устройствах РЗА, выпускаемых ОАО «ЧЭАЗ» /У М.: Служба релейной защиты и автоматики ЦДУ ЕЭС России WEB: http://www.cd /electra.ru/RZA/.
  71. В.М., Лопухов В. В., Кандалинцев В. В. Отечественная мик-процессорная релейная защита присоединений 110−220 кВ // Новости электротехники. № 5. 2002. WEB: http://news.elten.ru
  72. А.Б., Релейная защита: цена ошибки // Оборудование. № 9. 2003. WEB: http://news.elten.ru
  73. А.Ф. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике // М.: Энергоатомиздат. 2003. 311 с.
  74. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем // РД 34.35.310−97. М.: РАО «ЕЭС России». 1997. 114 с.
  75. И.А. Гибридные органы сравнения в релейной защите и автоматике систем промышленного электроснабжения//Автореферат на соискание ученой степени кандидате технических наук. // Краснодар. 1997. 22 с.
  76. Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике // М.: Энергоатомиздат. 1995. 164 с.
  77. А.Н. Повышение электромагнитной совместимости машин постоянного тока и бортовой радиоаппаратуры путем устранения резонанса в разновитковых секциях якоря // Электричество. 2001. № 2. С. 42−46.
  78. М.В. Системы контроля и управления на энергетических и промышленных предприятиях // Москва. ЭЗОП. WEB: http: // www.ezop.ru/
  79. Г. Н., Платонова Е. В., Зубков Н. И. Мониторинг злектро= магнитной обстановки систем электроснабжения // Электро. 2005. № 1. С. 22−25.
  80. М.В. Электромагнитная обстановка на объектах определяет ЭМС цифровой аппаратуры//Новости Электротехники. 2002. № 1(13), 2(14).
  81. И.В. Влияние высших гармоник на работу прокатных станов//Промышленная энергетика. 1970. № 7. С. 34−37.
  82. И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения металлургических заводов//Электричество. 1972. № 11. С. 53−57.139
  83. И.В., Шиманский О. Б. Электромагнитные помехи в системах промышленных предприятий //Киев Вища школа. 1986. 120 с.
  84. С.С., Коверникова Л. И. Высшие гармоники в сетях высокого напряжения // Электричество. 1999. № 6. С. 2−6.
  85. М.Б., Матвеев М. В. Корректное определение электромагнитной обстановки на электрических станциях и подстанциях условие надежной работы электронной аппаратуры//Э л ектро. 2005. № 2. С. 20−22.
  86. Методические указания по контролю заземляющих устройств электроустановок//РД-153−34.0−20−525−00 РАО «ЕЭС России». 1986. 71 с.
  87. Методические указания по определению электромагнитной обстановки на электрических станциях и подстанциях // СО 34.35.311−2004 РАО «ЕЭС России». 2000. 58 с.
  88. М.В. Помехи на объекте и устойчивость аппаратуры РЗА // Новости электротехники. 2004. № 2 (26). WEB: http: //news.elten.ru
  89. М.К., Матвеев М. В. Проблемы и методы контроля электромагнитной обстановки на энергообъектах // Сб. научных докладов IV Международного симпозиума по электромагнитной совместимости. С-Пб. 2001. С. 45−49.
  90. В.И., Фокин Ю. А. Резервирование в сетях электроэнергетических систем//Электричество. 1994. № 5. С. 12−16.
  91. И.И., Фокин Ю. А. Методы оценки надежности сложных электрических систем//Электричество. 1991. № 6. С. 1−6.
  92. В.А. О надежности электроснабжения потребителей в рыночных условиях//Электричество. 1995. № 11. С. 15−18.
  93. Ю.А., Файницкий О. В., Алиев P.C. Структуризация понятия «надежность электроэнергетических систем» // Электричество. 1998. № 1. С. 2−9.
  94. В.А. Расчет средней наработки на отказ для элементов электрических систем с учетом их старения //Электричество. 1998. № 1. С. 2−9.
  95. В.А. Интенсивность отказов оборудования, прошедшего ремонт // Электричество. 1993. № 1. С. 22−24.
  96. Г. Ф., Лебедева Л. М. Модель оценки надежности электроэнергетических систем при долгосрочном планировании их работы // Электричество. 2000. № 11. С. 17−24.
  97. Ю.А. Вероятностные методы в расчетах надежности электрических систем // М.: Изд-во МЭИ. 1983. 254 с.
  98. Д.В., Беленкий В. З., Лукацкий A.M. Методы исследования взаимосвязей экономики и энергетики // РАН. Энергетика. 1995. № 6.
  99. В.А. Теория подобия и моделирование // М.: Высшая школа. 1998. 352 с.
  100. A.C., Гайдамович Д. О. Применение графа и матрицы связанности для нахождения функций работоспособности электроэнергетических систем//Электричество. 2000. № 5. С. 21−25.
  101. Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех РД 34.20.116−93 РАО «ЕЭС России"//М.: 1993. 65 с.
  102. А.Н., Шпиганович A.A., Бош В.И. Случайные импульсные потоки // Елец: УГУ им Бунина, Липецк: ЛГТУ. 2003. 292 с.
  103. А.Н., Шпиганович A.A., Бош В.И. Случайные импульсные потоки в решения вероятностных задач //Липецк: ЛГТУ. 2003. 292 с.
  104. Е., Эдме Ф., Леш Ф. Специальные функции // М.: Наука. 1968. 251 с.
  105. М.М., Лабуха С. М., Рикенглас М. М. Таблицы функций Струве и интегралов от них // М.: Наука. 1982. 147 с.
  106. Шор Я.Б., Кузмин Ф. И. Таблицы для анализа и контроля надежно-стей // М.: Советское радио. 1968. 288 с.
  107. Ф.И. Методы оценки надежностей по результатам исследований // М.: Знание. 1973. 97 с.
  108. Сборник задач по теории надежностей // Под ред. A.M. Половко, И. М. Малинова. М.: Советское радио. 1972. 408 с.141
  109. E.C. Теория вероятностей //М.: Наука. 1969. 576 с.
  110. М.А., Базуткин В. В., Борисоглебский П. В. Лабораторные работы по технике высоких напряжений // М.: Энергия 1974. 320 с.
  111. Л.А., Семенов В. А. Системные аварии в Западном Энергообъединении США//Электричество. 1997. № 10. С. 24−28.
  112. Р.Н. Тяговые сети переменного тока // М.: Транспорт. 1987. 311с.
  113. Гук Ю. Б. Анализ надежности электроэнергетических установок // Л.: Энергоатомиздат. 1988. 224 с.
  114. В.В., Якобе А. И. Заземляющие устройства электроустановок // М.: Энергоатомиздат. 1987. 400 с.
  115. Правила устройства электроустановок // 6-ое изд. перераб. и доп. -М.: Главгосэнергонадзор России. 1998. 608 с.
  116. Р.Н. Электромагнитные процессы в протяженных заземли-телях в неоднородных структурах //Электричество. № 3. 1995. С. 21−25.
  117. , Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок // Справочник. М.: Энергосервис. 1998. 376 с.
  118. , Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок /7 М.: Наука. 1998. 376 с.
  119. С.А. Помехозащитные устройства // Москва. ЗАО Эмсо-тех. WEB: http://www.emcotec.ru/.
  120. М.В. ЭМС цифровой аппаратуры диктует новые требования к заземляющим устройствам электроустановок // Новости Электротехники. 2004. № 1. С. 50−53.
  121. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений // РД34.21.122−87. 2001. 47 с.
  122. ГОСТ 29 280–92 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость»
  123. ГОСТ 13 109–97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"142
  124. А.И. Электромагнитная совместимость // М.: Энергоатом-издат 1995. 217 с.
  125. Гук Ю. Б. Анализ надежности электроэнергетических установок // JL: Энергоатомиздат. 1988. 224 с.
  126. С. Принципы и практические вопросы надежности // М.: Машиностроение. 1966. 376 с.
  127. Н.П., Жерихин Н. П. Надежность электрических машин // Л.: Энергия. 1976. 248 с.
  128. А.Й. Техника высоких напряжений в электроэнергетике // М.: Энергия. 1968. 464 с.
  129. Е.С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения // М.: Высш.Шк. 2000. 383 с.
  130. И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов // М.: Наука, 1986. 544 с.
  131. П.В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений // Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. 304 с.
  132. , В.И. Технико-экономические расчеты в энергетике // М.: Энергоатомиздат. 1985. 216 с.
Заполнить форму текущей работой