Адаптивный мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Севостьянов Александр Александрович

  • Севостьянов Александр Александрович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 381
Севостьянов Александр Александрович. Адаптивный мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). 2026. 381 с.

Оглавление диссертации доктор наук Севостьянов Александр Александрович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 Анализ состояния и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий

1.1 Особенности современных систем электроснабжения промышленных потребителей

1.1.1 Качество электрической энергии в системах электроснабжения промышленных потребителей

1.1.2 Характеристика технологических процессов промышленных предприятий при нарушении качества электрической энергии

1.2 Оценка ущербов промышленных предприятий от низкого качества электрической энергии

1.3 Анализ нормативно-технических документов в области качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий

1.4 Организация мониторинга качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных потребителей

1.5 Особенности статистического выборочного контроля показателей качества электрической энергии в узлах промышленной нагрузки

1.6 Структурная схема исследования

1.7 Выводы по главе

ГЛАВА 2 Анализ качества электроэнергии в системах электроснабжения промышленных предприятий с применением пространственного вектора

2.1 Обработка данных при анализе показателей качества электрической энергии

2.2 Метод анализа качества электрической энергии в системе

электроснабжения ПП с использованием пространственного вектора

2.2.1 Особенности анализа качества электрической энергии в системе электроснабжения ПП

2.2.2 Оценка качества электрической энергии в системе электроснабжения ПП с использованием пространственного вектора

2.3 Метод оценки напряжения в системах электроснабжения ПП на основе анализа характеристик преобразования напряжения во временной области

2.3.1 Процедуры анализа качества электрической энергии при автоматизированном контроле

2.3.2 Исследование характеристик напряжения во временной области при отклонениях от нормативных значений

2.3.3 Структура устройства многогипотезного анализа при мониторинге качества электрической энергии

2.4 Выводы по главе

ГЛАВА 3 Методы оценки пространственной когерентности при анализе токов и напряжений в системах электроснабжения промышленных предприятий

3.1 Нарушение когерентности при искажениях синусоидальной формы токов и напряжений

3.2 Авто- и взаимные корреляционные функции при анализе токов и напряжений в системах электроснабжения ПП

3.2.1 Вычисление автокорреляционных функций при анализе осциллограмм токов и напряжений

3.2.2 Расчет взаимно корреляционных функций при анализе осциллограмм токов и напряжений

3.2.3 Исследование вариантов цифровой обработки осциллограмм токов и напряжений на основе имитационного моделирования

3.3 Оценка пространственной когерентности сигналов токов и

напряжений в узлах электрической промышленной нагрузки

3.3.1 Метод оценки степени когерентности пространственно-разнесенных комплексных синусоидальных сигналов

3.3.2 Оценка комплексного коэффициента корреляции для синусоидального сигнала, искаженного помеховыми компонентами

3.3.3 Исследование влияния интергармоник на ошибки определения места повреждения ЛЭП, связанные с нарушениями пространственной когерентности сигналов тока и напряжения

3.4 Структурная схема устройства, реализующего способ анализа качества электрической энергии в системе электроснабжения ПП с учетом оценки комплексного коэффициента корреляции

3.5 Выводы по главе

ГЛАВА 4 Особенности цифровой обработки сигналов токов и напряжений в системах электроснабжения промышленных предприятий

4.1 Принципы цифровой обработки сигналов токов и напряжений в системах электроснабжения промышленных предприятий

4.2 Цифровая обработка сигналов токов и напряжений на основе синхронизированных векторных измерений

4.2.1 Анализ требований к цифровой обработке сигналов токов и напряжений

4.2.2 Влияние погрешности устройств синхронизированных векторных измерений на оценку параметров передачи электроэнергии

4.2.3 Расчет ошибок оценки параметров активной и реактивной мощности

4.3 Цифровая обработка сигналов тока и напряжения при снижении частоты дискретизации

4.3.1 Особенности цифровой обработки сигналов при децимации

4.3.2 Реализация процесса децимации при искажении напряжения высшими гармониками

4.3.3 Реализация процесса децимации при искажении напряжения в процессе изменения частоты основной гармоники

4.4 Выводы по главе

ГЛАВА 5 Анализ качества электрической энергии в современных системах электроснабжения ПП при выборочном контроле нескольких показателей

5.1 Методы последовательного выборочного контроля при мониторинге ПКЭ

5.1.1 Особенности выборочного контроля ПКЭ

5.1.2 Метод последовательного выборочного контроля обобщенного показателя качества электрической энергии

5.1.3 Структурная схема устройства анализа обобщенного показателя качества электрической энергии

5.2 Метод последовательного выборочного контроля по количественному признаку

5.2.1 Применение процедуры последовательного выборочного контроля по количественному признаку

5.2.2 Структурная схема устройства анализа ПКЭ с применением количественного признака

5.3 Метод последовательного выборочного контроля обобщенного ПКЭ по альтернативному признаку

5.4 Оценка быстродействия алгоритма принятия решения с использованием принципа выборочного контроля ПКЭ

5.4.1 Определение среднего числа отсчетов выборочного контроля

5.4.2 Оценка времени принятия решения при фиксированной выборке ПКЭ и их последовательном анализе

5.5 Выводы по главе

ГЛАВА 6 Исследование возможностей метода контрольных карт для оценки статистических характеристик ПКЭ в системах электроснабжения промышленных предприятий

6.1 Способ анализа показателей качества электрической энергии с применением карт Шухарта

6.1.1 Задача анализа ПКЭ с применением карт Шухарта

6.1.2 Использование карт Шухарта при анализе отклонения 223 частоты

6.1.3 Построение карт Шухарта при анализе отклонения напряжения

6.2 Структурная схема устройства анализа ПКЭ на основе карт Шухарта

6.3 Выводы по главе

ГЛАВА 7 Практическая реализация методов адаптивного мониторинга качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий

7.1 Пример обследования металлургического предприятия с практической реализацией методов анализа качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных потребителей

7.1.1 Характеристика исследуемого металлургического предприятия с определением характерных точек мониторинга качества электрической энергии

7.1.2 Основные результаты мониторинга качества электрической энергии в системе электроснабжения металлургического предприятия

7.1.3 Практические результаты применения методов анализа качества электрической энергии в системе электроснабжения металлургического предприятия

7.2 Пример обследования предприятия химической промышленности с

практической реализацией методов анализа качества электрической

энергии в системах электроснабжения промышленных потребителей

7.3 Пример обследования предприятия нефтехимического завода с практической реализацией методов анализа качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных потребителей

7.4 Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Материалы о внедрении

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заключение научно-технического совета

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Адаптивный мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий»

Актуальность темы

Формирование современных систем электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий (1111) и внедрение возобновляемых источников энергии заметно обостряют проблемы, обусловленные соблюдением требований к качеству электрической энергии (КЭ). Однако создание и интеграция в структуру ПП систем мониторинга, появление активных потребителей, использование информационно-коммуникационных технологий и устройств силовой электроники создают предпосылки для реализации новых методов и алгоритмов анализа, а также управления КЭ. Конечной целью мероприятий по повышению КЭ в СЭС ПП является предотвращение ущербов ПП при обеспечении надежного функционирования технологического оборудования путем исключения влияния кондуктивных электромагнитных помех, снижающих КЭ, на стабильность технологического процесса ПП в целом.

Существующая нормативная база в области КЭ устанавливает требования к уровню помех, влияющих на характеристики напряжения (значение, форма, симметрия напряжений трехфазных СЭС), определяемые показателями качества электрической энергии (ПКЭ), регламентирует процедуру мониторинга КЭ и является инструментом визуального анализа степени воздействия помех на форму напряжения электропитания. Действующие стандарты, прежде всего, направлены на определение допустимых значений ПКЭ в точках передачи электроэнергии потребителям и не решают задачи снижения ущербов ПП от сбоев технологического оборудования.

При этом в структуру технологического процесса ПП входят электроприемники (ЭП), имеющие различный уровень помехоустойчивости и одновременно являющиеся источниками помех. Это обусловливает различие ПКЭ в точках присоединения оборудования ПП и в точке передачи электроэнергии от электросетевой организации, что может являться

дестабилизирующим фактором и оказывать отрицательное влияние на режимы работы оборудования, а также приводить к ущербам в виде недоотпуска продукции и/или снижения эксплуатационного ресурса оборудования.

Для снижения ущербов 1111 от низкого КЭ требуется обеспечение минимального времени принятия решения о допустимом уровне ПКЭ, что противоречит требованиям по длительности анализа параметров напряжения при определении фактического значения данных показателей. По ГОСТ 330732014 интервал осреднения при наблюдении ПКЭ составляет, как правило, 10 минут и является в ряде случаев критичным для технологического процесса ПП.

Существующие в сети ПП электромагнитные помехи могут оказывать комплексное воздействие на режим работы производственного оборудования и приводить к его сбоям даже при соответствии уровня ПКЭ требованиям нормативных документов. В таком случае, существующая нормативная база устанавливает требования к уровню отдельных ПКЭ, но не предъявляет требования к их ограничению при комплексном воздействии на потребителей.

В то же время при построении системы мониторинга для ПП не определены критерии длительности интервалов мониторинга ПКЭ. Непрерывный мониторинг КЭ затратен, с точки зрения эксплуатационных издержек, связанных с большими объемами передаваемых и хранимых данных. Применение системы периодического мониторинга ПКЭ может привести к сбоям технологического цикла ПП и ущербам от помех в период паузы мониторинга. Актуальны не только обобщение и анализ данных мониторинга ПКЭ, но разработка и внедрение методов, позволяющих обеспечить статистический анализ данных о КЭ в режиме реального времени для снижения издержек потребителей при производстве продукции или сырья.

С учетом цифровизации СЭС ПП и развития средств сбора, передачи и обработки данных в диссертации исследуются передовые технологии и методы анализа параметров токов и напряжений. Предлагаются способы адаптации для решения задач мониторинга КЭ в условиях отраслевой специфики ПП,

позволяющие на практике реализовать рациональный подход к выбору показателей и методов анализа ПКЭ. Рассматриваемые методы получили распространение в системах векторного управления электроприводами с использованием пространственного вектора (ПВ), при оценке когерентности процессов функционирования генерирующего оборудования, в задачах контроля качества продукции с применением аппарата контрольных карт Шухарта при оценке допусков по точности изготовления деталей; в решении задач статистической обработки выборочных данных, полученных на малом интервале наблюдения с реализацией процедуры последовательного анализа.

Сочетание указанных методов обеспечивает адаптивность при решении задач мониторинга КЭ с учетом специфики функционирования оборудования и особенностей цифровой обработки осциллограмм напряжения питания в точках присоединения ЭП. Разработанные методы адаптивного мониторинга и структура устройств, реализующих такие методы, приобретают особую актуальность в условиях интеграции в СЭС ПП источников распределенной генерации, потребителей с нелинейными вольт-амперными характеристиками, элементов силовой электроники, оказывающих существенное влияние на параметры напряжения питания. Расширение возможностей систем мониторинга КЭ и радикальное изменение подхода к их организации позволяет ориентировать данную систему на обеспечение стабильности технологического процесса в реальных условиях существующей электромагнитной обстановки с учетом помехоустойчивости промышленных потребителей.

Степень разработанности темы исследования. Решению проблем электромагнитной совместимости ПП и питающих сетей, анализа и мониторинга КЭ в СЭС ПП посвящены исследования отечественных научных школ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИСЭМ СО РАН, НИУ "МЭИ", УрФУ им. Б.Н. Ельцина, НГТУ (НЭТИ), ИГЭУ им. В.И. Ленина, КГЭУ, ЮУрГУ (НИУ), ИРНИТУ, СамГТУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова и др.

Существенный вклад в развитие теории и практики анализа и управления КЭ внесли ученые И.В. Жежеленко, Г.Я. Вагин, Ю.С. Железко, Э.Г. Куренный

и А.К. Шидловский, исследования которых охватывают широкий спектр проблем, связанных с КЭ и расчетом электрических нагрузок ПП. Работы Л.И. Коверниковой, О.И. Котельникова, А.Б. Лоскутова, Г.П. Корнилова, А.В. Кузнецова и Р.Г. Шамонова посвящены анализу и нормированию ПКЭ, а также разработке методов и средств контроля и улучшения КЭ в СЭС ПП. Л.А. Добрусин, А.И. Федотов и Е.Б. Солнцев внесли существенный вклад в разработку методов расчета электромагнитной совместимости электрооборудования и анализа влияния несимметричных режимов на КЭ. Значительное внимание уделялось разработке нормативно-технической базы в области КЭ, включая разработку стандартов и рекомендаций по обеспечению КЭ.

В.Э. Воротницкий и Ю.В. Шаров активно занимались разработкой и внедрением систем мониторинга КЭ, а также методов диагностики и прогнозирования отклонений ПКЭ. Вопросами интеграции в СЭС ПП средств регулирования напряжения на базе элементов силовой электроники занимаются Д.И. Панфилов и М.Г. Асташев.

Зарубежные ученые Дж. Арриллага, Д. Брэдли и W.M. Grady внесли вклад в развитие теории гармонических искажений в электрических сетях и разработке методов их компенсации. Исследования А. Куско и М. Томпсона посвящены вопросам улучшения КЭ в СЭС с использованием силовой электроники и активных фильтров.

Несмотря на значительные достижения в области управления КЭ и обеспечения электромагнитной совместимости питающих сетей и ЭП, вопросы эффективного и адаптивного мониторинга КЭ в режиме реального времени для СЭС ПП остаются открытыми.

Объект исследования. Системы электроснабжения промышленных предприятий с учетом отраслевой специфики электроприемников и требований к мониторингу КЭ.

Предмет исследования. Методы автоматизированного мониторинга КЭ в точках внутрипроизводственного присоединения потребителей.

Цель исследования. Разработка и исследование концептуального подхода и теоретических основ организации адаптивного мониторинга КЭ в СЭС ПП, учитывающего отраслевые особенности ПП и характеристики ущербов при отклонении ПКЭ от допустимых значений и направленного на предотвращение ущербов от низкого КЭ.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:

1. Анализ методов мониторинга КЭ для СЭС ПП с оценкой проблем перехода к автоматизированным системам мониторинга КЭ и учетом обеспечения адаптивности методов мониторинга в условиях отраслевой специфики предприятий.

2. Разработка способов автоматизированного анализа КЭ в СЭС ПП с помощью пространственного вектора (ПВ).

3. Разработка методов оценки пространственной когерентности токов и напряжений при анализе КЭ в СЭС ПП с определением коэффициента корреляции.

4. Исследование особенностей цифровой обработки сигналов токов и напряжений в СЭС ПП с учетом изменения характеристик напряжения и соответствующих ПКЭ.

5. Разработка способов организации выборочного контроля при автоматизированном мониторинге КЭ с использованием статистического последовательного анализа Вальда.

6. Разработка алгоритмов устройств автоматизированного контроля КЭ при его мониторинге в точках внутрипроизводственного присоединения технологического оборудования на основе контрольных карт.

7. Практическое применение методов адаптивного контроля КЭ в СЭС ПП и анализ полученных результатов.

Научная новизна

1. Разработаны теоретические основы адаптивного мониторинга КЭ в СЭС ПП, учитывающего отраслевую специфику предприятия и выпускаемой продукции.

2. Предложены новые методы автоматизированного анализа КЭ в СЭС ПП на основе обобщенного показателя в виде ПВ, улучшающие достоверность оценки влияния помех на режим работы технологического оборудования и отличающиеся реализацией комплексного контроля ПКЭ в режиме реального времени.

3. Разработан новый метод автоматизированного анализа формы напряжения электропитания, характеризующий пространственную когерентность исследуемых напряжений в узлах подключения нагрузки ПП, позволяющий учитывать помехоустойчивость технологического оборудования и специфику влияния ЭП на ПКЭ.

4. Предложен критерий оценки достоверности цифровой обработки сигналов, позволяющий учесть особенности несинусоидальных токов и напряжений, возникающие в процессе понижения частоты дискретизации (децимации) при реализации систем автоматизированного мониторинга КЭ с учетом особенностей технологического процесса производства.

5. Предложен метод выборочного автоматизированного контроля характеристик напряжения, отличающийся применением процедуры последовательного анализа Вальда и реализуемый на коротком временном интервале наблюдений для выявления сбоев в работе оборудования ПП.

6. Разработан способ автоматизированного анализа КЭ, используемый на интервале стационарности технологического процесса, отличающийся применением контрольных карт Шухарта и позволяющий на фиксированном интервале наблюдения спрогнозировать возможный сбой в работе технологического процесса.

7. Предложены новые критерии адаптивного мониторинга КЭ, учитывающие особенности ПП: время реализации мониторинга, численные значения обобщенного показателя КЭ, особые признаки анализа контрольных карт и др.

Теоретическая значимость

Результаты исследования вносят значительный вклад в развитие теории распознавания режимов функционирования СЭС ПП, предложен новый подход к созданию автоматизированных систем мониторинга КЭ следующего поколения. Основная теоретическая значимость работы заключается в создании концепции применения комплексной оценки динамики изменения характеристик напряжения питания в условиях функционирования действующего технологического процесса ПП, учитывающей отраслевую специфику производственных технологий и продукции.

Практическая значимость

1. Разработанный способ анализа КЭ с применением ПВ позволяет выполнить комплексную оценку влияния совокупности помех на ЭП и сопоставить полученные результаты мониторинга с предельным уровнем помех, определенного по данным моделирования режимов СЭС с учетом особенностей технологического оборудования потребителя.

2. Предложенный принцип использования корреляционных функций позволяет провести оценку интервалов соблюдения требований к КЭ и степени изменения напряжения питания в СЭС ПП.

3. Рассмотренный подход, использующий принцип децимации при цифровой обработке напряжения и тока, выявил существенные ошибки результатов обработки для случаев искажения тока и напряжения гармониками высших порядков (ВГ), что приводило к ложному принятию решений об уровне ПКЭ при анализе КЭ. Порядок децимации выступает в качестве критерия оценки достоверности цифровой обработки данных применительно к особенностям технологического процесса производства.

4. Моделирование результатов применения устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ) в СЭС ПП, характеризующихся малой протяженностью кабельных и воздушных линий электропередачи, показало значительные ошибки в определении режимных параметров сети, достигающих в отдельных случаях погрешности более 100 %.

5. Предложенный метод выборочного контроля ПКЭ с применением процедуры последовательного анализа Вальда позволяет снизить нагрузку на систему мониторинга КЭ за счет реализации выборки анализируемых данных на ограниченном коротком временном интервале наблюдения.

6. Применение автоматизированного анализа ПКЭ при оценке изменения характеристик напряжения питания с использованием контрольных карт Шухарта позволяет обеспечить принятие решения о допустимости КЭ на ограниченном объеме выборки значений ПКЭ стационарного интервала функционирования производственного процесса.

7. Предложены схемные решения устройств автоматизированного мониторинга КЭ, позволяющие учесть особенности функционирования технологического оборудования и структуру СЭС ПП.

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач использованы основные положения теории электромагнитной совместимости в СЭС, методы теории вероятностей и математической статистики, современные подходы математического моделирования (MATLAB/Simulink, PSCAD), а также технологии синхронизированных векторных измерений PMU с GPS/PTP-синхронизацией, цифровой обработки сигналов и выборочного статистического контроля, что обеспечило высокую точность анализа статистических данных и практическую применимость разработанных методов в СЭС ПП.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Методы автоматизированного анализа КЭ в СЭС ПП с использованием параметров пространственного вектора (ПВ).

2. Обобщенный показатель КЭ в СЭС ПП с учетом когерентности напряжений.

3. Алгоритмы цифровой обработки сигналов при оценке параметров КЭ в узлах подключения промышленной нагрузки с учетом их производственной специфики.

4. Методы мониторинга КЭ в СЭС ПП с применением контрольных карт.

5. Способы организации выборочного контроля при мониторинге КЭ в стационарных режимах СЭС ПП.

6. Схемные решения устройств автоматизированного мониторинга КЭ в СЭС ПП.

7. Критерии оценки КЭ при реализации методов адаптивного мониторинга ПКЭ на ПП.

Соответствия диссертации паспорту научной специальности

Представленные результаты отвечают пунктам направлений исследований паспорта научной специальности 2.4.2 - «Электротехнические комплексы и системы»:

- п.1. «Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем, анализ системных свойств и связей, физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов электротехнических комплексов и систем, включая электромеханические, электромагнитные преобразователи энергии..., системы электроснабжения и электрооборудования»;

- п.3. «Разработка, структурный и параметрический синтез, оптимизация электротехнических комплексов, систем и их компонентов, разработка алгоритмов эффективного управления»;

- п.4. «Исследование работоспособности и качества функционирования электротехнических комплексов, систем и их компонентов в различных режимах, при разнообразных внешних воздействиях, диагностика электротехнических комплексов».

Реализация результатов работы

Разработка методов автоматизированного анализа КЭ в СЭС ПП в условиях изменения характеристик напряжения велась в рамках обязательного энергетического обследования объектов энергопотребления в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

В период с 2005 г. проведено энергетическое обследование и разработаны программы повышения энергетической эффективности, включающие

рекомендации по мониторингу КЭ, для более чем 100 объектов, в том числе ПП, сетевых организаций, объектов Министерства образования и здравоохранения Нижегородской, Московской, Калужской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Мордовии. Выполнен анализ динамики изменения ПКЭ для 38 крупных предприятий и промышленных объектов, входящих в структуру АО «Транснефть-Дружба»; АО «Сибур-Нефтехим»; ПАО «Россети Центр и Приволжье»; АО «Арзамасский приборостроительный завод»; ОАО РЖД; АО «ОМК»; АО «Транспневматика»; АО «Транс-Сигнал»; ГК «НИЖФАРМ» и др.

Результаты исследований использованы при выполнении договоров и проектов: ГК от 26.08.2014 г. № 14.577.21.0098 «Разработка автоматизированного узла регулирования транспортных потоков мощности в интеллектуальной распределительной электрической сети»; ГК от 26.09.2017 г. № 14.577.21.0242 «Разработка автоматического регулятора напряжения для снижения электрических потерь и эффективного управления потоками мощности в распределительных электрических сетях»; НИР с АНО «Нижегородский НОЦ» № 16-11-2021/50 от 16.11.2021г., проект «Разработка устройств для автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электропередачи 110-500 кВ»; государственное задание FSWE-2022-0005 по теме «Автономные гибридные электроэнергетические комплексы»; государственное задание FSWE-2025-0001 по теме «Технологии повышения эффективности систем электроснабжения промышленных потребителей с источниками распределенной генерации».

Материалы исследований внедрены в учебный процесс НГТУ им. Р.Е. Алексеева и используются в учебных курсах «Электромагнитная совместимость в энергетике», «Специальные вопросы электроснабжения», «Средства автоматизированного анализа и управления СЭС», «Оптимизация систем электроснабжения», в дипломном проектировании.

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью разработанных математических

моделей представленных методов, их адекватностью по критериям оценки изучаемых процессов, использованием известных положений фундаментальных и прикладных наук, сходимостью полученных теоретических результатов с данными эксперимента, а также с результатами исследований других авторов.

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы и её отдельные результаты были представлены: на международных конф. IEEE PES ISGT (Latin America, Kito, 2017), IEEE PES Transmission and Distribution (Latin America, Lima, 2018); международных научных семинарах им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надёжности больших систем энергетики», Казань (2020), Волжский (2021), Алушта (2022), Байкал (2023), Архангельск (2024), Новосибирск (2025); всероссийской научно-технич. конф. «Актуальные проблемы электроэнергетики», Н. Новгород (2018-2025), международной конф. «Системные исследования в энергетике - 2025», Иркутск (2025), международной научно-технич. конф. «Кибернетика энергетических систем», Новочеркасск (2020, 2022), международной научно-технич. конф. «Электроэнергетика глазами молодежи», Н. Новгород (2022), национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» (2020), всероссийской научно-технич. конф. «Будущее технической науки», Н. Новгород (2024, 2025), заседании научно-технич. совета НП «НТС ЕЭС», секции «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергетические ресурсы» НП «НТС ЕЭС» и Секции по проблемам НТП в энергетике Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, Москва (2021).

Личный вклад автора. Теоретическая и практическая разработка и обоснование идей и положений, методов и моделей, рассмотренных в диссертации, выполнены лично автором.

В печатных работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежат: постановка задачи исследования, обоснование основных идей и положений, планирование расчетов, анализ результатов, предложения по модификации алгоритмов работы моделей, подготовка обобщений и выводов.

Авторские права на изобретения, программы для ЭВМ распределены между авторами поровну.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 104 научных работы, в т.ч. 32 - в журналах из списка, рекомендованного ВАК (К1-5, К2-16), 11 -Scopus (^1-1, Q3-2), 3 - WoS, 1 монография, 2 учебника, 2 учебных пособия. Получено 24 патента на изобретения РФ и 1 свидетельство на программу для ЭВМ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списка литературы из 410 наименований и двух приложений. Полный объём работы - 381 страница текста, включая 140 рисунков и 35 таблиц.

ГЛАВА 1 Анализ состояния и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных

предприятий

1.1 Особенности современных систем электроснабжения промышленных предприятий

1.1.1 Качество электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий

Качество электроснабжения промышленных предприятий (ПП) оценивается показателями, характеризующими надежность системы электроснабжения (СЭС), качество электрической энергии (КЭ), а также качество обслуживания СЭС [1].

Многочисленные обследования СЭС ПП показывают, что во многих регионах России наблюдается их низкое качество электроснабжения [2], в частности, наблюдается значительные отклонения параметров, характеризующих КЭ, определяемые значениями показателей КЭ (ПКЭ). Особенно это ощущается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Данное положение характеризуется наличием в этих округах крупных металлургических предприятий и питанием ряда промышленных потребителей электроэнергии от подстанций электрифицированных железных дорог Транссиба и БАМа.

При функционировании технологического оборудования ПП наиболее часто наблюдаются [3,4,5,6]:

1) внезапные кратковременные перерывы электроснабжения или глубокие просадки напряжения, вызванные короткими замыканиями или переходными процессами в питающей энергосистеме или в СЭС ПП;

2) длительные отклонения напряжения или длительные (до нескольких часов) перерывы в электроснабжении ПП;

3) гармонические искажения напряжения в СЭС ПП.

Как правило, результатом таких нарушений являются сбои в работе основного и вспомогательного технологического оборудования: порча сырья; недовыпуск готовой продукции; повреждение основного и вспомогательного оборудования; дополнительные эксплуатационные расходы из-за изменения режима работы ПП в связи с переносом производства продукции на другие периоды времени, а также снижение прибыли из-за недовыпуска продукции.

Таким образом, при низком КЭ в промышленности возникают ущербы, которые могут достигать значительных размеров, поэтому при проектировании новых, модернизации и эксплуатации существующих ПП необходимо учитывать факт возникновения данных ущербов (рисунок 1.1) [7]. Потребность в определении ущербов необходима для определения капитальных вложений, при выборе вариантов технических и организационных решений, влияющих на степень надежности электроснабжения потребителей, с точки зрения соблюдения требований к КЭ.

Рисунок 1.1 - Ущербы от низкого КЭ на промышленных предприятиях Евросоюза (в год)

Сведения об ущербе необходимы также для решения целого комплекса задач: реализации принципов мониторинга КЭ применительно к особенностям

СЭС ПП; оптимизации размещения устройств повышения КЭ; определения эффективности организационно-технических мероприятий по повышению КЭ.

Результаты исследований КЭ [1,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17] показывают, что для промышленных объектов (в среднем в 30 % случаев контроля КЭ) ПКЭ не соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013, ГОСТ Р 51317.2.4-2000 [18,19], при этом:

- отрицательные и положительные отклонения напряжения не соответствуют требованиям для 60 % измерений при контроле данного ПКЭ;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения -2 % измерений;

- коэффициент п-й гармонической составляющей напряжения - 20 % измерений;

- коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности - 2 % измерений;

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности - 24 % измерений.

Следует отметить, что около 90 % искажений ПКЭ является следствием функционирования электроприемников ПП.

В большинстве случаев технические проблемы, связанные с функционированием электроприемников при нарушении КЭ в РФ, вызваны:

- гармониками напряжения - в 18 % случаев сбоя технологического оборудования;

- провалами или прерываниями напряжения - в 52 % сбоев;

- другими видами помех и воздействий - в 30 % сбоев.

В странах Европейского союза основными причинами сбоя в работе технологического оборудования являются:

- гармонические составляющие - 5,4 %;

- провалы напряжения - 23,6 %;

- импульсные напряжения - 29 %;

- другие виды помех и воздействий - 42 %.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Севостьянов Александр Александрович, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добрусин, Л.А. Проблема качества электроэнергии и электроснабжения в России / Добрусин Л.А. // Энергоэкперт. - 2008. №4(9). -С. 30-35.

2. Вагин, Г.Я. Качество электрической энергии в системах электроснабжения. Анализ состояния методов нормирования и контроля / Вагин Г.Я., Куликов А.Л. // Электрические станции. - 2019. №6. - С. 54-59.

3. Борисов, Б.П. Электроснабжение электротехнологических установок: монография / Б.П. Борисов, Г.Я. Вагин. - Киев: Наукова думка, 1985. - 248 с.

4. Жежеленко, Н.В. Электромагнитная совместимость потребителей: монография / Н.В. Жежеленко, А.К. Шидловский, Г.Г. Пивняк и др. - М.: Машиностроение, 2012. - 351 с.

5. Шидловский, А.К., Кузнецов В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях / А.К. Шидловский, В.Г.Кузнецов - Киев: Наукова Думка, 1985. - 268 с.

6. Вагин, Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учебное пособие / Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов, А.А. Севостьянов. - Н. Новгород, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2004. - 214 с.

7. Окороков, Р.В. Финансовая безопасность электроэнергетических компаний: теория и методология управления / Р.В. Окороков, Ю.А. Соколов, В.Р. Окороков под ред. М.П. Федорова. СПБ.: Издательство Политехнического университета, 2007. - 360 с.

8. Арриллага, Дж. Гармоники в электрических системах: Пер. с англ. / Дж. Арриллага, Д. Брэдли, П. Боджер. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.

9. Куско, А. Качество энергии в электрических сетях / А. Куско, М. Томпсон: пер. с англ. - М.: Додэка - XXI, 2008. - 336 с.

10. Янукович, Г.И. Качество электрической энергии и способы его повышения: пособие. - Минск: БГАТУ, 2008. - 70 с.

11. Салтыков, В.М. Влияние характеристик дуговых сталеплавильных

печей на качество напряжения в системах электроснабжения / В.М. Салтыков, О.А. Салтыкова, А.В. Салтыков. - М.: Энергоатомиздат, 2006. - 245 с.

12. Управление качеством электроэнергии / И.И. Карташев,

B.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов [и др.]. - М.: Издательский дом МЭИ, 2006. - 320 с.

13. Менсон, Дж. Решение проблемы качества электроэнергии - дешевле, чем терпеть от нее убытки / Дж. Менсон. - Энергоэксперт, 2008. - №4(9). -

C.49-53.

14. Качество электрической энергии: современное состояние, проблемы и предложения по их решению / Л.И. Коверникова и др. - Новосибирск, Наука, 2017.

15. Вагин, Г.Я. К вопросу о влиянии конструктивных помех на электроприемники, элементы систем электроснабжения, управления и защиты / Г.Я. Вагин, А.А. Севостьянов [и др.] // Промышленная энергетика. - 2012. - №5. - С. 27-31.

16. Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий. - М.: Энергоатомиздат, 2004. - 359 с.

17. Железко, Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю.С. Железко. - М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.

18. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: Стандартинформ, 2014. - 15 с.

19. ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94). Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Стандартинформ, 2020. - 19 с.

20. ГОСТ Р 72176-2025. Электромагнитная совместимость. Нормы

гармонических составляющих и составляющих обратной последовательности тока в сетях общего назначения среднего и высокого напряжения. - М.: Российский институт стандартизации, 2025. - 18 с.

21. ГОСТ 21027-75 «Системы энергетические. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2)», 1976.

22. Папков, Б.В. Краткий словарь современной электроэнергетики / Б.В. Папков, П.В. Илюшин, А.Л. Куликов; под общей редакцией д-ра техн. наук, проф. Б.В. Папкова. - Нижний Новгород: Научно-издательский центр «XXI век», 2021. - 414с.

23. Жежеленко, И.В. Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко. - М.: Энергия, 1977. - 128 с.

24. Жежеленко, И.В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко - М.: Энергоатомиздат, 2005. -261 с.

25. Иванов, В.С. Режимы потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий / В.С. Иванов, В.И. Соколов. -М.:Энергоатомиздат, 1987. - 336 с.

26. Богуцкий, А. Нормирование показателей качества электрической энергии и их оптимизация / А. Богуцкий, А.З. Гамма, И.В. Жежеленко // Иркутск: изд-во Силезского политехнического института, 1988. - 249 с.

27. Костинский, С.С. Обзор нормативных документов, регламентирующих гармонические составляющие напряжения и тока в системах электроснабжения/ С.С. Костинский, В.С. Ливенцов, Н.В. Ливенцова // Сборник материалов 14-ой Международной научно-практической конференции "Современные энергетические системы и комплексы и управление ими". - 2018. - С. 58-70.

28. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий [Текст]: / под общ. ред. профессоров МЭИ (ТУ) С.И. Гамазина, Б.И. Кудрина, С.А. Цырука. - М.: Издательский дом МЭИ, 2010. - 745 с.

29. Perform of AC Motor Drives During Voltage Sanbi and Momentary. Interruptions EP RI PQ Commentery №3, December, 1998.

30. Непомнящий, В.А. Экономические потери от нарушений электроснабжения потребителей / В.А.Непомнящий. - М.: Издательский дом МЭИ, 2010. - 188 с.

31. Борисов, Б.П. Повышение эффективности использования электроэнергии в системах электротехнологии / Б.П. Борисов, Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов, А.К. Шидловский. - АН УССР. Институт электродинамики. -Киев: Наукова думка, 1990. - 240 с.

32. Купчиков, Т.В. Цифровая трансформация энергосистем // Вести в электроэнергетике / Т.В Купчиков, В.Е. Борматин, В.П. Герих, Г.В. Ермоленко, А.С. Рахимов, О.Ю. Фролова // - 2022. - № 6 (122). - С. 54-71.

33. Николаев, А.А. Повышение эффективности работы электротехнического комплекса "Дуговая сталеплавильная печь - статический теристорный компенсатор": монография / А.А. Николаев. - Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 2017. - 318 с.

34. Корнилов, Г.П. Влияние состава и качества электрооборудования на эффективность производства дуговой сталеплавильной печи / Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, С.А. Тугульбаев, А.А. Бочкарев, А.Н. Емелюшин // Черные металлы. 2024. № 12. - С. 82-88.

35. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184 - ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, ..., от 21.11.2022 N 453-ФЗ, от 25.12.2023 N 651-ФЗ).

36. Edomah N. Effects of voltage sags, swell and other disturbances on electrical equipment and their economic implications // in Proc. 20th Int. Conf. Elect. Distrib., Jun. 2009, pp. 1-4.

37. Суворов, А.А. Верификация численных расчетов электромеханических переходных процессов при оценке устойчивости электроэнергетических систем с генерирующими объектами, использующими ВИЭ / А.А. Суворов, А.Б. Аскаров, В.Е. Рудник, И.А. Разживин, М.В. Андреев,

Ю.Д. Бай // Электрические станции, - 2022. - №1, - С.25-37.

38. EN 50160. Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Electricity Networks. CENELEC, 2010, 34 p.

39. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: Стандартинформ, 2006. - 31 с.

40. Р Газпром 2-1.11-803-2014. Система мониторинга качества электрической энергии на технологических объектах и оценка его влияния на надежность электротехнического оборудования. - СПб.: ООО "Газпром экспо", 2016. - 49 с.

41. П-РВ-ВНД-196.04-21. Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе". Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 27.05.2021 г. (протокол от 28.05.2021 г. № 34).

42. Система мониторинга и управления качеством электроэнергии СМ и УКЭ [Электронный ресурс] // Экра. 2024. URL: ekra.ru (дата обращения: 24.05.2025).

43. Суднова, В.В. Принципы построения АИИС мониторинга ПКЭ и управления качеством электроэнергии / В.В. Суднова, В.П. Пригода, Р.Р.Хакимов // Промышленная энергетика. - 2007. - №3. - С. 37-44.

44. Гендельман, Б. Параметры и устройства для мониторинга качества электроэнергии. Роль качества токов в современной энергетике / Б. Гендельман, М. Кричевский // Satec-global. URL: https://satec-global ru/upload/parametrike.pdf?ysclid=m5jvji8ud3857960736 (дата обращения 05.08.2025).

45. Киреева, Э. А. Современные средства контроля и измерения в электроснабжении. Часть 1, 2 / Э.А. Киреева. - М.: НТФ «Энергопрогресс», 2006.

46. Воротницкий, В.Э. Системный подход к обеспечению качества электроэнергии при её производстве, передаче, распределении и потреблении /

В.Э. Воротницкий, Г.Б. Лазарев, Л.И. Коверникова, Д.В. Чернов // Энергетик. 2024. № 5. - С. 210-229.

47. Кузнецов, А.В. Управление качеством электроэнергии в электроэнергетической системе / А.В. Кузнецов, В.В. Чикин // Промышленная энергетика. - 2021. - № 5. - С. 53-59.

48. Соколов, В.С. Проблемы мониторинга качества электрической энергии / В.С. Соколов // Промышленная энергетика. - 2004. - № 1. - С. 55-58.

49. Чижма. С.Н. Анализ параметров электрических сигналов в системах электроснабжения / С.Н. Чижма, Р.И. Газизов // Омский научный вестник. -2009. - №7. - С. 217-219.

50. O. M. G. S.D. Grigorescu, C. Cepisca, A.S. Vinyea, "Power Quality Monitoring Systems for Smart Grid Networks," The 8th International Symposium on advanced topics in Electrical Engineering, May 23-25, 2013.

51. Kusmierek Z., Korczynski M.J. Metrological aspects of inter - harmonic identification and grouping in electrical power systems. XVII Imeko World Congress Metrology in the 3rd Millennium June 22-27, 2003, Dubrovnik, Croatia.

52. Асташев, М.Г. Компенсация реактивной мощности в условиях искажения токов и напряжений / М.Г. Асташев, А.Б. Лоскутов, А.А. Лоскутов, Р.Н. Красноперов // Электричество. 2025. № 8. - С. 42-52.

53. Кобец, Б.Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / Б.Б.Кобец.-М.:ИАЦ "Энергия", 2010.-230 с.

54. M. Z. a. K. Li, "A Power Quality Monitoring System over the Internet," The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009), 2009, P1577-1580.

55. A. B. M. Music, N. Hasanspahic, S. Avdakovic, E. Becirovic, "Integrated Power Quality Monitoring System and the Benifits of Integrating Smart Meters," Public Electric Utility Elektroprivreda of Bosnia and Herzegovina, pp. 86-91, 2013 2013.

56. ГОСТ 33073-2014. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: Стандартинформ, 2015. - 41 с.

57. Воротницкий, В.Э. Организация комплексного процесса управления качеством электроэнергии - приоритетная задача энергетической стратегии развития России / Воротницкий В.Э., Дементьев Ю.А., Лазарев Г.Б., Шакарян Ю.Г. // Электроэнергия. Передача и распределение. 2017. № 4 (43). С. 40-52.

58. Папков, Б.В. Вопросы рыночной электроэнергетики / Папков Б.В., Куликов А.Л. - Н. Новгород: изд-во ВВАГС, 2005. - 282 с.

59. Мхитарян, В.С. Статистические методы в управлении качеством продукции / Мхитарян В.С. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 119 с.

60. Вентцель, Е.С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. - М.: Мир, 1986. - 431 с.

61. Шторм, Регина. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества / Регина Шторм; перевод с немецкого Н. Н. и М. Г. Федоровых; под ред. [и с предисл.] Н. С. Райбмана. - М.: Мир, 1970. -368 с.

62. K.V. Suslov, N.N. Solonina, and A.S. Smimov, "Distributed power quality monitoring,'' in Proc. IEEE 16th Int. Conf. Harmonics Quality Power (ICHQP), May 2014, pp. 517-520.

63. Коуден, Д. Статистические методы контроля качества. Пер. с англ. -М.: Физматгиз, 1961. - 623 с.

64. Статистические методы контроля качества продукции / Ноулер Л. и др. / Пер. с англ. - 2-е русс. Изд. М.: Издательство стандартов, 1989. -96 с.

65. Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник / Басовский Л.Е., Протасьев В.Б.— М.: ИНФРА-М, 2004 — 212 с.

66. Шарашкина Т.П. Статистические методы в управлении качеством: учебно-методическое пособие / Т.П. Шарашкина; Мордов. гос. ун-т. - Саранск: 2013. - 91 с.

67. Вагин, Г.Я. Применение контрольных карт для оценки статистических характеристик показателей качества электрической энергии в системах

промышленного электроснабжения / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Фитасов А.Н. // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 93-его заседания семинара. В 2-х книгах. Отв. редактор Н.И. Воропай. Иркутск, 2021. - С. 182-190.

68. Панфилов, Д.И. К оценке влияния несимметрии нагрузки на показатели качества и потери электроэнергии в трехфазных линиях электропередачи / Д.И. Панфилов, А.В. Часов, М.Г. Асташев // Электротехника. 2023. № 6. - С. 21-29.

69. Куликов, А.Л. Применение статистических методов при организации выборочного контроля показателей качества электрической энергии в сетях электроснабжения промышленных предприятий / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Электрические станции, 2021, № 12, - С. 28-37.

70. Куликов, А.Л. Анализ качества электрической энергии в современных системах электроснабжения при выборочном контроле нескольких показателей / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2022. № 2. - С. 3-15.

71. Куликов, А.Л. Применение статистического выборочного контроля при мониторинге показателей качества электрической энергии в современных системах электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Электротехника. 2022. № 4. - С. 46-53.

72. Папков, Б.В. Надежность и эффективность современного электроснабжения: монография / Папков Б.В. Илюшин П.В., Куликов А.Л. Нижний Новгород: Научно-издательский центр «XXI век», 2021. - 160 с.

73. Воротницкий, В.Э. Обеспечение надежности, качества и экономичности электроснабжения потребителей - комплексная задача развития электрических сетей России / Воротницкий В.Э., Дементьев Ю.А., Лазарев Г.Б. // Энергетическая политика. 2017. № 6. - С. 63-70.

74. Кузнецов, А.В. Оценка стоимости вредных последствий передачи и потребления электроэнергии пониженного качества в системах

электроснабжения / А.В. Кузнецов, В.В. Чикин // Интеллектуальная электротехника. - 2023. - № 2. - С. 90-100.

75. Панфилов, Д.И. Влияние параметров линии электропередачи и её нагрузки на потери и качество электроэнергии в точке подключения нагрузки / Д.И. Панфилов, А.М.Эльхоли, М.Г. Асташев / Электротехника. 2023. № 6. - С. 29-37.

76. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин И.П., Жуков А.В. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике / Под ред. А.Ф. Дьякова - М.: Энергоатомиздат. 2003. - 768 с.

77. Куренный, Э.Г. Принцип оценивания и нормирования электромагнитной совместимости / Э.Г. Куренный, Е.Н. Дмитриева, А.П. Лютый, А.А. Булгаков // Электричество. 2016. № 1. - С. 12-20.

78. Рибейро Пауло Ф., Дуке Карлос А., да Силвейра Пауло М., Серкейра Аугусто С. Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем. - М.: ТЕХНОСФЕРА. 2020. - 480 с.

79. J. S. Huang, M. Negnevitsky, and D. T. Nguyen, "A Neural-Fuzzy Classifier for Recognition of Power Quality Disturbances", IEEE Trans. Power Delivery, vol. 17, no. 2, pp. 609-616, Apr. 2002.

80. A. K. Ghosh and D. L. Lubkeman, "The classification of power system disturbance waveforms using a neural network approach," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 10, pp. 671-683, July 1990.

81. E. Styvaktakis, M. H. J. Bollen and I. Y. H. Gu, "Expert system for classification and analysis of power system events," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 17, no. 2, pp. 423-428, Apr. 2002.

82. E. Balouji and O. Salor, "Classification of power quality events using deep learning on event images," in Proc. IPRIA, pp. 216-221, 2017.

83. J. Ma, J. Zhang, L. Xiao, K. Chen and J. Wu, "Classification of power quality disturbances via deep learning," Journal of IETE, Technical Review, vol. 34, no. 4, pp. 408-415, 2017.

84. Chen, P.-C. Analysis of Voltage Profile Problems Due to the Penetration of

Distributed Generation in Low-Voltage Secondary Distribution Networks / P.-C. Chen [et al.] // in IEEE Transactions on Power Delivery. - 2012. - Vol. 27, no. 4. -pp. 2020-2028.

85. F. Zhao, and Y. Rengang, "Power quality disturbance recognition using S -transform," IEEE, Trans. on Power Delivery, 22, no. 2, pp. 944-950, 2007.

86. P. G. V. Axelberg, I. Y. H. Gu and M. H. J. Bollen, "Support Vector Machine for classification of voltage disturbances," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 22, no. 3, pp. 1297-1303, July 2007.

87. Асташев, М.Г. Технологии управления режимами работы распределительных сетей с несимметричными нагрузками для снижения потерь и улучшения показателей качества электрической энергии / М.Г. Асташев, Д.И. Панфилов, А.В. Часов // Электроэнергия. Передача и распределение. 2023. № 6 (81). - С. 40-48.

88. A. Bagheri, M.H.J. Bollen and I.Y.H. Gu, "Improved characterization of multistage voltage dips based on the space phasor model," Electric Power Systems Research, vol. 154, pp. 319-328, Jan. 2018.

89. Кузнецов В.Г., Куренный Э.Г., Лютый А.П. Электромагнитная совместимость. Несимметрия и несинусоидальность напряжения / Издательство "Норд-Пресс". 2005. - 248 с.

90. S.K. Ronnberg, and M.H.J Bollen," Power quality issues in the electric power system of the future," The Electricity Journal, vol. 29, no.10, pp. 49-61, 2017.

91. Куликов, А.Л. Анализ и оценка последствий отключения потребителей электроэнергии / Куликов А.Л., Папков Б.В., Шарыгин М.В. // Библиотечка электротехника. 2014. № 8 (188). - С. 1-84.

92. Нестеренко, Г.Б. Оценка точности математической модели системы накопления энергии по результатам натурного эксперимента на газопоршневой электростанции / В.В. Гужавина, Г.Б. Нестеренко, Г.А. Пранкевич, П. А. Бачурин, Д. С. Гладков, В. М. Зырянов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2020. - № 5 (62). - С. 58-63.

93. Кочетков, М.А. Повышение качества функционирования

электрических сетей низкого напряжения / М.А. Кочетков, Е.В. Иванова, Д.М. Иванов // Проблемы электроэнергетики и телекоммуникаций Севера России : Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции, Сургут, 18-19 апреля 2024 года. - Москва: Знание-М, 2024. - С. 209-217.

94. Добуш, В.С. Особенности возникновения и распространения высших гармоник в электрических сетях // Современная наука и практика. - 2015. - № 2 (2). - С. 9-12.

95. Калинин, В.Ф. Влияние характера нагрузки на качество электрической энергии / В.Ф. Калинин, С.В. Кочергин, А.Н. Кагдин // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2014. - № C52. - С. 7174.

96. Ольховский, В.Я. Исследование воздействия высших гармоник мелких нелинейных потребителей на работу сети до 1000 В / В.Я. Ольховский, Т.В. Мятеж, С.Ю. Наяксов // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. - 2016. - № 1 (30). - С. 84-97.

97. Кузнецов, А.В. Новый подход к построению модели управления качеством электроэнергии по показателям, обусловленным генерацией гармонических составляющих тока нелинейными нагрузками потребителей / А.В. Кузнецов, В.В. Чикин // Интеллектуальная электротехника. - 2024. - №1. -С. 86-100.

98. Грас Д. Data Science. Наука о данных с нуля: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербур^ 2021 - 416 с.

99. Ignatova V., Granjon P., Bacha S. Space Vector Method for Voltage Dips and Swells Analysis. - IEEE Transactions on Power Delivery, 2009, vol. 24, No. 4, pp. 2054-2061.

100. Hao Liu, Yi Tang, Yu Feng, Xinghe Ma, A Power Quality Disturbance Classification Method Based on Park Transform and Clarke Transform Analysis // 2008 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control, 18-20 June 2008, DOI: 10.1109/ICICIC.2008.77.

101. Sharma, A. Voltage Rise Issues and Mitigation Techniques Due to High PV Penetration into the Distribution Network / A. Sharma, M. Kolhe, U.-M. Nils, K. Muddineni, A. Mudgal, S. Garud // 2018 International Conference on Automation and Computational Engineering (ICACE). - 2018.

102. Santiago, I. Analysis of Some Power Quality Parameters at the Points of Common Coupling of Photovoltaic Plants Based on Data Measured by Inverters / I. Santiago, J. García-Quintero, G. Mengibar-Ariza, D. Trillo-Montero, R. J. Real-Calvo, M. GonzalezRedondo // Applied Sciences. - 2022. - Vol. 12. - P. 1138.

103. Antic, T.A comprehensive analysis of the voltage unbalance factor in PV and EV rich non-synthetic low voltage distribution networks / T. Antic, T. Capuder, M. Bolfek // Energies. - 2020. - Vol. 14. - P. 117.

104. Патент на изобретение 2613584 Рос. Федерации: МПК G01R 19/25 Способ и устройство анализа качества электрической энергии в трехфазной электрической сети / Лепреттр Б., Крачун О., Баша С., Гранжон П., Радю Д. -Опубл 17.03.2017 - Бюл. № 8.

105. Илюшин, П.В. Новые подходы к защите от аварий / П.В. Илюшин, А.А. Лоскутов // Вести в электроэнергетике. 2022. № 5 (121). С. 68-88

106. Денчик, Ю.М. Основные факторы влияния на качество функционирования электрических сетей северных месторождений полезных ископаемых / Ю.М. Денчик, Н.А. Ковалева, А.А. Глотов // Электротехника. Энергетика. Машиностроение : сборник научных трудов I международной научной конференции молодых ученых, Новосибирск, 02-06 декабря 2014 года / Новосибирский государственный технический университет; Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области. Том Часть 2. -Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. - С. 20-23.

107. Лизунов, И.Н. Технологии передачи данных в современных системах релейной защиты и автоматики и их показатели качества / И.Н. Лизунов, А.Н. Васев, Р.Ш. Мисбахов // Известия высших учебных заведений.

Проблемыэнергетики. - 2017. - № 1-2. - C.52-63.

108. Добрусин, Л.А. О компенсации воздействия многомостовых преобразователей на питающую сеть. В кн.: Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей. - Таллин, ИТЭФ АН ЭССР, 1982. - С. 208-209.

109. Бык, Ф. Л. Особенности и перспективы развития распределенной энергетики в России / Ф.Л. Бык, П.В. Илюшин, Л.С. Мышкина // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2021. - Т. 64, № 6. - С. 78-87.

110. Папков, Б.В. Задачи надежности современного электроснабжения: монография / Б.В. Папков, А.Л. Куликов, П.В. Илюшин. - Москва: Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 260 с.

111. Вагин, Г.Я. Требования к качеству электроснабжения промышленных предприятий в связи с переводом электроэнергетики России на технологию SMART GRID / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А. // Интеллектуальная электротехника. 2022. № 4 (20). - С. 43-52.

112. Лоскутов, А. Б. Проблемы перехода электроэнергетики на цифровые технологии / А.Б. Лоскутов // Интеллектуальная электротехника. - 2018. -№ 1. - С. 9-27.

113. Чурин, А.В. Эффективность мероприятий по снижению несимметрии однофазных нагрузок в частном жилом доме / А.В. Чурин, С.В. Сукьясов // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК : материалы всероссийской студенческой научно-практической конференции : в IV томах, Иркутск, 17-18 февраля 2022 года. Том IV. - п. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, 2022. -С. 307-311.

114. Tonkoski, R. Impact of High PV Penetration on Voltage Profiles in Residential Neighborhoods / R. Tonkoski, D. Turcotte, T.H.M. El-Fouly // IEEE Trans. Sustain. Energy. - 2012. - Vol. 3. - pp. 518-527.

115. Есяков, С.Я. Трансформация электроэнергетических систем / Есяков С.Я., Лунин К.А., Стенников В.А., Воропай Н.И., Редько И.Я., Баринов В.А. //

Электроэнергия. Передача и распределение. 2019. № 4. - С. 134-141.

116. Воропай, Н.И. Будущее электроэнергетические системы - тенденции и проблемы / Н.И. Воропай, А.Б. Осак // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. - 2015. - № 4. - С. 24

117. Илюшин, П.В. Проблемные технические вопросы работы объектов распределенной генерации в составе энергосистемы и подходы к их решению // Энергоэксперт. - 2015. - №1(48). - С. 59-63.

118. Pinthurat, W. Techniques for compensation of unbalanced conditions in LV distribution networks with integrated renewable generation: An overview / W. Pinthurat, B. Hredzak, G. Konstantinou, J. Fletcher // Electric Power Systems Research. - 2023. - Vol. 214. - P. 108932.

119. Соснина, Е. Н. К вопросу об устойчивости электроэнергетической системы при параллельной работе с возобновляемыми источниками энергии / Е.Н. Соснина, И.А. Липужин, Е.В. Крюков // Актуальные проблемы электроэнергетики : Сборник научно-технических статей XXXII региональной научно-технической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения проф. С.В. Хватова, Нижний Новгород, 23-25 декабря 2013 года. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2013. - С. 78-82.

120. Волошин, А.А. Архитектура программного-аппаратного комплекса "Цифровой двойник энергосистемы" / А.А Волошин, Е.А. Волошин, А.А. Лебедев, Н.С. Лебедева // Электрические станции. 2023. № 10 (1107). - С. 37-41.

121. Воропай, Н.И. Проблемы развития цифровой энергетики в России / Воропай Н.И., Губко М.В., Ковалев С.П., Массель Л.В., Новиков Д.А., Райков А.Н., Сендеров С.М., Стенников В.А. // Проблемы управления. 2019. № 1. -С. 2-14.

122. M. Canteli, A. Fernandez, L. Eguiluz, and C. Estebanez, "Three-phase adaptive frequency measurement based on Clarke's transformation," IEEE

Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 3, pp. 1101-1105, 2006.

123. Воропай, Н.И. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах: учеб. пособие. - Благовещенск: изд-во АМГУ, 2014. - 100 с.

124. Лежнюк, П. Д. Количественная оценка качества функционирования распределительных электрических сетей при помощи критериальной модели / П.Д. Лежнюк, В.М. Лагутин, В.А. Комар // Научные труды Винницкого национального технического университета. - 2008. - № 4. - С. 7.

125. J. Shlens, "A tutorial on principal component analysis," CoRR, vol. abs/1404.1100, 2014.

126. Ribeiro P.F. et al. Power Systems Signal Processing for Smart Grids. John Wiley & Sons Ltd, 2013, 448 p.

127. Suslov K.V., Stepanov V.S., Solonina N.N. Smart Grid: Effect of High Harmonics on Electricity Consumers in Distribution Networks. - IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2013, pp. 841-845.

128. Mack Grady W., Robert J. Gilleskie. Harmonics and how they relate to power factor // Proc. of the EPRI power quality issues and opportunities conference. - 1993.

129. Le, L.H. A thorough comparison of optimization-based and stochastic methods for determining hosting capacity of low voltage distribution network / L.H. Le, N.K. Le // Electrical Engineering. - 2024. - Vol. 106. - P. 385-406.

130. Назаров, В.В. Оценка качества функционирования распределительных электрических сетей с использованием критериального моделирования / В.В. Назаров, В.А. Комар, Т.Е. Магас // Научные труды Винницкого национального технического университета. - 2010. - № 2. - С. 4.

131. Вагин, Г.Я. Качество электроэнергии. Анализ причин больших ущербов от низкого качества и рекомендации по их снижению / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А. // Энергобезопасность и энергосбережение, 2023, № 2. - С. 81-87.

132. Арцишевский, Я.Л.. Обеспечение надежности и качества

электроснабжения / Я.Л. Арцишевский, С.А. Вострокнутов, А.А. Земцов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2010. - № 3(3). - С. 14-18.

133. Гринкруг, М.С. Управление несимметрией токов в распределительных сетях низкого напряжения / И.А. Митин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2009. - № 3-4. - С. 80-84.

134. Вендин, С.В. Оценка эффективности мероприятий по снижению несимметрии и несинусоидальности в распределительных сетях 0,4-10 кВ / С.В. Килин, С.В. Соловьев // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. -2018. - № 2(18). - С. 3-19.

135. Mishra S. et al. Microgrid Resilience: a Holistic Approach for Assessing Threats, Identifying Vulnerabilities, and Designing Corresponding Mitigation Strategies. - Applied Energy, 2020, vol. 264, DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114726.

136. Sinchuk O. et al. Model Studies to identify input parameters of an algorithm controlling electric supply/consumption process by underground iron ore enterprises. - Mining of Mineral Deposits, 2023, vol. 17, No. 3, pp. 93-101, DOI: 10.33271/mining17.03.093.

137. Rakhmonov I. et al. General characteristics of networks and features of electricity consumers in rural areas. - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 883, 012104, DOI:10.1088/1757-899X/883/1/012104.

138. EN 50160. Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Electricity Networks. CENELEC, 2010, 34 p.

139. Белов, В.В. Результаты исследования влияния величины напряжения питания на срок службы электроприемников / В. В. Белов // E-Scio. - 2019. - № 6(33). - С. 913-923.

140. Basholli F., Daberdini A. Monitoring and Assessment of the Quality of Electricity in a Building. - Engineering Applications, 2023, vol. 2, pp. 32-48.

141. Zhang X.J., Xu Y.H., Xiao X.N. Power Quality Disturbance Detection and Identification Based on dq Conversion and Wavelet Transform. - Electric Power Automation Equipment, 2005, vol. 25(7), pp. 1-5.

142. Куликов, А.Л. и др. Выборочный контроль показателей качества

электроэнергии в распределительных сетях с большой долей генерации на основе возобновляемых источников энергии. - Электричество, 2022, № 7. - С. 11-23.

143. Жилин, Е.В. Методы снижения коэффициентов несимметрии в системах электроснабжения / Е.Ю. Казак // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, 11 января 2019 года. Том Часть 2. - Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Омега Сайнс", 2019. - С. 34-38.

144. Куликов, А.Л. Обеспечение когерентности цифровой обработки сигналов токов и напряжений электроэнергетических систем при снижении частоты дискретизации / Куликов А.Л., Лоскутов А.Б., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Электричество. 2020. № 8. - С. 5-16.

145. Марченко, А.И. Моделирование и анализ влияния присоединения малой генерации на качество электроэнергии в электрической сети / А.И. Марченко, А.Г. Фишов // Электроэнергетика глазами молодежи : труды VI международной научнотехнической конференции, Иваново, 09-13 ноября 2015 года / ответственный редактор: Тютиков В.В., д.т.н., профессор, проректор по научной работе ИГЭУ. Том 1. - Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2015. - С. 322-327.

146. Уколова, Е.В. Развитие метода backward/forward для исследования гибкости систем электроснабжения / Н. И. Воропай // Вестник Казанского государственного энергетического университета. - 2020. - Т. 12, № 2(46). - С. 24-35.

147. Кубарьков, Ю.П. Оптимизация режима работы распределительных сетей с активно-адаптивными элементами / Я. В. Макаров, К. А. Солдаткина // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. - 2020. - Т. 28, № 4(68). - С. 118-130.

148. Кугучева, Д.К. Способ снижения влияния объектов микрогенерации на базе ФЭП на несимметрию напряжений / Д. К. Кугучева, М. С. Харитонов //

Будущее Технической Науки : сборник материалов XXIII Всероссийской молодежной научно-технической конференции, Нижний Новгород, 31 мая 2024 года. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2024.

149. Cong J. The Use of Wavelet Modulus Maximum Principle in the Detection of Disturbance Signal for Transient Power Quality. - Northeast Electric Power Technology, 2009, vol. 30(5), pp. 10-13, DOI:10.3390/app11062825.

150. Chilukuri M.V., Dash P.K. Multiresolution S-transform-Based Fuzzy Recognition System for Power Quality Events. - IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, vol. 19, No. 1, pp. 323-330, DOI:10.1109/TPWRD.2004.835418(410).

151. Khoa N.M., Dai L.V. Detection and Classification of Power Quality Disturbances in Power System Using Modified-Combination between the Stockwell Transform and Decision Tree Methods. - Energies, 2020, vol. 13, 3623, DOI:10.3390/en13143623.

152. Glavic M, Fonteneau R, Ernst D. Reinforcement learning for electric power system decision and control: Past considerations and perspectives. IFAC Papers OnLine 2017; 50(1):6918-27.

153. Lu G. et al. Power Quality Disturbances Detection and Identification Based on S-Transform and Multi-Lay SVMs. - Transactions of China Electrotechnical Society, 2006, vol. 21, No. 1, pp. 121-126.

154. Kulikov A.L., Ilyushin P.V., Sevostyanov A.A. Application of Statistical Sampling Control when Monitoring Power Quality Indices in Modern Power Supply Systems. - Russian Electrical Engineering, 2022, vol. 4, pp. 46-53.

155. Perera AT, Kamalaruban P. Applications of reinforcement learning in energy systems. Renew Sustain Energy Rev 2021;137 (December 2020): 110618. http: //dx.doi.org/10.1016/j.rser.2020.110618.

156. Kostadinov D., Taskovski D. Automatic voltage disturbance detection and classification using wavelets and multiclass logistic regression. - IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2012, pp. 103-

106, DOI: 10.1109/I2MTC.2012.6229122.

157. Qu X. et al. An Identification and Location Method for Power Quality Disturbance Sources in MMC Converter Based on KNN Algorithm. — 4th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE), 2021, DOI: 10.1109/CEEPE51765.2021.9475801.

158. Ibrahim W.R.A., Morcos M.M. Artificial Intelligence and Advanced Mathematical Tools for Power Quality Applications: A Survey. - IEEE Power Engineering Review, 2002, vol. 17, No. 2, pp. 668-673, DOI: 10.1109/61.997958.

159. Granados-Lieberman D. et al. Techniques and Methodologies for Power Quality Analysis and Disturbances Classification in Power Systems: A Review. -IET Generation, Transmission and Distribution, 2011, vol. 5, pp. 519-529, DOI: 10.1049/iet-gtd.2010.0466.

160. Xia Y., Mandic D.P. Widely Linear Adaptive Frequency Estimation of Unbalanced Three-Phase Power Systems. - IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2012, vol. 61, No. 1, pp. 74-83, DOI:10.4302/plp.v13i2.1094.

161. Xia Y. et al. A Balancing Voltage Transformation for Robust Frequency Estimation in Unbalanced Power Systems. - Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), 2014, DOI:10.1109/APSIPA.2014.7041682.

162. Wald A. Sequential Analysis. - New York: John Wiley and Sons, 1947.

163. Palmer L.C. Sequential Tests to Select Among M Hypotheses. - IEEE Transaction Information Theory, 1972, IT-18, pp. 211-214, DOI: 10.1109/TIT.1972.1054735.

164. Difference between Parametric and Non-Parametric Methods [Электронный ресурс]. - URL: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-parametric-and-non-parametric-methods/

165. Баранов, И.Л. Определение чувствительных узлов электроэнергетических систем на основной частоте и высших гармоник / Баранов И.Л., Чемборисова Н.Ш. // Электричество, 2013, № 8. - С. 15-20.

166. Гамм, А.З. Сенсоры и слабые места в электроэнергетических

системах / Гамм А.З., Голуб И.И. - Иркутск: СЭИ СО РАН, 1996 - 99 с.

167. Jouny I., Garber F.D. M-Ary Sequential Hypothesis Tests for Automatic Target Recognition. - IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, 1992, vol. 28, No. 2, pp. 473-483, DOI: 10.1109/7.144573.

168. Salimon, S. A. Impact of distributed generators penetration level on the power loss and voltage profile of radial distribution networks / S. A. Salimon [et al.] // Energies. - 2023. - Т. 16. - №. 4. - P. 1943.

169. Федоров, Д.В. Распределенная генерация электрической энергии: показатели качества и потери мощности / А. С. Федорова // Наука и молодёжь в XXI веке : материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 05 декабря 2016 года. - Омск: Омский государственный технический университет, 2016. - С. 73-76.

170. Савина, Н.В. Выявление источников искажения качества электрической энергии при включении распределенной генерации в электрическую сеть / И.А. Лисогурский // Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов : Сборник трудов Х Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Благовещенск, 24-25 ноября 2022 года. - Благовещенск: Амурский государственный университет, 2022. - С. 65-68.

171. Харитонов, М. С. Исследование влияния объектов микрогенерации на уровень напряжения в электрических сетях низкого напряжения / М.С. Харитонов, Д. К. Кугучева // Электроэнергия. Передача и распределение. -2024. - № 1 (82). - С. 34-43.

172. Федотов, А.И. Работа над выполнением требований по качеству электроэнергии / Ахметшин А.Р., Федотов, А.И. // В сборнике: Диспетчеризация и управление в электроэнергетике. Материалы докладов XII Всероссийской открытой молодежной научно-практической конференции. Под общей редакцией Э.Ю. Абдуллазянова. 2017. - С. 10-16.

173. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. — 6-е изд. стер. - М.: Высш. шк., 1999. - 576 c.

174. Шнеерсон, Э.М. Цифровая релейная защита. М: Энергоатомиздат, 2007, 548 с.

175. Бухгольц, Б.М., Стычински З.А. Smart Grids - основы и технологии энергосистем будущего. Пер. с англ.: науч. ред. перевода Ю.В. Шаров, П.Ю. Коваленко, К.А. Осинцев, под общ. ред. Н.И. Воропая - М.: Издательскийдом МЭИ. 2017. - 461 с.

176. Ратнер, С.В. Управление качеством энергоснабжения в энергосистемах со смешанным типом генерации: организационно-экономические аспекты / С.В. Ратнер // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 19(301). - С. 2-16.

177. Ilyushin P.V., Pazderin A.V. Requirements for power stations islanding automation an influence of power grid parameters and loads // 2018 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). May 15-18, 2018. Moscow, Russia. D0I:10.1109/ICIEAM.2018.8728682.

178. Ilyushin P.V., Pazderin A.V., Seit R.I. Photovoltaic power plants participation in frequency and voltage regulation // 17th International Ural Conference on AC Electric Drives (ACED). March 26-30, 2018. Yekaterinburg, Russia. DOI: 10.1109/ACED.2018.8341712.

179. Serna J. A., Martin K.E. Improving phasor measurements under power system oscillations // IEEE Trans. Power Syst. Feb. 2003. Vol. 18. No. 1. pp. 160166.

180. Serna J. A. Dynamic phasor estimates for power system oscillations // IEEE Trans. Instrum. Meas. Oct. 2007. Vol. 56. No. 5. pp. 1648-1657.

181. Mai R. K., He Z. Y., Fu L., Kirby B., Bo Z. Q. A dynamic synchrophasor estimation algorithm for online application // IEEE Trans. Power Del. Apr. 2010. Vol. 25, No. 2, pp. 570-578.

182. Куликов, А.Л. Применение многомодельного подхода для оценки частоты электрической сети / Куликов А.Л., Лукичева И.А. // Сборник: Фёдоровские чтения - 2018. XLVIII Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы. Под общ. ред. Б.И. Кудрина, Ю.В.

Матюниной. 2018. С. 259-265.

183. Оппенгейм, А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. А.С. Ненашева. - М.: «Техносфера». 2006. - 856 с.

184. Кривошеев В.И. Современные методы цифровой обработки сигналов /

B. И. Кривошеев. - Нижний Новгород, Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского: 2006. - 117 с.

185. Блейхут Р. Алгоритмы быстрой обработки сигналов / Р. Блейхут. - М.: Мир, 1989. - 448 с.

186. Айчифер, Э.С. Цифровая обработка сигналов: практический подход / Э. С. Айчифер, Б. У. Джервис. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. -989 с.

187. Аристов, С.А. Методологические подходы к разработке имитационных моделей для систем поддержки принятия решений /

C.А. Аристов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2007. - № 5. - С. 16-24.

188. Yuan Y., Yang L., Liu J. Characterization of Dirac-structure edges with wavelet transform // IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. B, Cybern. Feb. 2000. Vol. 30. No. 1. pp. 93-109.

189. Kulikov A.L., Anan'ev V.V., Vukolov V.Y., Platonov P.S., Lachugin V.F. Modelling of wave processes on power transmission lines to improve the accuracy of fault location // Power Technology and Engineering. 2016. Т. 49. № 5. - С. 378-385.

190. Шуин, В.А. Информационные параметры электрических величин переходного процесса для определения места замыкания на землю в распределительных кабельных сетях напряжением 6-10 кВ / Шуин В.А., Филатова Г.А., Воробьева Е.А., Ганджаев Д.И. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2017. № 2. - С. 34-42.

191. Шарыгин, М.В. Защита и автоматика систем электроснабжения с активными промышленными потребителями / Шарыгин М.В., Куликов А.Л. -Н. Новгород: НИУ РАНХиГС. 2017. - 286 с.

192. Лямец, Ю.Я. Многомерная релейная защита.ч.1. Теоретические

предпосылки / Лямец Ю.Я., Нудельман Г.С., Зиновьев Д.В., Кержаев Д.В., Романов Ю.В. // Электричество. 2009. № 10. - С. 17-25.

193. Шарыгин, М.В. Определение уставок релейной защиты и автоматики, основанное на статистическом байесовском методе проверки гипотез / Шарыгин М.В., Куликов А.Л. // Электричество. 2017. № 7. - С. 20-29.

194. Волошин, А.А. Анализ зарубежных технологий, связанных с реализацией релейной защиты в сетях с микрогенерацией / А.А. Волошин, В.С. Вольный // Энергоэксперт. - 2020. - № 2(74). - С. 62-65.

195. Гамм, А.З. Наблюдаемость электроэнергетических систем / Гамм А.З., Голуб И.И. - М.: Наука, 1990. - 200 с.

196. Марпл-мл., С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. -М.: Мир. 1990. - 265 с.

197. Кук, Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. Пер. с англ. под ред. B.C. Кельзона. - М.: Советское радио. 1971. - 568 с.

198. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория: Справочник / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко и др.; под ред. Я.Д. Ширмана. - 2-е изд., перер. и доп. - М.: Радиотехника, 2007. - 512 с.

199. Ren J., Kezunovic M. An adaptive phasor estimator for power system waveforms containing transients // IEEE Transactions on Power Delivery. Apr. 2012. Vol. 27, No. 2, pp. 735-745.

200. Куликов, А.Л. Введение в методы цифровой релейной защиты высоковольтных ЛЭП: Учеб.пособие / Куликов А.Л., Мисриханов М.Ш. - М.: Энергоатомиздат, 2007. - 197 с.

201. Фальшина, В.А. Алгоритмы упрощенной цифровой фильтрации электрических сигналов промышленной частоты / Фальшина В.А., Куликов А.Л. // Промышленная энергетика. 2012. № 5. - С. 39-46.

202. Куликов, А.Л. Развитие программного обеспечения для поддержки принятия решения при ликвидации повреждения на линиях электропередачи / Куликов А.Л., Обалин М.Д. // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2015. № 2. - С. 70-75.

203. Аржанников, Е.А. Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи / Под ред. В.А. Шуина / Аржанников Е.А., Лукоянов В.Ю., Мисриханов М.Ш. - М.: Энергоатомиздат, 2003. - 272 с.

204. Беляков, Ю.С. Актуальные вопросы определения мест повреждения воздушных линий электропередачи: конспект лекций. - СПб. ПЭИПК, 2008. -76 с.

205. Обалин, М.Д. Применение адаптивных процедур в алгоритмах определения места повреждения ЛЭП / Обалин М.Д., Куликов А.Л. // Промышленная энергетика. 2013. № 12. - С. 35-39.

206. Куликов, А.Л. Определение места повреждения линии электропередачи по мгновенным значениям осциллограмм аварийных событий / Куликов А.Л., Лукичева И.А. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2016. № 5. - С. 16-21.

207. Воропай, Н.И. Надежность систем электроснабжения: Учебное пособие. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Новосибирск: Наука, 2015. - 208 с.

208. Вагин, Г.Я. Системы электроснабжения: Учеб.пособие / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Лоскутов А.Б., Соснина Е.Н. - Н. Новгород, изд-во НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2019. - 462 с.

209. Куликов, А.Л. Региональный рынок электрической энергии: формирование и развитие. - Н. Новгород: изд-во ВВАГС. 2004. - 317 с.

210. Воропай, Н.И. Задачи обоснования развития активных систем электроснабжения / Воропай Н.И., Суслов К.В. // Промышленная энергетика. 2018. № 1. - С. 2-6.

211. Илюшин, П.В. Перспективы применения и проблемные вопросы интеграции распределенных источников энергии в электрические сети: монография. - М.: НТФ «Энергопрогресс». 2020. - 116 с.

212. Ilyushin P.V. Emergency and post-emergency control in the formation of micro-grids // Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems (RSES). September 11-15, 2017. Bishkek, Kyrgyzstan. E3S Web of

Conferences, Vol. 25. D0I:10.1051/e3sconf/20172502002.

213. Антонов, В.И. Адаптивный структурный анализ электрических сигналов: теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике. -Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та. 2018. - 334 с.

214. Чернов, В.И. Система передачи аварийных событий в режиме реального времени / Чернов В.И., Рябцев Е.А. // Релейная защита и автоматизация. 2013. № 2 (11). - С. 79-82.

215. Лямец, Ю.Я. Адаптивная цифровая обработка входных величин релейной защиты / Лямец Ю.Я., Антонов В.И., Арсентьев А.П. // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. 1988. № 6. - С. 51-59.

216. Borkowski D. Estimation of power system spectral parameters with coherent resampling. Doctor's Thesis, AGH - Univ. Sci. Technol., Cracow, Poland, 2007, (ISBN 83-918624-7-X).

217. Xi J, Chicharo J.F. A new algorithm for improving the accuracy of periodic signal analysis. IEEE Trans. Instrum. Meas., Vol. 45, No. 4, pp. 109-115, Aug. 1996.

218. Илюшин, П.В. Автоматика управления нормальными и аварийными режимами энергорайонов с распределенной генерацией: монография / П.В. Илюшин, А.Л. Куликов. - Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2019 - 364 с.

219. Arrilaga J., Neville W. R. Power System Harmonics. Chichester. - U.K.: Wiley, 2003.

220. Илюшин, П.В. Комплексное моделирование электрических режимов в сетях внешнего и внутреннего электроснабжения предприятий с собственной генерацией // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 4 (135). - С. 122-135.

221. Илюшин, П.В. Особенности реализации автоматики управления режимами энергорайонов с объектами распределительной генерации / Илюшин П.В., Куликов А.Л. // Релейная защита и автоматизация. 2019. № 3 (36). - С. 14-23.

222. Илюшин, П.В. Особенности реализации многопараметрической делительной автоматики в энергорайонах с объектами распределенной

генерации // Релейная защита и автоматизация, 2018, № 2. - С. 12-24.

223. D. Belega, D. Macii, D. Petri, Fast synchrophasor estimation by means of frequency-domain and time domain algorithms // IEEE Trans. Instrum. Meas., Vol. 63, No. 2, pp. 388-401, Feb. 2014.

224. СТО 59012820.29.020.011-2016. Релейная защита и автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования -М.: АО «СО ЕЭС». 2016. - 37 с.

225. IEEE Std C37.118.2-2011. IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems.

226. Бардушко, В.Д. Учет влияния внешней сети при анализе качества электроэнергии в системах тягового электроснабжения [Текст] / В.Д. Бардушко // Электрика. - 2001. - № 9. - С. 33-38.

227. Корнилов, Г.П. Экспериментальные исследования электромагнитной совместимости современных электроприводов в системе электроснабжения металлургического предприятия / А.А. Николаев, Г.П. Корнилов, Т.Р. Храмшин, Г. Никифоров, Ф.Ф. Муталлапова // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова - 2016. - Т. 14, №4 - С. 96-105.

228. Солуянов, Ю.И. Определение расчетных электрических нагрузок зарядной инфраструктуры для электромобилей, интегрированной в электрические установки жилых и общественных зданий / Ю.И. Солуянов, А.И. Федотов, А.Р. Ахметшин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2024. - Т. 26, № 6. - С. 94-107.

229. Шидловский, А.К. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения / А.К. Шидловский, Э.Г. Куренный // К.: Наукова думка, 1984. - 271 с.

230. Гамм, А.З. Развитие алгоритмов оценивания состояния электроэнергетической системы на основе интеграции данных SCADA и УСВИ / Гамм А.З., Глазунова А.М., Гришин Ю.А., Колосок И.Н., Коркина Е.С.// Электричество. 2009. № 6. - С. 2-9.

231. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. 3-е изд.

- СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 768 с.

232. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд. Перевод с англ. Под ред. Ю.Н. Александрова. - М.: Мир, 1978. -848 с.

233. Цифровой двойник системы электроснабжения пао "Татнефть". Федотов А.И., Чернов А.Б., Вагапов Г.В., Чугунов Ю.С., Ягафаров Н.Н., Хазиев И.Н. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2021615390. Дата публикации 07.04.2021 Бюл. № 4

234. Воротницкий, В.Э. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в распределительных электрических сетях нового технологического уклада // Электроэнергия. Передача и распределение. 2021. № 4 (67). - С. 88-96.

235. Солуянов, Ю.И. Энергосберегающие решения в распределительных электрических сетях на основе анализа их фактических нагрузок / Ю.И. Солуянов, А.И. Федотов, А. Р. Ахметшин, В.А. Халтурин // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2020. - № 5(62). - С. 68-73.

236. Корнилов, Г.П. Обеспечение электромагнитной совместимости мощных электротехнических комплексов / Т.Р. Храмшин, И.Р. Абдулвелеев, Г.П. Корнилов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Энергетика». - 2015. - Т. 15, № 1. - C. 82-93.

237. Куликов, А.Л. О корректировке требований к точности цифровой обработки сигналов токов и напряжений в активных системах промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Вагин Г.Я., Севостьянов А.А. // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2021. № 1. - С. 26-38.

238. Won D.J. et al. Development of power quality monitoring system with central processing scheme // In Proceedings of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, vol. 2, 2002. pp. 915-919.

239. Won D.J. et al. A new algorithm to locate power-quality event source with improved realization of distributed monitoring scheme // IEEE Transactions on

Power Delivery, vol. 21, no. 3, 2006. pp. 1641-1647.

240. McGranaghan M.F. and Santoso S. Challenges and trends in analysis of electric power quality measurement data // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2007, pp.1-5.

241. Беляев, Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля. - М.: Наука, 1975. - 408 с.

242. Шор, Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности. - М.: «Советское радио», 1962. - 552 с.

243. Чижма, С.Н. Контроль искажений сигналов в тяговых сетях с использованием новых подходов / С. Н. Чижма // Инновационные проекты и новые технологии в образовании, промышленности и на транспорте: Материалы научно-практической конференции. - Омск: Омский гос. ун-т путей сообщения, 2010. - С. 95-107.

244. Корнилов, Г.П. Исследование воздействия активных выпрямителей большой мощности на питающую сеть / Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов, А.А. Николаев и др. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2013. - №1. - С. 80-83.

245. Федотов, А.И. Цифровой контроль предельных напряжений проводов высоковольтных воздушных линий / А.И. Федотов, Р.Ш. Басыров, Г.В. Вагапов // Вестник Чувашского университета. 2020. № 1. - С. 203-211.

246. Патент на изобретение 2 736 272 Рос. Федерации: МПК F02B 63/00, H02J 15/00 Объединенная система пуска и сглаживания графиков нагрузок автономных газопоршневых и дизель-генераторных установок с использованием аккумуляторных батарей большой мощности / Бахтеев К.Р., Федотов А.И., Мисбахов Р.Ш. - Опубл 13.11.2020 - Бюл. № 32.

247. ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007 Статистические методы. Руководство по внедрению статистического управления процессами. Часть 1 Элементы. - М.: Стандартинформ, 2007. - 20 с.

248. Волгин, М.Е. Надежность и качество электрической энергии в системах электроснабжения: учебное пособие для студентов

электротехнических специальностей. - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2008. - 81 с.

249. Агунов, А.В. Управление качеством электроэнергии при несинусоидальных режимах / А.В. Агунов; СПбГМТУ. - СПб., 2009. - 134 с.

250. Дрехслер, Р. Измерение и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке / Р. Дрехслер. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 112 с.

251. Кучумов, Л.А. Вопросы измерения параметров электрических режимов и гармонических спектров в сетях с резкопеременной и нелинейной нагрузкой / Л.А. Кучумов, А.А. Кузнецов, М.В. Сапунов // Промышленная энергетика. - 2005. - № 3. - С. 44-48.

252. Куренный Э.Г. Оценка несинусоидальности напряжения при анализе качества электроэнергии / Э.Г. Куренный, А.П. Лютый // Электричество. -2005. - № 8. - С.2-9.

253. Борисов, П.А. Применение МаАаЬ^тиНпк для измерения и оценки качества электроэнергии в трехфазных симметричных системах с активными преобразователями / П.А. Борисов// Труды II Всероссийской научной конференции «Проектирование инженерных и научных приложений в среде МАТЬАВ». - М.: ИПУ РАН, 2003. - С. 78-81.

254. Федотов, А.И. Ограничение глубины провалов напряжения путем использования накопителей электроэнергии / Р.Ш. Мисбахов, А.И. Федотов // В сборнике: Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы IV Национальной научно-практической конференции. В 2-х томах. Редколегия: Э.Ю. Абдуллазянов, 2018. - С. 182-188.

255. ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1 Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества. - М.: Стандартинформ, 2008. - 101 с.

256. Хрущев, Ю.В. Использование массивов мгновенных значений токов и

напряжений в задачах формирования адаптивных моделей электроэнергетических систем / Ю.В. Хрущев, Е.И. Гольдштейн, Д.В. Джумик // Проблемы управления электроэнергетикой в условиях конкурентного рынка: Сб. трудов. - Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. - № 12(65). -С.306-308.

257. Ковалев, А.Ю. Экспериментальные исследования гармонического состава тока и напряжения на шинах станций управления установками электроцентробежных насосов/ А.Ю. Ковалев, Е.М. Кузнецов, В.В. Аникин // Россия молодая: передовые технологии - в промышленность. - 2015. - № 1. -С. 203-208.

258. Корнилов, Г.П. Экспериментальные исследования влияния работы мощных тиристорных преобразователей на качество напряжения во внутризаводской распределительной сети 10 кВ / Николаев А.А., Корнилов Г.П., Буланов М.В., Светлаков М.С. // В сборнике: Современные достижения университетских научных школ. Сборник докладов национальной научной школы-конференции. Магнитогорск, 2024. - С. 30-36.

259. Прищепа, Д.Н. Негативное воздействие нелинейной нагрузки на систему электроснабжения/ Д.Н. Прищепа, Ю.А. Загрутдинов // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. - 2014. - № 644. - С. 199-203.

260. Бодылев, А.С. Гармонические искажения при работе преобразователей частоты / А.С. Бодылев, Л.А. Рябишина // В сборнике: Повышение надежности и энергоэффективности электротехнических систем и комплексов. межвузовский сборник научных трудов (с международным участием). - 2018. - С. 183-186.

261. ГОСТ Р 50779.76-2018 (ИСО 39511:2018) Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Планы последовательного контроля для процента несоответствующих единиц продукции (стандартное отклонение известно). - М.: Стандартинформ, 2018. -28 с.

262. ГОСТ Р 50779.50-95. Статистические методы. Приемочный контроль

качества по количественному признаку. Общие требования. - М.: Госстандарт России, 1995. - 19 с.

263. ГОСТ Р 50779.12-2021. Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. -М.: Стандартинформ, 2021. - 14 с.

264. Патент на изобретение 2741269 Рос. Федерации: МПК G01R 19/00 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Илюшин П.В., Вагин Г.Я. - Опубл 22.01.2021 - Бюл. № 3.

265. Патент на изобретение 2744318 Рос. Федерации: МПК G06Q 50/06 Система мониторинга и управления качеством электрической энергии в промышленных энергорайонах 6-220 кВ / Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Илюшин П.В., Вагин Г.Я. - Опубл 05.03.2021 - Бюл. № 7.

266. Бардушко В. Д. Алгоритмы контроля и оптимизации параметров системы тягового электроснабжения / В.Д. Бардушко. - Иркутск: ИрИИТ, 2000. - 108 с.

267. Гончаров, В.А. Методы оптимизации: учебное пособие / Гончаров В.А. - М.: Высшее образование, 2009. - 191 с.

268. Федотов А.И. Повышение эффективности функционирования промышленных электроприемников при кратковременных нарушениях электроснабжения / Р.Ш. Мисбахов, А.И. Федотов, К.Р. Бахтеев // В сборнике: Молодежь и наука: Шаг к успеху. Сборник научых. статей 3-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых : в 5 т.. 2019. - С. 160-163.

269. Статистические методы контроля качества продукции / Ноулер Л. и др. / Пер. с англ. - 2-е русс. Изд. М.: Издательство стандартов, 1989. - 96 с.

270. Куликов, А.Л. Повышение быстродействия последовательного анализа в устройствах автоматики энергосистем энергорайонов с распределенной генерацией / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.А. // Электротехника. 2021. № 2. - С. 34-41.

271. ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2011. - 27 с.

272. Вальд, А. Последовательный анализ. - М.: Физматлит, 1960. - 328 с.

273. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В.Б. Горяинов, И.В. Павлов, Г.М. Цветкова и др. Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд.-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 424 с.

274. Кучумов, Л. А. Вопросы учета и измерения добавочных потерь в сетях при некачественной энергии / Л. А. Кучумов // Вопросы надежности и экономичности систем электроснабжения: Материалы нач.-практ. конф. - М. -1974. - С.18-23.

275. Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость / М.П. Бадер. - М.: УМК МПС, 2002. - 638 с.

276. Корнилов, Г.П. Обеспечение электромагнитной совместимости энергоемких агрегатов промышленных предприятий / Г.П. Корнилов, И.Р. Абдулвелеев, Д.В. Гатиатуллин // В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы 80-й международной научно-технической конференции. 2022. - С. 313.

277. ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes. Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

278. Ширяев, А.Н. Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки. - М.: Физматлит, 1976. - 272 с.

279. Микшина, В.С. Идентификация угроз аварийных ситуаций объектов в нефтяной промышленности / Микшина, В.С., Шайторова И.А., Лысенкова С.А. // Вестник кибернетики. 2018;(4) : 211-216.

280. Контрольные карты Шухарта в России и за рубежом. Часть 1. Адлер Ю.П., Максимова О.В., Шпер В.Л. Стандарты и качество. 2011. № 7. - С. 82-87.

281. Уилер, Дональд. Статистическое управление процессами: оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта /

Дональд Уилер, Дэвид Чамберс. - Москва: Альпина Паблишер, 2020. - 410 c.

282. Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите / НИЦЭ. - Н. Новгород, 1998. - 80 с.

283. Манусов, В. З. Моделирование электромагнитного влияния скоростных железных дорог на системы электроснабжения / В. З. Манусов // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. - 2010. - № 3. - С. 323-327.

284. Корнилов, Г.П. Анализ загруженности линий и качества электроэнергии на подстанции Смеловская 500 кВ / Г.П. Корнилов, Н.М. Медведев, Ю.Н. Кондрашова // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2021. Т. 12. № 1. - С. 79-83.

285. Кузнецов, А.В. Совершенствование модели управления качеством электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сетевой организации с нелинейными нагрузками / А.В. Кузнецов, В.В. Чикин // Изв. вузов. Электромеханика. - 2024. - Т.67. - №1. - С. 131-140.

286. Сайт системного оператора единой энергетической системы. Раздел частота. [электронный ресурс]. - Режим доступа https://www.so-ups.ru/functioning/ees/ees-indicators/ees-freq/

287. Солонин, С. И. Метод контрольных карт: учебное пособие: [Электронное текстовое издание] / С. И. Солонин; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. - Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2014. - 213 с.

288. Афанасьев В.Б., Воробьев Т.К., Мамаев В.А., Медведев В.М., Тихменев Н.В. Автоматизация процесса анализа отказов, оценки надежности и эффективности доработок изделий. Вестник Концерна ВКО «Алмаз - Антей». 2021;(1):76-84.

289. Shewhart, W. A. (1931). Economic control of quality of manufactured product. ASQ Quality Press.

290. ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011 Статистические методы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы. М.: Стандартинформ, 2012. - 20 с.

291. Emanuel, A. E.; McNeil, J. A. (1997). Electric power quality, Annual Rev. Energy Environ, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA. Ref no. 1997.22:263-303.

292. ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. М.: Стандартинформ, 2020. - 51 с.

293. Бородачев, С.М. Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие / С. М. Бородачёв.— Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2016.— 87 с.

294. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.Ш. Кремер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с.

295. ГОСТ Р 50779.42-99 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. М.: Госстандарт России, 2004. - 31 с.

296. Р 50.1.018-98 Обеспечение стабильности технологических процессов в системах качества по моделям ИСО серии 9000. Контрольные карты Шухарта. М.: Стандартинформ, 2006. - 51 с.

297. Венцель, Е.С. Теория вероятностей: Учеб.для вузов. - 5-е изд. стер. -М.: Высш. шк., 1998. - 576 с.

298. ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7.2009). Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств.М.: Стандартинформ, 2013. - 34 с.

299. Севостьянов, А.А. Методы автоматизированного анализа качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий: монография / А.А. Севостьянов, А.Л. Куликов. - Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. - Нижний Новгород, 2026. - 218 с.

300. Севостьянов, А.А. Показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения: учеб. пособие / Г.Я. Вагин, А.А. Севостьянов; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. - Нижний Новгород, 2025. - 191 с.

301. Патент на изобретение 2853444 Рос. Федерации: МПК G01R 19/25 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Федосов Д.С., Севостьянов А.А. - Опубл 23.12.2025 - Бюл. № 36.

302. Патент на изобретение 2851035 Рос. Федерации: МПК G01R 19/25 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Федосов Д.С., Севостьянов А.А. - Опубл 17.11.2025 - Бюл. № 32.

303. Патент на изобретение 2850736 Рос. Федерации: МПК G01R 23/00 Способ оценки параметров синусоидального сигнала / Куликов А.Л., Федосов Д.С., Севостьянов А.А. - Опубл 13.11.2025 - Бюл. № 32.

304. Севостьянов, А.А. Использование обобщенных показателей при анализе гармонических искажений напряжения в системах электроснабжения промышленных потребителей / А.А. Севостьянов, П.А. Алешин, Н.А. Серебряков // Актуальные проблемы электроэнергетики. Сборник научно-технических статей XLIV Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород. 2025. - С. 119-126.

305. Севостьянов, А.А. Оценка искажений напряжения в системах мониторинга качества электрической энергии промышленных предприятий // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 97-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Иркутск. 2025. - С. 255-263.

306. Севостьянов, А.А. Повышение надежности и технического совершенства токовой релейной защиты распределительных сетей 6-35 кВ за счет аппроксимации токовременных характеристик // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 97-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Иркутск. 2025. - С. 722-730.

307. Куликов, А.Л. О применении методов статистического выборочного контроля показателей качества электроэнергии в системах промышленного

электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Электротехника. 2025. № 2. - С. 49-57.

308. Kulikov A.L., Ilyushin P.V., Sevostyanov A.A. On the application of statistical sampling methods for monitoring electric-power-quality indicators in industrial power-supply systems // Russian Electrical Engineering. 2025. Vol. 96. No 2. pp. 131-138.

309. Патент на изобретение 2813460 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08 Способ одностороннего определения места повреждения линии электропередачи / Куликов А.Л., Колобанов П.А., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. - Опубл 12.02.2024 -Бюл. № 5.

310. Патент на изобретение 2813463 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Лоскутов А.А. - Опубл 12.02.2024 - Бюл. № 5.

311. Патент на изобретение 2816200 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08 Способ определения места повреждения на воздушной линии электропередачи при замерах с двух ее концов / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Лоскутов А.А., Слузова А.В. - Опубл 27.03.2024 - Бюл. № 9.

312. Патент на изобретение 2823691 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08 Способ определения места повреждения на воздушной линии электропередачи по замерам токов с двух ее концов / Куликов А.Л., Колесников А.А., Илюшин П.В., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. - Опубл 29.07.2024 - Бюл. № 22.

313. Севостьянов, А.А. Применение обобщенного показателя при анализе качества электрической энергии в системах электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Севостьянов, П.А. Алешин, Н.А. Серебряков // В сборнике: Актуальные проблемы электроэнергетики. Сборник научно-технических статей X Всероссийской (XLIII Региональной) научно-технической конференции. Нижний Новгород. 2024. - С. 103-109.

314. Севостьянов, А.А. Практическое применение обобщенных показателей в системах мониторинга качества электрической энергии промышленных предприятий // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 96-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Иркутск. 2024. - С. 518-527.

315. Шарыгин, М.В. Повышение надежности цифровой релейной защиты за счет обнаружения отказов измерительных трансформаторов тока / М.В. Шарыгин, А.С.Н. Джериу, А.А. Севостьянов, В.Ю. Вуколов // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 96-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Иркутск. 2024. - С. 598-605.

316. Куликов, А.Л. Оценка искажений напряжения в системах электроснабжения промышленных предприятий / Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Илюшин П.В.// Электричество. 2024. № 5. - С. 32-48.

317. Куликов, А.Л. Диаграммы Исикавы для выявления причинно-следственных связей отклонений показателей качества электроэнергии в системах промышленного электроснабжения/ Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Фитасов А.Н.// Энергобезопасность и энергосбережение. 2024. № 3. - С. 68-73.

318. Kulikov A., Ilyushin P., Sevostyanov A., Filippov S., Suslov K. Estimation of an extent of sinusoidal voltage waveform distortion using parametric and nonparametric multiple-hypothesis sequential testing in devices for automatic control of power quality indices // Energies. 2024. Vol. 17. № 5. pp. 1088.

319. Патент на изобретение 2792334 Рос. Федерации: МПК G05F 1/00, H02H 3/20 Система автоматического ограничения снижения напряжения в промышленных энергорайонах 6-220 кВ с источниками распределенной генерации / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Филиппов С.П., Севостьянов А.А. -Опубл 21.03.2023 - Бюл. № 9.

320. Патент на изобретение 2797028 Рос. Федерации: МПК H02J 3/00 Способ снижения потерь электроэнергии в системе промышленного

электроснабжения / Куликов А.Л., Ворошилов А.А., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Шарыгин М.В. - Опубл 31.05.2023-Бюл. № 16.

321. Патент на изобретение 2801352 Рос. Федерации: МПК G01R 31/52 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух ее концов / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А., Лебедев Д.Е. - Опубл 07.08.2023-Бюл. № 22.

322. Патент на изобретение 2801438 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Лоскутов А.А. - Опубл 08.08.2023-Бюл. № 22.

323. Шарыгин, М.В. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей 6-35 кВ: уч. пособие / М. В. Шарыгин, В.Ю. Вуколов, А.А. Севостьянов; под ред. Б. В. Папкова; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. - Нижний Новгород, 2023. - 120 с.

324. Севостьянов, А.А. Использование принципа оценки пространственной когерентности при анализе гармонических искажений напряжения в системах промышленного электроснабжения // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 95-го заседания Международного научного семинара. Отв. редактор В.А. Стенников. Иркутск. 2023. - С. 228-238.

325. Вагин, Г.Я. Об адекватности управления системой промышленного электроснабжения в условиях искажения качества электрической энергии / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Юртаев С.Н. // Промышленная энергетика. 2023. № 2. - С. 38-46.

326. Kulikov A., Sevostyanov A.A., Ilyushin P.V. Analysis of electrical-power quality in modern power-supply systems with selective control of several indicators // Russian Electrical Engineering. 2023. Vol. 94. № 7. pp. 519-527.

327. Севостьянов, А.А.О влиянии провалов и прерываний напряжения на режимы функционирования промышленных систем электроснабжения //

Электроэнергия. Передача и распределение. 2023. № 6 (81). - С. 50-56.

328. Куликов, А.Л. Определение места повреждения воздушных ЛЭП на основе метода наименьших квадратов в условиях отклонения показателей качества электроэнергии от нормативных значений / Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Лоскутов А.А., Илюшин П.В. // Энергия единой сети. 2023. № 3-4 (70). - С. 10-19.

329. Sevostyanov A. The influence of power quality on the operational modes of industrial power supply systems // Всборнике: E3S Web of Conferences. Rudenko International Conference "Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems" (RSES 2022). EDP Sciences, 2023. С. 01022.

330. Патент на изобретение 2769082 Рос. Федерации: МПК G01R 19/25, H02J 3/00 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Вагин Г.Я. - Опубл 28.03.2022 - Бюл. № 10.

331. Патент на изобретение 2775150 Рос. Федерации: МПК G01R 19/00 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Вагин Г.Я. - Опубл 28.03.2022 - Бюл. № 19.

332. Патент на изобретение 2785216 Рос. Федерации: МПК G01R 19/25 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Фитасов А.Н. - Опубл 05.12.2022 - Бюл. № 34.

333. Севостьянов, А.А. О влиянии качества электрической энергии на режимы функционирования промышленных систем электроснабжения // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 94-го заседания Международного научного семинара. Отв. редактор В.А. Стенников. Иркутск. 2022. - С. 399-408.

334. Шарыгин, М.В. Разработка требований к системе мониторинга, контроля и управления цифровыми сетями электроснабжения с активными промышленными потребителями / М.В. Шарыгин, В.Ю. Вуколов,

А.А.Севостьянов, Б.В. Папков // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 94-го заседания Международного научного семинара. Отв. редактор В.А. Стенников. Иркутск, 2022. - С. 543-552.

335. Севостьянов, А.А. Система мониторинга и управления качеством электрической энергии в промышленных энергорайонах 6-220 кВ / А.А. Севостьянов, А.Р. Жафяров // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород. 2022. - С. 6-9.

336. Kulikov A., Ilyushin P.V., Sevostyanov A.A. Application of statistical methods in the organization of selective control of the quality indicators of electric energy in the power supply networks of industrial enterprises // Power Technology and Engineering. 2022. Vol. 56. № 1. pp. 137-145.

337. Kulikov A.L., Sevostyanov A.A., Ilyushin P.V. Statistical sampling for power-quality monitoring in modern power-supply systems // Russian Electrical Engineering. 2022. Vol. 93. № 4. pp. 254-260.

338. Куликов, А.Л. Выборочный контроль показателей качества электроэнергии в распределительных сетях с большой долей генерации на основе возобновляемых источников энергии / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.Б., Севостьянов А.А.// Электричество. 2022. № 7. - С. 11-23.

339. Куликов, А.Л. О необходимости учета пространственной когерентности при совместной цифровой обработке пространственно-разнесенных сигналов токов и напряжений в электрических сетях / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А.// Известия Российской академии наук. Энергетика. 2022. № 3. - С. 49-62.

340. Патент на изобретение 2741269 Рос. Федерации: МПК G01R 19/00 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения / Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Илюшин П.В., Вагин Г.Я. - Опубл 22.01.2021-Бюл. № 3.

341. Патент на изобретение 2750421 Рос. Федерации: МПК G01R 31/08

Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю / Куликов А.Л., Осокин В.Ю., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А., Бездушный Д.И. - Опубл 28.06.2021-Бюл. № 19.

342. Патент на изобретение 2753838 Рос. Федерации: МПК G01R 31/52 Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю / Куликов А.Л., Осокин В.Ю., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. - Опубл 24.08.2021 - Бюл. № 24.

343. Патент на изобретение 2759220 Рос. Федерации: МПК H02J 3/24, H02J 3/46 Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. - Опубл 11.11.2021 - Бюл. № 32.

344. Патент на изобретение 2761859 Рос. Федерации: МПК H02J 3/24, H02J 3/46 Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. - Опубл 13.12.2021 - Бюл. № 35.

345. Патент на изобретение 2763121 Рос. Федерации: МПК G01R 19/00 Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной электрической сети / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А., Вагин Г.Я. - Опубл 27.12.2021 - Бюл. № 36.

346. Вагин, Г.Я. О влиянии показателей качества электрической энергии на процесс децимации токов и напряжений промышленной частоты / Вагин Г.Я., Куликов А.Л., Севостьянов А.А., Фитасов А.Н. // В сборнике: Международный симпозиум "Устойчивая энергетика и энергомашиностроение - 2021: SUSE-2021". Материалы Международной конференции с размещением в Международной базе Scopus. Казань.2021. - С. 350-356.

347. Ilyushin P., Kulikov A., Sevostyanov A., Suslov K. Adjusting the requirements to the allowable current and voltage error in active power systems // Всборнике: Proceedings of the 2021 Ural-Siberian Smart Energy Conference, USSEC 2021. 2021. - С. 35-40.

348. Шарыгин, М.В. Повышение надежности распределительных сетей с помощью дифференциально-логического принципа цифровой релейной защиты / М.В.Шарыгин, А.А.Севостьянов, В.Ю.Вуколов, А.А. Петров // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 93-его заседания семинара. В 2-х книгах. Отв. редактор Н.И. Воропай. Иркутск, 2021. - С. 74-83.

349. Kulikov A.L., Loskutov A.A., Sevost'yanov A.A., Ilyushin P.V. The wald sequential analysis procedure as a means of guaranteeing a high automatic under-frequency load-shedding response rate at deviations of unified power quality indices // Power Technology and Engineering. 2021. Vol. 55. № 3. pp. 467-475.

350. Куликов, А.Л. Обеспечение гарантированного высокого быстродействия автоматической частотной разгрузки в условиях отклонения показателей качества электроэнергии на основе процедуры последовательного анализа Вальда / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Лоскутов А.А., Севостьянов А.А. // Электрические станции. 2021. № 4 (1077). - С. 41-50.

351. Куликов, А.Л. Оценка когерентности сигналов при анализе осциллограмм токов и напряжений промышленной частоты / Куликов А.Л., Илюшин П.В., Севостьянов А.А. // Электротехника. 2021. № 11. - С. 72-81.

352. Kulikov A.L., Sevostyanov A.A., Ilyushin P.V. Evaluation of signal coherence in the analysis of waveforms of industrial frequency currents and voltages // Russian Electrical Engineering. 2021. Т. 92. № 11. - С. 703-711.

353. Вагин, Г.Я. О необходимости учета провалов и кратковременных прерываний напряжения при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения / Вагин Г.Я., Севостьянов А.А., Юртаев С.Н. // Энергобезопасность и энергосбережение. 2021. № 2. - С. 12-20.

354. Шарыгин, М.В. Применение дифференциально-логической защиты для повышения надежности распределительных сетей / Шарыгин М.В., Севостьянов А.А., Вуколов В.Ю., Петров А.А. // Релейная защита и автоматизация. 2021. № 4 (45). - С. 10-15.

355. Vagin G., Kulikov A., Sevostyanov A., Fitasov A. On the influence of

electric power quality on the decimation of currents and voltages of utility frequency // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 288. С. 01022.

356. Куликов, А.Л. О влиянии точности измерений и искажения токов и напряжений при определении параметров режима в системах промышленного электроснабжения / А.Л. Куликов, А.А. Севостьянов // В сборнике: Кибернетика Энергетических Систем. Сборник материалов XLII Международной научно-технической конференции. Новочеркасск, 2020. - С. 11-17.

357. Фитасов, А.Н. Сравнение эффективности использования нестандартных классов напряжения в сочетании с источниками малой генерации в распределительных сетях / А.Н. Фитасов, С.А. Петрицкий,

A.М. Мамонов, А.А. Севостьянов, А.А. Старикова // В сборнике: Актуальные проблемы электроэнергетики.материалы VI Всероссийской (XXXIX Региональной) научно-технической конференции, посвящается 100-летию плана ГОЭЛРО. Нижний Новгород, 2020. - С. 326-331.

358. Куликов, А.Л. Применение метода k-ближайших соседей в задаче распознавания режимов электрических сетей / А.Л. Куликов, Д.И. Бездушный,

B.Ю. Осокин, А.А. Севостьянов // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. 92- е заседание семинара, учрежденного при ИСЭМ СО РАН. В 3-х книгах. Иркутск. 2020. - С. 143-152.

359. Куликов, А.Л. О влиянии показателей качества электрической энергии на точность управления системой промышленного электроснабжения // А.Л. Куликов, Г.Я. Вагин, А.А. Севостьянов // В сборнике: Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Материалы 92-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Ответственный редактор Н.И. Воропай. 2020. - С. 154-163.

360. Применение методов последовательного анализа в задачах управления электроэнергетикой: монография / А.Л. Куликов, П.В. Илюшин, А.А. Лоскутов. - Москва: ИНЭИ РАН, 2024. - 288 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.