Модель, метод и алгоритм управления состоянием энергоснабжающей организации с использованием нечеткой логики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.10, кандидат технических наук Горлов, Алексей Николаевич
- Специальность ВАК РФ05.13.10
- Количество страниц 137
Оглавление диссертации кандидат технических наук Горлов, Алексей Николаевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1 ОБЗОР ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1. Состояние и общеметодологические проблемы построения моделей, методов и алгоритмов в энергетике.
1.2. Энергоснабжающая организация, как организационная система.
1.3. Общенаучные методы управления организационными системами.
1.4. Факторы, влияющие на состояние энергоснабжающей организации.
1.5. Общие вопросы учета показателей электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
1.6. Причины ухудшения электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
1.7. Оценка показателей электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
1.8. Методы и технические средства для определения электромагнитной обстановки.
1.9. Анализ мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки.
1.10. Анализ и классификаций факторов, влияющих на электромагнитную обстановку.
1.11. Анализ методов поиска оптимального решения.
ГЛАВА 2. МОДЕЛИ, МЕТОД ОДЕРЖИ И УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЕМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
2.1. Определения электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
2.2. Модель определения электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
2.3. Разработка моделей оценки напряженности электрического поля промышленной частоты и расчета безопасного времени пребывания персонала в зоне действия поля с учетом погодно-климатических условий.
2.4. Классификация мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки и эффект от их внедрения.
2.5. Определение весов мероприятий по изменению электромагнитной обстановки.
2.6. Метод выбора подмножества приоритетных мероприятий.
ГЛАВА 3. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Алгоритмизация процессов связанных с определением электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
3.2. Применение алгоритма Мамдани для определения весов мероприятий по изменению электромагнитной обстановки.
3.3. Алгоритм выбора подмножества приоритетных мероприятий.
3.4. Программная реализация мебтода и алгоритма выбора подмножества приоритетных мероприятий по изменению электромагнитной обстановки.
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
4.1. Расчет электромагнитной обстановки на типовой энергоснабжающей организации.
4.1.1. Определение основных показателей электромагнитной обстановки.
4.1.2. Расчет напряженности электрического поля промышленной частоты.
4.1.3. Расчет времени безопасного пребывания персонала в зоне действия электрического поля.
4.2. Проверка адекватности модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно-климатических условий.
4.2.1. Выбор критериев проверки модели на адекватность.
4.2.2. Проверка на адекватность с использованием критерия Крамера-Уэлча.
4.2.3. Проверка на адекватность с использованием критерия Вилкоксона.
4.3. Оценка ущерба энергоснабжающей организации из-за неблагоприятной электромагнитной обстановки.
4.4. Выбор мероприятий по изменению электромагнитной обстановки и расчет числа ложных отключений.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Управление в социальных и экономических системах», 05.13.10 шифр ВАК
Исследование электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики2005 год, кандидат технических наук Струмеляк, Анатолий Владимирович
Разработка и исследование методов и средств электромагнитного мониторинга мест временного пребывания производственного персонала предприятий энергетики и телекоммуникаций2001 год, кандидат технических наук Антипова, Светлана Евгеньевна
Защита железобетонных опор от однофазных замыканий на землю в сельских сетях с изолированной нейтралью2013 год, кандидат технических наук Шерстобитов, Роман Михайлович
Обеспечение безопасного функционирования экскаваторно-автомобильных комплексов угледобывающих предприятий2008 год, доктор технических наук Зарипова, Сирена Наилевна
Управление электромагнитной обстановкой в тяговых сетях на основе методов системного анализа и имитационного моделирования2012 год, кандидат технических наук Буякова, Наталья Васильевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модель, метод и алгоритм управления состоянием энергоснабжающей организации с использованием нечеткой логики»
Актуальность темы Реформа РАО ЕС России привела к выделению из её состава самостоятельных хозяйствующих организационных, экономических и технических систем, в том числе энергоснабжающих организаций. Декомпозиция единого производственного цикла генерации и потребления электроэнергии обусловила необходимость разработки и внедрения каждой выделенной организацией собственной политики управления своим техническим и экономическим состоянием на основе внутренних и внешних показателей. В этом контексте энергоснабжающая организация (ЭСО), включающая в себя воздушные линии, подстанции и другое оборудование совместно с ремонтно-техническим и управленческим персоналом, рассматривается как особая организационно-экономическая система, обеспечивающая получение прибыли и минимизирующая экономические потери.
Известные формальные описания функционирования ЭСО на основе расчетно-логических моделей недостаточно точно и полно описывают состояние ЭСО, так как явно не учитывают воздействие внешней среды. Общая задача управления состоянием ЭСО по бесперебойному отпуску электроэнергии зависит от множества операционных, управляющих и поддерживающих бизнес-процессов, в том числе, контролируемых с помощью автоматизированных систем управления (АСУ), обеспечивающих лицу, принимающему решения (ЛИР), соответствующую информационную поддержку. Среди всего многообразия бизнес-процессов для энергоснабжающей организации выделяются процессы управления организационно-техническими мероприятиями, а важнейшими показателями для них являются экономические затраты на их реализацию и экономический эффект от применения.
В современных АСУ, применяемых в энергоснабжающих организациях, недостаточно проработаны процессы комплексного учета показателей электромагнитной обстановки (ЭМО) с учетом влияния на них показателей погодно-климатических условий (ПКУ), характеризуемых неопределенностью, нечеткостью описания. Кроме того, в условиях перехода энергоснабжающей организации на устройства защиты и автоматики, содержащих цифровую элементную базу, чувствительную к ЭМО и ПКУ, число ложных отключений в значительной степени снижает эффективность энергоснабжения, что уменьшает прибыль самой ЭСО и также создает экономический ущерб для потребителей. Наряду с этим совместный учет показателей ЭМО и ПКУ позволяет качественно оценить негативное воздействие ЭМО на здоровье персонала ЭСО и выработать организационные рекомендации по уменьшению этого воздействия.
Под управлением состоянием ЭМО в энергоснабжающей организации в работе понимается оценка основных показателей внутренней и внешней среды и изменение показателей ЭМО к значениям, обеспечивающих бесперебойное энергоснабжение потребителей (нормализация).
Управление организационными системами, математические модели организаций рассматривались в работах ученых В.Н. Буркова, О.И. Ларичева, Д.А. Новикова, Т. Саати и др. Вопросам разработки и исследования моделей управления системами энергетики, а также проблематики выбора решений занимались такие ученые, как В.Р. Окороков, Ю.Б. Клюев, А.Ф. Дьяков, Г.Я. Вагин, A.A. Башлыков, В.А. Геловани, М.А. Айзерман, Э.А. Трахтенгерц. Вместе с тем в данных работах вопросам управления состоянием электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации при учете погодно-климатических условий для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и сохранения безопасного состояния здоровья персонала уделялось недостаточно внимания. Данное обстоятельство порождает противоречие между необходимостью комплексного учета показателей внешней и внутренней среды энергоснабжающей организации и ограниченными возможностями существующих теоретических и прикладных средств управления электромагнитной обстановкой в энергоснабжающих организациях.
Целью диссертационного исследования является повышение обоснованности и качества управляющих решений по энергообеспечению промышленных предприятий и объектов социальной сферы на основе автоматизации бизнес-процессов управления системой организационно-технических мероприятий и достижения тем самым экономического эффекта.
Следовательно, научно-техническая задача разработки моделей и метода управления процессами энергоснабжения, учитывающих комплексное воздействие внешней и внутренней среды, является актуальной и имеет большое практическое значение.
Диссертационная работа выполнялась в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы, индивидуального корпоративного гранта концерна «Росэнергоатом» на 2009-2010 учебный год и внутривузовского гранта университета на 2008-2009 годы по теме «Разработка методов управления электромагнитной обстановкой на объектах электроэнергетики».
Объектом исследования является системы управления состоянием энергоснабжающей организации.
Предметом исследования являются модели, метод и алгоритмы оценки и управления состоянием энергоснабжающей организации с учетом погодно-климатических условий.
Научно-техническая задача декомпозирована на следующие частные задачи.
1. Анализ состояния вопроса автоматизации и средств информационной поддержки управления энергоснабжением промышленных предприятий и объектов социальной сферы. Обоснование направлений исследования.
2. Разработка модели оценки напряженности электрического поля и модели расчета времени безопасного нахождения персонала в зоне действия этого поля на энергоснабжающей организации с учетом погодно-климатических условий.
3. Разработка метода выбора приоритетных мероприятий по управлению состоянием электромагнитной обстановки в энергоснабжающей организации и алгоритма формирования текущих приоритетных мероприятий по управлению электромагнитной обстановкой.
4. Экспериментальная проверка и сравнительная оценка полученных результатов с помощью программ автоматизации выбора мероприятий и расчета электромагнитной обстановки.
Научная новизна работы и положения, выносимые на защиту
1. Модель оценки времени безопасного нахождения персонала на территории энергоснабжающей организации при воздействии электрического поля, отличающаяся учетом погодно-климатических условий и позволяющая повысить точность оценки времени допустимого пребывания персонала и обосновать экономические затраты на обеспечение безопасного состояния здоровья персонала.
2. Метод выбора приоритетных мероприятий, отличающийся применением правил нечеткого логического вывода, вычислением нечетких и четких значений весов мероприятий на основе дифференцирования первичных факторов по семантическим группам, а также вычислением комбинированного показателя эффективности мероприятия, что позволяет при ограниченном объеме финансирования сформировать множество приоритетных мероприятий по изменению состояния электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации.
3. Алгоритм формирования множества приоритетных мероприятий, отличающийся итерационным ранжированием исходных мероприятий и позволяющий сформировать на их основе множество приоритетных по рангу мероприятий, что позволяет уменьшить число ложных отключений оборудования энергоснабжающей организации и тем самым получить положительный экономический эффект.
Практическая ценность работы состоит в следующем:
1. Разработаны математических модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно-климатических условий и расчета безопасного времени пребывания персонала, положенные в основу определения электромагнитной обстановки для различного класса систем энергетики, что приводит к повышению качества управляющих решений экономического характера за счет обоснования средних экономических затрат в размере примерно 110 руб. на обеспечение безопасного состояния здоровья персонала и границ применимости моделей, начиная с уровня влажности 85%.
2. Разработаны метод выбора мероприятий и алгоритм формирования текущих приоритетных мероприятий по управлению электромагнитной обстановкой, положенных в основу программы выбора мероприятий по изменению ЭМО и расчета ЭМО с учетом погодно-климатических условий, что приводит к принятию обоснованных управляющих решений, уменьшающих до 65% число ложных отключений.
Апробация и публикация. Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях: IV Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика в современном мире» (г. Чита, 2009 г.); Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы науки - 2010» (Чехия, г. Прага); Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и их практическое применение»; Современное состояние и пути развития» (Украина, г. Одесса, 2008 г.); Международная научно-практическая конференция. «Энергоэффективные технологии. Образование. Наука. Практика» (Белоруссия, г. Минск, 2010 г.); Международная студенческая научно-практическая конференция (г. Чистополь, 2009 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии XXI века в энергетике и транспортных коммуникациях: проблемы и перспективы» (г. Сочи, 2010 г.); Всероссийский смотр-конкурс ЭВРИКА-2009 (г. Новочеркасск, 2009 г.). По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 3 статьи по перечню центральных рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ. Получено 2 свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ: № 2010617222 «Автоматизация выбора наиболее конкурентоспособных мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки» и № 2010617221 «Автоматизация расчета электромагнитной обстановки с учетом погодно-климатических условий».
Реализация и внедрение. Результаты работы внедрены на Научно-производственном предприятии «Лама» (г. Рыбинск, Ярославская область) и в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №125 федерального медико-биологического агентства» (г. Курчатов, Курская область). Материалы работы использованы в учебном процессе кафедры «Электроснабжение» ЮЗГУ в курсе «Программное обеспечение в электроэнергетике».
Похожие диссертационные работы по специальности «Управление в социальных и экономических системах», 05.13.10 шифр ВАК
Повышение безопасности выполнения работ на отключенных высоковольтных воздушных линиях электропередачи, находящихся под влиянием мощных электромагнитных полей2001 год, кандидат технических наук Легконравов, Виталий Львович
Обеспечение электромагнитной совместимости по магнитным полям промышленной частоты технических средств комплектных распределительных устройств систем электроснабжения2012 год, кандидат технических наук Безменова, Надежда Валерьевна
Проблемы энергосбережения и методы их решения в регионах2002 год, доктор технических наук Литвак, Валерий Владимирович
Система защиты от электромагнитных полей персонала электроустановок тягового электроснабжения2006 год, кандидат технических наук Белинский, Станислав Олегович
Совершенствование управления деятельностью региональной энергоснабжающей организации с использованием экономико-математического моделирования: На примере ДОАО "Костромаэнерго"1999 год, кандидат экономических наук Радионов, Евгений Владимирович
Заключение диссертации по теме «Управление в социальных и экономических системах», Горлов, Алексей Николаевич
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
1. Проведен расчет основных показателей ЭМО на типовой ЭСО. Согласно ее организационно-территориальной структуре выбраны 10 точек наблюдения согласно типовой карте установки устройств защиты и автоматики и типовым маршрутам обхода обслуживающего персонала. В ходе расчета выявлены проблемные точки, в которых наблюдается превышение предельно - допустимых значений.
2. Проведена проверка достоверности модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно — климатических условий по критериям Вилкоксона и Крамера-Уэлча. Сравнение Т -статистик при различных уровнях влажности определило границы применимости теоретической модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно — климатических условий, начиная с уровня влажности 85%. Экспериментальная проверка нормализации электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации с учетом погодно - климатических условий позволила подтвердить обоснованность принимаемых решений, уменьшающих до 65% число ложных отключений.
3. Разработаны математические модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно-климатических условий и расчета безопасного времени пребывания персонала, положенные в основу определения электромагнитной обстановки для различного класса систем энергетики, что приводит к повышению качества управляющих решений экономического характера за счет обоснования средних экономических затрат в размере примерно 110 руб. на обеспечение безопасного состояния здоровья персонала и найдены граиицы применимости моделей, начиная с уровня влажности 85%.
4. Проведен выбор приоритетных мероприятий по управлению электромагнитной обстановкой приводел к принятию обоснованных управляющих решений, уменьшающих до 65% число ложных отключений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе решена актуальная научно-техническая задача разработки моделей, метода и алгоритма, учитывающих комплексное воздействие показателей внешней и внутренней среды, влияющих на бесперебойное и безопасное функционирование энергоснабжающей организации.
В ходе решения поставленной задачи были получены следующие результаты:
1. Создана модель оценки времени безопасного нахождения персонала на территории энергоснабжающей организации при воздействии электрического поля, отличающаяся учетом основного показателя погодно-климатических условий — влажности воздуха и позволяющая оценить время допустимого пребывания персонала и обосновать ЛПР альтернативы управленческих решений по противодействию угрозе здоровья персонала, что приводит к повышению качества управляющих, решений экономического характера.
2. Получено формализованное описание процессов определения веса мероприятий для энергоснабжающей организации; оскозу процессов определения веса составляет анализ разнородных (организационных, экономических, технических, внешних) факторов четкой и нечеткой природы, представленных в виде трехуровневого 3-1 дерева. Новизна дерева определяется введением промежуточных вершин, систематизирующих обработку первичных факторов по семантическим группам с помощью нечетких правил, что обеспечивает дифференцированное управление состоянием электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации с учетом погодно-климатических условий.
3. Разработан метод выбора приоритетных мероприятий, отличающийся применением правил нечеткого логического вывода, вычисления нечетких и четких значений весов мероприятий на основе дифференцирования первичных факторов по семантическим группам, а также вычислением комбинированного показателя эффективности мероприятия, что позволяет при ограниченном объеме финансирования сформировать множество приоритетных мероприятий по изменению состояния электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации и подготовить соответствующие мероприятиям управляющие рекомендации.
4. На основе метода выбора разработан алгоритм формирования множества приоритетных мероприятий, отличающийся итерационным ранжированием исходных мероприятий и разрешением конфликта за счет предложения ЛПР функций определения текущего приоритетного мероприятия по экстремальным значениям веса или стоимости, что позволяет нормализовать электромагнитную обстановку и уменьшить число ложных отключений оборудования энергоснабжающей организации.
5. Проведена проверка достоверности модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно — климатических условий по критериям Вилкоксона и Крамера-Уэлча. Сравнение Т — статистик при различных уровнях влажности определило границы применимости теоретической модели оценки напряженности электрического поля с учетом погодно - климатических условий, начиная с уровня влажности 85%. Экспериментальная проверка нормализации электромагнитной обстановки на энергоснабжающей организации с учетом погодно - климатических условий позволила подтвердить обоснованность принимаемых решений, уменьшающих до 65% число ложных отключений.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Горлов, Алексей Николаевич, 2011 год
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике Текст. / Под общ. ред. И.Т. Трубилина. М.: Финансы и статистика, 1999. с.365
2. Амосов, A.A. Вычислительные методы для инженеров Текст. / A.A. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. М.: Высш. шк., 1994. — 544 с.
3. Ануфриев, И.Е. Самоучитель MATLAB 5.3./6.x. Текст. / И.Е. Ануфриев. СПб.: БХВ Петербург, 2003. - 736 с.
4. Анфилатов, B.C. Системный анализ в управлении Текст.: Учебное пособие / B.C. Анфилатов [и др.]. М.: Финансы и статистика, 2002.-368 с.
5. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах Текст.: Учеб. пособие для студентов эконом, спец. вузов./ И.Л. Акулич. М.: высшая школа, 1986. — 319 с.
6. Баронов, В.В. Автоматизация управления предприятием Текст. / В.В. Баронов [и др.] М.: ИНФРА-М, 2000. 239 с.
7. Буторина, М.В. Инженерная экология и экологический менеджмент Текст.: учеб. / М.В.Буторина [и др.]. М.: Логос, 2004. 520 с. - Библиогр.: в конце глав.
8. Горлов, А.Н. Организация выбора мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Естественные и технические науки. 2009. №3. С. 297-299.
9. Горлов, А.Н. Разработка математической модели определения напряженности электрического поля промышленной частоты с учетом погодных условий Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Естественные и технические науки. 2010. №1. С. 297-298.
10. Горлов, А.Н. Об экранировании магнитного поля реакторакороткозамкнутыми витками Текст. / А.Н. Горлов, В.В. Сотников // Энергетик. 2010. №11 С. 21-22.
11. Горлов, А.Н. Анализ мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики Текст. / А.Н. Горлов // Перспективные инновации в науке, транспорте, производстве и образовании: сб. науч. тр. Одесса, 2008. С. 8-11.
12. Горлов, А.Н. Выбор мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки на объектах энергетики Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Энергетика в современном мире: сб. науч. тр. по матер. IV Всерос. науч.-практ. конф. / ЧитГУ. Чита, 2009. С. 246-249.
13. Горлов, А.Н. Эффект от внедрения мероприятий поулучшению электромагнитной обстановки Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития: сб. науч. тр. Одесса, 2009. С. 67-69.
14. Горлов, А.Н. Определение электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Традиции, тенденции и перспективы в научных исследованиях: сб. науч. тр. / ИНЭКА. Чистополь. С. 85-86.
15. Горлов, А.Н. Расчет напряженности электрического поля промышленной частоты с учетом погодных условий Текст. / А.Н. Горлов [и др.] // Энергоэффективные технологии. Образование. Наука. Практика: сб. науч. тр. Минск, 2010. С. 35-36.
16. Горлов, А.Н. Алгоритмизация процессов, связанных с определением и улучшением электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики Текст. / А.Н Горлов [и др.] // Современные проблемы науки-2010: сб. науч. тр. Прага, 2010. С. 69-76.
17. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010617222 Российская Федерация. Автоматизация выбора наиболее конкурентоспособных мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики Текст. /
18. A.Н. Горлов, В .И. Бирюлин, О.М. Ларин, Н.В. Хорошилов. №2010617222; заявл. 13.09.2010; зарег. 29.10.2010.
19. Козлов, В.К. Учет электромагнитных воздействий полей промышленной частоты электротехнических систем Текст. / В.К. Козлов, М.В. Глухов//Изв. вузов. Пробл. энергетики. 2002. № 11-12. С. 116-118.
20. Москалев, Б.А. Электромагнитные поля в электротехнических системах Текст. / Б.А. Москалев, Лозин И.Г. // Вестн. ВНИПКИ электровозостроения (ОАО ВЭлНИИ). Новочеркасск, 2004. № 2. С.209-218.
21. Никифорова Г.Е. Экологические аспекты жилья: учеб. пособие. Комсомольск-на-Амуре: КнАГТУ, 2009. - 105 с. - Библиогр.: 42 назв.
22. Павлов, А.Н. Воздействие электромагнитных излучений на жизнедеятельность Текст.: учеб. пособие. / А.Н. Павлов М.: Гелиос АРВ, 2002. 224 с.
23. Белов В.А. Проблемы электромагнитной экологии Текст. /
24. B.А. Белов, и др. // Конверсия. 1996. № 6. С.43-45
25. Степанов, А.Н. Электромагнитная безопасность Текст.: учеб. пособие./ А.Н. Степанов. Комсомольск-на-Амуре: КнАГТУ, 2006. 294 с.
26. Цвилий, Т. А. Исследование путей повышения электромагнитной безопасности радиоэлектронных средств Текст.: Автореф. дис. . канд. техн. наук / Т.А. Цвилий. Поволж. гос. акад. телекоммуникаций и информатики. Самара, 2003. С 16.
27. Цицикян, Г.Н. Индуктированные ЭДС от воздушных линий электропередачи и электробезопасность Текст. / Г.Н. Цицикян // Электричество. 2001. №14 10. С.22-29.
28. Экология энергетики Текст.: учеб. пособие / Под общ. ред. В .Я. Путилова. М.: МЭИ, 2003. С. 716.
29. Костенко, М.В. Электромагнитная совместимость. Текст.: Часть I. Учебное пособие. / М.В. Костенко, Ю.А. Михайлов, Халилов Ф.Х. Изд. СПбГТУ, Санкт-Петербург, 1997.
30. Костенко, М.В., Электромагнитная совместимость. Текст.: Часть II. Учебное пособие. / М.В. Костенко, Ю.А. Михайлов, Ф.Х. Халилов. Изд. СПбГТУ, Санкт-Петербург. 2004.
31. Шишман, Д.В. Вентильные разрядники высокого напряжения. Текст. / Д.В. Шишман [и др.]. Энергия, Ленинградское отделение, 1971
32. Защита сетей 6-35 кВ от перенапряжений. Текст. / Под редакцией Ф.Х.Халилова, Санкт-Петербург, Энергоатомиздат, 2002
33. Алиев, Ф.Г. Проблемы защиты от перенапряжений в системах электроснабжения Текст. / Ф.Г. Алиев, В.Я. Злобинский, Ф.Х. Халилов. Екатеринбург, Издательство «Терминал Плюс», 2001
34. Гольдштейн, В.Г. Перенапряжения и защита от них в электрических сетях 35 220 кВ. Текст. / В.Г. Гольдштейн, Ф.Х. Халилов,
35. В.П. Бобров. Самара. Издательство Самарского Государственного Технического Университета, 2001.
36. Костенко, М.В., Грозозащита в районах с высоким удельным сопротивлением грунтов. Текст. / М.В. Костенко, Ю.М. Невретдинов, Ф.Х. Халилов. Издательство «Наука», 1982
37. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике Текст. / Под ред. А.Ф. Дьякова. М.: Энергоатомиздат, 2003.
38. Хабигер, Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике Текст.: Пер. с нем. И.П. Кужекина / Под ред. Б.К. Максимова. М.: Энергоатомиздат, 1995.
39. Шваб, А. Электромагнитная совместимость Текст.: Пер. с нем. В.Д. Мазина и С.А. Спектра. -2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.П. Кужекина. М.: Энергоатомиздат, 1998.
40. Правила устройства электроустановок Текст. -7-е изд. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
41. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Текст. Министерство энергетики РФ. М.: ЗАО «Энергосервис», 2003.
42. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок Текст. РД 153-34.0-20.525-00. М.: СПО ОРГРЭС, 2000.
43. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем Текст. РД 34.35.310-97 РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1997.
44. Методические оказания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех Текст. РД 34.20.116-93. РАО «ЕЭС России». М.: ОРГРЭС, 1993.
45. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору оборудования Текст. / Под ред. Б.Н. Неклепаева. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
46. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Текст. СО 153-34.21.122-2003. М.: Изд-во МЭИ, 2003.
47. База знаний интеллектуальных систем Текст. / Под ред. Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. СПб.: Питер, 2000.
48. Башлыков, A.A. Проектирование систем принятия решений в энергетике Текст. / A.A. Башлыков. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 120 с.
49. Экспертные системы поддержки принятия решений в энергетике Текст. / Под ред. А.Ф. Дьякова. — М.: Издательство МЭИ, 1994.-216 с.
50. Беллман, Р. Прикладные задачи динамического программирования Текст. / Р. Беллман, С. Дрейфус — М.: Наука, 1965.
51. Богатырев, JI.JI. Решение электроэнергетических систем в условиях неопределенности Текст. / JI.JI. Богатырев. Екатеринбург.: УГТУ УПИ, 1995. - 116 с.
52. Борж, К. Теория графов и ее применение. Текст. / К. Борж. М.: Изд. иностр. лит., 1962.
53. Борисов, В.М. Как создать экспертную систему средствами СУБД PARADOX Текст. / В.М. Борисов // Мир ПК, №4, 1991, с.88 91.
54. Вагин, В.Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений Текст. / В.Н. Вагин. М.: Наука, 1988. 384 с.
55. Вентцель, Е.И. Исследование операций. Задачи, принципы, методология Текст. / Е.И. Вентцель. М.: Наука, 1988. 208 с.
56. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Текст. / Энергетическая безопасность (ТЭК и государство). М.:ГФ «Знание», 2000.-304 с.
57. Гамазин, С.И. Применение методов математического программирования при проектировании систем электороснабжения Текст. / С.И. Гамазин, В.В. Черепанов. Горький: ГГУ, 1980.
58. Гамазин, С.И. Применение методов нелинейного и динамического программирования в задачах электроснабжения Текст. / С.И. Гамазин, В.В. Черепанов. Горький: ГГУ, 1981.
59. Иванилов, Ю.П. Математические модели в экономике Текст. / Ю.П. Иванилов, A.B. Лотов. М.: Наука, 1979.
60. Богословский, В.Н., Аспекты создания здания с эффективным использованием энергии Текст. / В.Н. Богословский.// АВОК 2005. -№11.
61. Ириков, В.А. Распределенные системы принятия решений. Теория и приложения Текст. / В.А. Ириков, В.Н. Тренев М.: Наука. Физматлит., 1999.-288 с.
62. Калихман, И.Л. Динамическое программирование в примерах и задачах Текст.: Учеб. пособие. / И.Л. Калихман, М.А. Войтенко М.: Высшая школа, 1979. 125 е., ил.
63. Корбут, A.A. Дискретное программирование. Текст. / A.A. Корбут, Ю.Ю. Финкелыптейн. М.: Наука, 1969.
64. Кристофидес, Н. Теория графов, алгоритмический подход. Текст. / Н. Кристофидес. М.: Мир, 1978. 406 с.
65. Ларичев, О.И. Объективные модели и субъективные решения Текст. / О.И. Ларичев. М.: Наука, 1987.
66. Ларичев, О.И., Мосикович Е.М. Качественные методы принятия решений Текст. / О.И. Ларичев, Е.М. Мосикович. М.: Наука. Физматлит, 1996.
67. Любарский, Ю.Я. Интеллектуальные информационные системы. Текст. / Ю.Я. Любарский. М.: Наука, 1990.-232 с.
68. Макарцев, А.И. Основы эффективного управленияпроизводством Текст. / А.И. Макарцев // Машиностроитель. № 3,1995.
69. Мэтьюз, Дж. Г. Численные методы. Использование MATLAB Текст.: Пер. с англ. Под ред. Ю.В. Козаченко, 3-е изд. М.: Вильяме, 2001. -713 с.
70. Нейлор, К. Как построить свою экспертную систему Текст.: пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1991. - 286 е.: ил.
71. Нильсон, Н. Искусственный интеллект. Методы поиска решений Текст.: Пер. с англ./ Под ред. C.B. Фомина. — М.: Мир, 1973. — 270 с.
72. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов. Текст. / Ф.А. Новиков. СПб.: Питер, 2004. 302 е.: ил.
73. Левитов, В.И. Корона переменного тока. Текст. / В.И. Левитов. М.: Энергия, 1975.
74. Айзерман, М. А. Теория автоматического регулирования Текст. / М. А. Айзерман. М.: Наука, 1990.-232 с.
75. Айзерман, М. А. Выбор вариантов: основы теории Текст. / М. А. Айзерман. М.: Наука, 1990.-232 с.
76. Бурков, В.Н. Теория графов в управлении организационными системами Текст. / В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. М.: Синтег, 2001.-124 с.
77. Бурков, В.Н.Теория активных систем: состояние и перспективы Текст. / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. М.:Синтег, 1999.
78. Бурков, В.Н.Введение в теорию управления организационными системами Текст. / В.Н. Бурков, H.A. Коргин, Д.А. Новиков. М.:Синтег, 1999.
79. Трахтенгерц, Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений Текст. / Э.А. Трахтенгерц. Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге XXI века". М., СИНТЕГ, 1998,376 с.
80. Подчукаев, В.А. Аналитическая теория автоматического управления. Текст. / В.А. Подчукаев. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1996. 200 с.
81. Подчукаев, В.А. Аналитические методы теории автоматического управления Текст. / В.А. Подчукаев. М.: Физматлит, 2002. 256 с.
82. Подчукаев, В.А. Автоматизация проектирования систем управления Текст. / В.А. Подчукаев. Саратов: Сарат. политехи, ин-т, 1987.-80 с.
83. Еош S.B. Décision support system research: reference disciplines and cumulative tradition. — The International Journal of Management Science, 23, 5, October, 1995, p. 511 523.
84. Fuchs J., Schiebel W. «Das zentrale Rechnersytem im neuen Lastverteiler der VEW» OZE, 1989, №12.
85. Olsson G., Piani G. «Computer Systems for automation and control» Prentice Hall, 1992.
86. Геловани, В.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в нештатных ситуациях Текст. / В.А. Геловани [и др]. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 304 с. В монографии
87. Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф.Г., Математико-статистические методы экспертных оценок Текст. / С.Д. Бешелев // М.: Статистика: 1980. 263 с.
88. Саати, Т., Керне, К. Аналитическое планирование. Организация систем Текст.: Пер.с анг. М.: Радио и связь, 1991.
89. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Текст. Пер.с анг. М.: Радио и связь, 1993.
90. Сергиенко, И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации Текст. / И.В. Сергиенко. Киев, Наукова думка, 1988.
91. Блюмин, C.JI., Погодаев, A.K. Пошаговая нелинейная регрессия по последовательно поступающим данным. Текст. / Блюмин, С.Л. // Заводская лаборатория. 1995. № 10. С. 51-57.
92. Маклаков, C.B. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0 Текст. / C.B. Маклаков. М.: Диалог-Мифи, 2002. 224 с.
93. Марка, Д.А., МакГоуэн, К. Методология структурного анализа и проектирования. Текст. / Д.А. Марка. М.: Мета Технология, 1993.
94. Минх, A.A. Методы гигиенических исследований. Текст. / A.A. Минх. М.: Высшая школа, 1971. 278 с.
95. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию Текст. / под общей редакцией А.А.Федорова в 2 т.; М.: Энергоатомиздат, 1987.
96. Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99*.Текст. / Под ред В.К.Савина. М.: НИИСФ, 2006, 26и с.
97. Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы Текст. / Д.С. Львов, А.Г. Поршнев (Авторский коллектив). — М.: Экономика, 2002. — 702 с.
98. Экономико-математические методы и прикладные модели: Текст. Учеб. Пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999. С. 189-230.
99. Tabunschikov Y. Mathematical models of thermal conditions in buildings, CRC Press, USA 1993.
100. Орлов, А.И. Теория принятия решений Текст.: учебное пособие / А.И.Орлов. М.: Издательство «Март», 2004. 656 с.
101. Саати, Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций Текст. М.: Советское радио, 1977. — 300 с
102. Антонов, A.B. Системный анализ Текст.: Учебник для вузов. /А.В Антонов. М.: Высш. шк. ,2004. 454 с.
103. Казиев, В. М. Введение в системный анализ и моделирование.2001.-70 с.
104. Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети Текст. Пер.с анг. М.: 1974 367с.
105. Васина, Е.М., Гашо, Е.Г. Опыт и проблемы адекватного использования данных массового учета и мониторинга ресурсопотребления. Текст. / Е.М. Васина // Энергосбережение, 2006, №2.
106. Волков, A.M., Попов, Б.Е., Проценко, О.Д., Потрясов, С. А. Энергосбережение, эффективность ТЭК и экономики России в целом, Текст. / A.M. Волков // Энергетическая политика. 1999. № 1. С. 31-34.
107. Кириллов, E.H., Погодаев, Д.А., Разработка математической модели общественного здания на основе данных коммерческого учета энергопотребления Текст. / Кириллов, E.H. // Системы управления и информационные технологии № 1 (27), 2006
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.