Повышение бесперебойности функционирования электрической части станций нефтепродуктоперекачки в переходных режимах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.09.03, кандидат технических наук Кузнецов, Артем Викторович
- Специальность ВАК РФ05.09.03
- Количество страниц 175
Оглавление диссертации кандидат технических наук Кузнецов, Артем Викторович
ВВЕДЕНИЕ.
1. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ НЕФТЕПРОДУКТО-ПЕРЕКАЧКИ.
1.1. Системы электроснабжения станций нефтепродукто-перекачки и факторы, влияющие на их надежность.
1.2. Резистивное заземление нейтрали в сети 6 - 10 кВ.
1.3. Особенности математического моделирования синхронных двигателей в системах электроснабжения.
1.4. Метод расчета переходных процессов в системе электроснабжения по мгновенным значениям переменных.
1.5. Дискретные математические модели синхронных электрических машин.
1.6. Выводы.
2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕУПРАВЛЯМОМ ВЕНТИЛЬНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ.
2.1. Исходные положения.
2.2. Математическая модель неуправляемого преобразователя.
2.3. Определение параметров интервалов повторяемости неуправляемого преобразователя.
2.4. Приведение уравнений преобразователя к общему интервалу дискретизации.
2.5. Выводы.
3. РАСЧЕТ ПЕРХОДНЫХ РЕЖИМОВ СИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С БЕСЩЕТОЧНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ.
3.1. Постановка задачи и основные допущения.
3.2. Математическая модель синхронного двигателя в мгновенных значениях переменных.
3.3. Расчет угла естественного открытия вентилей.
3.4. Уравнение моментов в области F-изображений.
3.5. Уравнения синхронного двигателя в области F-изображений
3.6. Расчеты переходных процессов в синхронном двигателе по методам приведения к конечным разностям.
3.7. Реализация самозапуска в системе электроснабжения ЛПДС
3.8. Выводы.
4. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ НЕФТЕПРОДУКТОПЕРЕКАЧКИ.
4.1. Технологические особенности станций и требования к системе электроснабжения.
4.2. Резистивное заземление неитрали в системе электроснабжения.
4.3. Выбор мощности трансформатора системы резистивного заземления нейтрали.
4.4. Выбор уставок и алгоритма действия релейной защиты от
4.5. Экспериментальные исследования системы резистивного заземления нейтрали в системе электроснабжения станции перекачки.
4.6. Экспериментальные исследования режимов работы трансформаторов системы резистивного заземления нейтрали.
4.7. Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК
Повышение надежности работы высоковольтных синхронных двигателей и воздушных линий электропередачи компрессорных станций2001 год, кандидат технических наук Великий, Сергей Николаевич
Исследование эффективности резистивного заземления нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ различного конструктивного исполнения и назначения2000 год, кандидат технических наук Виштибеев, Алексей Владимирович
Разработка основ теории функционирования систем электроснабжения потребителей при воздействии геоиндуцированных токов2013 год, доктор технических наук Вахнина, Вера Васильевна
Электромагнитная совместимость электротехнических комплексов компрессорных станций с электроприводными ГПА и электростанций собственных нужд2010 год, кандидат технических наук Фоменко, Виктор Владимирович
Развитие теории переходных процессов при замыканиях на землю, разработка методов и средств повышения надежности работы электрических сетей с изолированной и компенсированной нейтралью2008 год, доктор технических наук Рыжкова, Елена Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение бесперебойности функционирования электрической части станций нефтепродуктоперекачки в переходных режимах»
ОАО «АК» «Транснефтепродукт» является одной из крупнейших в мире и единственной компанией в России, транспортирующей светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин) от 16 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в различные регионы страны, а также в страны дальнего зарубежья. Доставка принятого от НПЗ нефтепродукта осуществляется как по схеме прямого транспорта по системе магистральных нефтепродуктопроводов, так и по смешанной схеме с использованием наряду с продуктопроводным транспортом железнодорожного и автомобильного транспорта.
По системе прямого транспорта реализуется более 95% общей поставки нефтепродуктов. Основу общего годового объема транспорта нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов составляет транспортировка экспортных ресурсов, рынки сбыта которых сосредоточены в основном в странах дальнего зарубежья.
Общая длина нефтепродуктопроводов в ОАО «АК» «Транснефтепродукт» на 01.01.2005 года составила 19300 км, в том числе 15225 км магистральных и 4075 км отводов. Система магистральных нефтепродуктопроводов компании расположена на территории 5 государств: России, Украины, Белоруссии. Латвии и Казахстана. Управление и обслуживание нефтепродуктопроводами осуществляют региональные подразделения компании. Так, ОАО «Уралтранснефтепродукт», является вторым по технико-экономическому потенциалу и объемам транспортируемого нефтепродукта Обществом в компании и обеспечивает его перекачку от Омска на востоке до Самары на западе и включает в себя 24 перекачивающих станции. Объемы перекачки можно оценить по табл. В. 1.
Высокая стоимость транспортируемого продукта и необходимость своевременного выполнения коммерческих обязательств перед получателями обусловливает высокие требования организаций, занимающихся транспортом по трубопроводам нефтепродуктов, к бесперебойности функционирования перекачивающих станций.
Таблица В.1.
Грузооборот в 2005 году линейной перекачивающей диспетчерской станции «Черкассы» ОАО «Уралтранснефтепродукт», тыс. тонн.
Период 1 НПЗ 2 НПЗ Уфа-Камбарка Уфа — западное направление Всего
Январь 100120 24614 92557 73532 290823
Февраль 75500 26093 81095 634393 817081
Март 61892 66401 119079 756812 1995101
Апрель 61578 78231 116320 734788 990917
Май 53472 105834 89859 770418 1019583
Технологическая связь станций между собой через продуктопровод делает их зависимыми от работы друг друга: отказ в работе одной из станций приводит к нарушению всего технологического процесса транспорта нефтепродуктов и перманентному останову всех остальных станций продуктопровода. Формально отнесенные в соответствии с ПУЭ к II категории по надежности электроснабжения, перекачивающие станции по условиям рынка реконструируют свои системы электроснабжения по требованиям I категории надежности.
Так, по официальным данным ОАО «Уралтранснефтепродкт», экономический ущерб, отнесенный на себестоимость транспорта нефтепродуктов, по станции «Субханкулово» вследствие отключения части электроприводов насосов составил 46381 рублей в 2004 году (без НДС), а по станции «Чекмагуш» - 153776 рублей в 2005 году (без НДС). При срыве экспортных поставок ущерб многократно возрастает.
Дополнительным фактором, сказывающимся на оценке эксплуатационных характеристик перекачивающих станций, является их длительная эксплуатация.
Налицо актуальность решения общей задачи по обеспечению бесперебойной работы электрической части станций нефтепродуктоперекачки (CHI 111). Она может быть разбита на частные проблемы, которые могут быть решены различными самостоятельными приемами. Так, главным ее элементом являются синхронные и асинхронные высоковольтные двигатели, приводящие во вращение насосы продуктоперекачки. Синхронные двигатели имеют преимущественно бесщеточную систему возбуждения. Как правило, эти двигатели являются основными рабочими и участвуют в самозапуске. Асинхронные двигатели, устанавливаемые на станциях, являются резервными и обычно находятся в отключенном состоянии.
Как отмечалось известным ученым в области систем электроснабжения
С.И. Гамазиным, переходные процессы в аварийных режимах, несмотря на их кратковременность и малую вероятность возникновения, во многом определяют параметры системы электроснабжения. Правильно рассчитать условия обеспечения самозапуска, используя все резервы имеющейся системы электроснабжения, возможно только при наличии адекватной математической модели.
Токи короткого замыкания, достоверный расчет которых определяет правильность действии релейной защиты, в существенной мере зависят от Щ корректности учета подпитки места замыкания синхронными двигателями.
При этом использование обобщенных характеристик может приводить к ошибкам в десятки процентов.
Современная тенденция использования цифровых терминалов для устройств релейной защиты на станциях нефтепродуктоперекачки предполагает организацию АСУ ее электрической части. Актуальным становится разработка таких математических моделей систем электроснабжения, и в первую очередь для синхронных двигателей с бесщеточным возбуждением, которые бы сочетали в себе корректный учет специфики вентильной части электромашинно-вентильной системы и ц обеспечивали быстродействующие алгоритмы расчета для реализации управления системой электроснабжения в реальном времени в установившихся и переходных процессах.
Для синхронных двигателей с бесщеточным возбуждением, где наличествуют два вентильных преобразователя - управляемый и неуправляемый, имеются упрощенные математические модели, не учитывающие в должной мере специфику работы вентилей возбудителя и подвозбудителя. Математические модели, отслеживающие работу каждого вентиля, практически не приспособлены для расчета токов короткого замыкания в системах электроснабжения, группового самозапуска и ф, интеграции их в АСУ. Необходима разработка таких математических моделей систем электроснабжения, и в первую очередь для синхронных двигателей с бесщеточным возбуждением, которые бы сочетали в себе корректный учет специфики вентильной части и обеспечивали быстродействующие алгоритмы расчета переходных процессов.
При этом действует еще один фактор, оказывающий влияние на качество функционирования электрической части станций в аварийных режимах. Особенностью систем автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных двигателей с бесщеточным возбуждением является отсутствие обратных связей по току и напряжению возбудителя.
Поскольку обмотка возбуждения не имеет электрической связи (через щеточный контакт) с цепями ее питания, то при регулировании возбуждения двигателя в переходных режимах о величине напряжения и тока возбуждения можно судить лишь по косвенным признакам: напряжению и току статора. Качество регулирования при этом может быть далеко от оптимального. Наличие корректной математической модели синхронного двигателя с бесщеточным возбуждением позволит организовать работу АРВ в переходных режимах на адаптивных принципах, что способствует повышению бесперебойности функционирования станции.
Еще одной особенностью электрической части станций нефтепродуктоперекачки является их использование для электроснабжения на напряжении 6-10 кВ преимущественно по воздушным линиям объектов других потребителей, территориально расположенных в районе местоположения станций. По отношению к системам электроснабжения станций внешними возмущающими факторами являются повреждения, возникающие на линиях питания субабонентов.
Современные исследования (Г.А. Евдокунин, К.П. Кадомская, М.А. Короткевич, А.И. Таджибаев, Ф.Х. Халилов и др.) показывают, что работа электрической сети с изолированной нейтралью чревата появлением опасных перенапряжений при возникновении однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Целесообразно применить резистивное заземление нейтрали для повышения надежной работы систем электроснабжения. При этом мало исследованным остался вопрос о выборе типа и мощности трансформатора с резистивно заземленной нейтралью в случае выполнения защиты с действием на отключение при 033.
Целью диссертационной работы являлась разработка комплекса методов повышения бесперебойности функционирования электрической части станций нефтепродуктоперекачки в условиях воздействия на нее внутренних и внешних возмущающих факторов.
При этом решались следующие задачи: исследование особенностей работы неуправляемых вентильных преобразователей в составе систем возбуждения синхронных двигателей в динамических режимах, разработка математических моделей в целом синхронных двигателей с бесщеточным возбуждением для расчета переходных процессов в системах электроснабжения, обоснование возможности применения силовых трехстержневых трансформаторов в системе резистивного заземления нейтрали.
Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается использованием при решении поставленных задач корректных математических методов, физической обоснованностью применяемых допущений, сопоставлением с известными, опубликованными в научной литературе и собственными экспериментальными исследованиями.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- обоснована методика расчета переходных режимов в неуправляемых вентильных преобразователях, являющихся составной частью бесщеточной системы возбуждения синхронных двигателей;
- получена в дискретной форме математическая модель бесщеточного возбудителя синхронного двигателя в составе двух вентильных преобразователей для отображения переходных макропроцессов;
- разработаны математические модели синхронного двигателя с бесщеточным возбуждением в дискретной форме для расчета переходных режимов в собственно двигателях и в системах электроснабжения станций нефтепродуктоперекачки; обоснована целесообразность использования силовых трехстержневых трансформаторов для резистивного заземления нейтрали с действием защит на отключение однофазных замыканий на землю.
На защиту выносятся следующие положения:
- методика расчета электромагнитных переходных процессов в неуправляемом вентильном возбудителе;
- методика расчета переходных режимов в бесщеточных возбудителях синхронных двигателей;
- методика расчета переходных режимов в системах электроснабжения станций нефтепродуктоперекачки;
- методика расчета и экспериментальные исследования системы низкоомного резистивного заземления нейтрали с использованием силовых трехстержневых трансформаторов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК
Комплекс методик определения места повреждения в распределительных электрических сетях напряжением 6 - 35 кВ по параметрам установившихся и переходных режимов2012 год, кандидат технических наук Латипов, Альмир Гамирович
Рациональные режимы работы электроприводов турбокомпрессоров магистральных газопроводов1984 год, кандидат технических наук Бруев, Иван Васильевич
Дискретные методы анализа режимов синхронных электрических машин с вентильными системами возбуждения1997 год, доктор технических наук Федотов, Александр Иванович
Разработка и обоснования алгоритмов действия защит от однофазных замыканий на землю в сетях с резистивно-заземленной нейтралью2010 год, кандидат технических наук Бычин, Максим Анатольевич
Обоснование эффективности резистивного заземления нейтрали сетей 6(10) кВ1998 год, кандидат технических наук Корепанов, Александр Александрович
Заключение диссертации по теме «Электротехнические комплексы и системы», Кузнецов, Артем Викторович
4.7. Выводы
Опыты ОЗЗ, выполненные для силовых трансформаторов, используемых в системе электроснабжения для обеспечения низкоомного резистивного заземления нейтрали со стороны выводов низшего напряжения трансформатора, установили:
- трансформаторы работают в режиме глубокого насыщения, токи намагничивания нулевой последовательности, теоретически равные токам холостого хода, превышают номинальные токи трансформаторов;
- общепринятые схемы замещения силовых трансформаторов не могут быть использованы для расчета токов ОЗЗ;
- ток ОЗЗ практически не зависит от емкостного тока системы электроснабжения, следовательно, защиты от ОЗЗ будет работать селективно и чувствительно при любой конфигурации системы электроснабжения;
- без ущерба для чувствительности защиты от ОЗЗ можно снизить величину тока ОЗЗ в 3 - 5 раз из предположения металлического ОЗЗ, однако при этом возрастает вероятность несрабатывания защиты на неустойчивое ОЗЗ через существенное переходное сопротивление, такое снижение может быть достигнуто только включением высоковольтных балластных резисторов в нейтраль трансформатора;
- емкостные токи системы электроснабжения необходимо принимать только по данным эксперимента, так как расчетные токи, полученные по исходным справочным данным, принципиально не совпадают с экспериментальными.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кузнецов, Артем Викторович, 2005 год
1. Абрамов С. Разработка численного анализа режимовэлектрических машин, работающих в автономной электроэнергетическойсистеме с обратимыми преобразователями: Дисс. ... канд. техн. наук. - СПб.- 1994.-234 с.
2. Акбаров Г.А. Разработка алгоритмов и программ анализа переходных процессов в вентильных преобразователях: Дисс. ... канд. техн.наук.-Л.- 1980.-230 с.
3. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. - М.: Наука. — 1965.-779 с.
4. Береговенко Г.Я., Пухов Г.Е. Ступенчатые изображения и их применение. - Киев: Наукова думка. - 1983. — 216с.
5. Береговенко Г.Я., Пухов Г.Е., Саух Е. Численные операторные методы решения дифференциальных уравнений и анализа динамическихсистем. - Киев: Наукова думка. - 1993. - 262 с.
6. Бородулин М.Ю., Кадомский Д.Е. Цифровое моделирование энергетических объектов с вентильными преобразователяхми //Электрические станции.- 1995. -К^И. — 15-21.
7. Вагапов Г.В., Кузнецов А.В. Исследование надежности элементов системы электроснабжения / III Молодеж. научн.-техн. конф. «Будушеетехнической науки». Тез. докл. - Нижний Новгород: Типография НГТУ. -2004.-с. 121.
8. Электрическая часть станций и подстанпий. Учебник для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др. Под ред. А.А. Васильева.- 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат. - 1990. — 576 с.
9. Важнов А.И. Переходные процессы в машинах переменного тока. - Л.: Энергия. - 1980.-256 с.
10. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электроэнергетических системах. Изд. 2-е перераб. и доп. — М.: Высш. шк. -1970.-472 с.
11. Виштебеев А.В., Кадомская К.П. Ограничение перенапряжений и режимы заземления нейтрали сетей 6-35 кВ // Электрические станции. -2003.-№1.-С. 70-72.
12. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. Изд 2-е, перераб. и доп. — Л.: Энергия. - 1974.- 840 с.
13. Гамазин СИ., Пупин В.М., Хомутов А.П. Исследование условий пуска мощных синхронных турбодвигателей и насосных агрегатов НПС //Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. — 1983. - К22. — 6-8.
14. Гамазин СИ., Садыкбеков Т.А., Хомутов А.П., Долмацин М.Я. Токи короткого замыкания от синхронных двигателей серии СТД // Машиныи нефтяное оборудование. - 1979. - JNfiilO.- 24-27.
15. Гамазин СИ., Садыкбеков Т.А. Переходные процессы в системах электроснабжения с электродвигательной нагрузкой. — Адма-Ата: Гылым. -1991.-302 с.
16. Гамазин СИ., Семичевский П.И. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения с электродвигательной нагрузкой. - М.:Моск. энерг. ин-т. -1985.-91 с.143
17. Гамазин СИ., Ставцев В.А., Цырук А. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленныеэлектродвигательной нагрузкой. - М.: Изд-во МЭИ. — 1997. - 424 с.
18. Вейнгандт В.Я.. Гордин А.В. Разностные уравнения синхронного генератора и подключенного к нему выпрямителя / Источники импульсовэлектрической мощности. - Д.: ВРТИИэлектромашиностроения. - 1990. -С. 144-154.
19. Вентильные преобразователи в цепях электрических машин / И.А. Глебов, В.Н. Левин, П.А. Ровинский, В.А. Рябуха. - Л . : Наука. - 1971. -227 с.
20. Волков Ю.К. Разностные уравнения компенсационного преобразователя // Изв. АИ СССР. Энергетика и транспорт. - 1984. - J^ ^4. —С. 67-76.
21. Волков Ю.К. Основное уравнение динамики компенсационного преобразователя // Электричество. - 1987. - №1. - 55-57.
22. Голоднов Ю.М., Хоренян А.Х. Самозапуск электродвигателей. — М.: Энергия. - 1974. - 144 с.
23. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат. - 1985. - 136 с.
24. Демирчян К.С, Бутырин П.А. Моделирование и машинный расчет электрических цепей: Учеб. пособие для электр. и электроэнерг. спец. вузов.-Высш. шк.-1988.-335 с.
25. Дижур Д.П. Метод моделирования на ЦВМ вентильных преобразовательных систем / Передача энергии постоянным и переменнымтоком // Изв. ИИИ постоянного тока. - 1970. - №16. - 46-53.
26. Евдокунин Г.А., Гудилин СВ., Корепанов А.А. Выбор способа заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ // Электричество. - №12. -1998. - 144
27. Евдокунин Г.Л., Тилер Г. Современная вакуумная коммутационная техника для сетей среднего напряжения (технические цреимун1,ества иэксплуатационные характеристики). — СПб.: Изд-во Сизова М.П. - 2000. -114 с.
28. Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети. Учебное пособие для студентов электроэнергетических специальностей вузов. - СПб.: Изд-воСизова М.П. - 2000. - 304 с.
29. Ермаков В.Ф. Исследование процессов в электрических сетях: методы, средства, детерминированные и вероятностные модели. — Ростовн/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2003. - 288 с.
30. Зозулин Ю. В. Исследование рабочих режимов многофазных неявнополюсных синхронных машин при выпрямительной нагрузке: Дисс.... канд. техн. наук. -Харьков. - 1979. - 182 с.
31. Зунг А., Токарев Л.П. Моделирование трехфазных тиристорных выпрямителей // Изв. ГТЭИ. - 1997. - №509. - 56-58.
32. Исхаков А.С., Придатков А.Г. Математическая модель выпрямителя // Электричество. - 1980. - №6. - 34-39.
33. Иванов А.В., Кадомская К.П. О целесообразности оснащения нейтрали сетей средних классов напряжений параллельным соединениемрезистора и дугогасящего реактора // Энергетик. - 2004. - №6. - 28-29.
34. Иванов - Смоленский А.В. Электрические машины: Учебник для вузов.- М.: Энергия. - 1980. - 928 с.
35. Кадомская К.П., Челаназов А.А. Режимы заземления нейтрали сетей 3-6-10-35 кВ // Электрические станции. - 2000. - №10. - 67-68.
36. Кадомский Д.Е., Крайчик Ю.С., Поссе А.В. Развитие теории преобразования тока//Электрические станции.— 1995.-№12. - С . 6-15.145
37. Каримов P.P. Дискретная математическая модель синхронной электрической машины с вентильным возбудителем для исследованияустановившихся и переходных электромагнитных нроцессов Дисс. ... канд.техн. наук. - Казань. - 2001. - 149 с.
38. Конев Ф. Б. Математическое моделирование статических преобразователей, методы построения моделей и их применение. - М.:Информэлектро. - 1974. - 33с.
39. Копылов И.П., Фрумин В.П. Электромеханическое преобразование энергии в вентильных двигателях. - М.: Энергоатомиздат. — 1986. - 166 с.
40. Короткевич М.А. Оценка эффективности заземления систем электроснабжения большого города / Мат. докл. Российского национальногосимпозиума по энергетике. Т. II. - Казань: Изд-во КГЭУ. - 2001 г. 20-22.
41. Короткевич М.А. Основы эксплуатации электрических сетей. — Минск: Вышэйшая школа. - 1999. - 236 с.
42. Короткевич М.А., Жив Д.Л. Режимы нейтрали городской электрической сети. - Минск: БелНИИагроэнерго. — 1997. - 157 с.
44. Кузнецов В.А., Федотов А.И. Расчет электромагнитных переходных процессов в системе синхронный генератор - выпрямительная нагрузка //Электричество. - 1997. - № 1 . - С . 28-32.146
45. Кузнецов В.А., Федотов Л.И. Использование локального преобразования Фурье для математического моделирования синхронныхмашин с вентильными системами возбуждения // Электричество. — 1999. —№4.-С. 13-22.
46. Логинов СИ., Вальков В.И., Бехтерева Т.А., Рябенко Е.И. Исследование тиристорных бесщеточных систем возбуждениятурбодвигателей средней и большой мощности // Электротехника. — 1978. -№2.-С. 28-31.
47. Лопухова Т.В., Русева О.Г. Исследование режима заземления нейтрали на величину неренапряжений в сетях 6-35 кВ / Мат. докл.Российского национального симпозиума но энергетике. Т. II. - Казань: Изд-воКГЭУ.-2001 г. 138-141.
48. Меликишвили В.Т. Разностные уравнения для анализа переходных процессов в двухмостовом преобразователе при начальных режимах // Трудыин-та / Грузинский политех, ин-т. - 1976. -Mil (183).-С. 12-23.
49. Мещанинов А.П. Разработка методики и эффективных алгоритмов для анализа систем возбуждения синхронных машин, содержащихвентильные преобразователи: Дисс. ... канд. техн. наук. - Николаев. - 1976. -239 с.
50. Морозова Ю.А. параметры и характеристики вентильных систем возбуждения мощных синхронных генераторов. — М.: Энергия. -1976. — 153 с.
51. Набутовский И.Б. Исследование процессов в питающемся от синхронной мащины выпрямителе с применением разностных уравнений //Труды ин-та / Ленингр. политех, ин-т им. М.И. Калинина. - 1968. - №293. -С. 95-101.
52. Нейман Л.Р., Носсе А.В., Слоним М.А. Метод расчета переходных процессов в цепях, содержащих вентильные преобразователи, индуктивностии ЭДС // Электричество. - 1966. - №12. - 7-12.147
53. Новиков Н.Н., Липанов В.М., Шутько В,М. Моделирование динамических режимов бесщеточных систем возбуждения синхронныхмашин / Проблемы электромашиностроения: Тез. докл. научн.-техн. конф. —Л.: 1991.-С. 61-62.
54. Нормативные основы устройства и эксплуатации электроустановок. - Нормативно-технический сборник. — Барнаул. - 2002. — 976 с.
55. Обзор режимов заземления нейтрали и защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ России // Энергетик. — 1999. - №3. - 11-13.
56. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов / Под ред. Дьякова А.Ф. -М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 2000. - 504 с.
57. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. Изд. 3-е перераб. и дон. - СПб.: Невский Диалект. — 2001. - 557 с.
58. О резистивном заземлении нейтрали в сетях 6-35 кВ // Энергетик. — 2001.-№3.-С.ЗЗ-34.
59. Петров О.А. Смещение нейтрали при пофазных отключениях и обрывах фаз в компенсированной сети // Электрические станции. — 1972. -№9.-С. 57-61.
60. Поздеев А.Д., Иванов А.Г., Кириллов А.А. Применение дискретных методов анализа к расчету установившихся процессов и фактора пульсаций всистемах с управляемыми преобразователями // Электричество. — 1979. - №1.-С. 31-38.
61. Попов Е.Н. Исследование и разработка методов расчета процессов в обмотках возбуждения синхронных генераторов с вентильными системамивозбуждения в различных переходных режимах работы: Дисс. ... канд. техн.наук.-Л.-1988.-231 с.148
62. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - СПб: Изд-во «Деан». - 2000. - 352 с.
63. Пульников А.А. Математические модели и методы расчета бесщеточных индукторных возбудителей синхронных двигателей: Дисс. ...докт. техн. наук. - Екатеринбург. - 1996. - 487 с.
64. Пупин В.М., Басков М.В., Луханин М.В. Экспериментальные исследования пуска синхронных двигателей электроприводныхкомпрессорных станций / Мат. докл. Российского национального симпозиумапо энергетике. Т. И. - Казань: Изд-во КГЭУ. - 2001 г. 240-243.
65. Руденко Н.В., Семергей С В . Математическая модель коммутируемого синхронного генератора // Известия вузов.Электромеханика. - 1997. -Х«3. - 21-23. 66. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / Под общей ред. Ю.Н. Руденко и В.А. Семенова. - М.: Изд-во МЭИ. - 2000. -648 с.
67. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-98. - М.: Изд-во НЦЭПАС-2002.-152 с.
68. Рюденберг Р. Эксплуатационные режимы электроэнергетических систем и установок: Пер. с нем. / Под ред. К.С. Демирчяна. - 3-е изд.,перераб. - Л.: Энергия. - 1980. - 578 с.
69. Салем Амджад. Методика моделирования и исследование переходных процессов вращающихся мащин в системах с вентильнымипреобразователями: Дисс. ... канд. техн. наук. — Л. - 1988. - 166 с.
70. Семейкин В.Д. Методы анализа динамики электромагнитных процессов в вентильных преобразователях (обзорная информация). — М.:Информэлектро. - 1979. - 61 с.
71. Сторчун А. Л. Цифровое моделирование вентильных преобразователей автономных электроэнергетических систем / Вентильные149преобразователи в автономных электроэнергетических системах // Труды ин-та ВНРШэлектромашиностроения. - 1988. - Том. 88. - 40-44.
72. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей / Под ред. Л.Г. Мамиконянца - М.: Энергоатомиздат. -1984.-240 с.
73. Такеути Т. Теория и применение вентильных цепей для регулирования двигателей: Пер. с англ. — Л.: Энергия. - 1973. - 249 с.
74. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат. — 1986. — 528 с.
75. Толстов Ю.Г., Теврюков А.А. Теория электрических цепей. — М.: Высш. шк.- 1971.-296 с.
76. Вентильные преобразователи переменной структуры / В.Е. Тонкаль, B.C. Руденко, В.Я. Жуйков и др. - Киев: Наукова думка. - 1990. - 336 с.
77. Трещев И.И. Электромеханические переходные процессы в машинах переменного тока. - Л.: Энергия. — 1980. — 344 с.
78. Федотов А. И. Расчет переходных процессов в синхронных машинах с независимым тиристорным возбуждением дискретнымоперационным методом // Электричество. — 2001. — №5. — 25-34.
79. Федотов А.И., Каримов P.P., Федотов Е.А., Абдуллазянов Э.Ю. Теоретические основы дискретного моделирования электромашинно-вентильных систем. Научное издание. — Казань. Изд-во КГЭУ. —2003. — 118 с.
80. Федотов А.И., Каримов P.P., Абдуллазянов Э.Ю. Расчет режимов электроэнергетической системы с электромашинно-вентильнымипреобразователями в ее составе: Учеб. пособие. — Казань: Тип. КГЭУ. — 2003.-98 с.
81. Федотов A.PI., Каримов P.P., Федотов Е.А. Дискретные математические модели синхронной электрической машины с вентильнойсистемой самовозбуждения. 4.1. // Электричество. - 2004. - К28. - С .150
82. Федотов А,И., Каримов P.P., Федотов Е.А. Дискретные матехматические модели синхронной электрической машины с вентильнойсистемой самовозбуждения. Ч.П.// Электричество. — 2004. - №11. - .
83. Федотов А.И., Кузнецов А.В., Чернова Н.В. Математическая модель управляемого преобразователя на стороне переменного тока / Известиявузов. Проблемы энергетики. - 2004. - № 11 -12. - 101 -107.
84. Федотов А.И., Кузнецов А.В., Зайцев Д.А. Математическая модель возбудителя с неуправляемыми вентилями / Известия вузов. Проблемыэпергетики.-2ОО5.-№5-6.-С. .
85. Федотов А.И., Кузнецов А.В. Экспериментальные исследования резистивного заземления нейтрали в системе электроснабжения станцийнефтепродуктоперекачки / Известия вузов. Проблемы энергетики. — 2005. —№ 7 - 8 . - С .
86. Федотов Е.А. Дискретная математическая модель синхронной электрической машины с вентильной системой самовозбуждения: Дисс. ...канд. техн. наук. - Казань. - 2003. - 151 с.
87. Федотов Е.А., Кузнецов А.В., Чернова П.А. Математическая модель преобразователя в системе электроснабжения / Междунар. научн.-техн. конф.«ХП Бенардосовские чтения». Мат. докл. - Иваново: Тип. ИГЭУ- 2005 г. - 151
88. Халилов Ф.Х. Еще раз о дуговых перенапряжениях в распределительных сетях 6-35 кВ // Промышленная энергетика. - 1985. - №2.- С . 35-37.
89. Халилов Ф.Х. Коммутационные перенапряжения в сетях 6-35 кВ // Промышленная энергетика. - 1985. -№11. — 37-41.
90. Шипилло В.П. Автоматизированный вентильный электропривод. — М.: Энергия. - 1969. - 400 с.
91. Ballay J.F., Ivanes М., Poloujadoff М. Computer aided analytical study of the transient operation an exciter - alternator - rectifier set // IEEE Trans.Energy Convers. - 1990. - Vol. 5, .№4. - P. 750-758.
92. Williamson S., Volshenk A.F. Time-stepping finite-element analysis for synchronous generator feeding rectifier load // IEE Proc. Elec. Power Appl. -1995.-Vol. 142, № 1 . - P . 50-56.
93. Nilssen Robert, Mo Olive. bCREAN, a new simulation program for power electronic circuits // PESC'9O Rec. 21st Annu. IEEE Power Electron. Spec.Conf., San Antonio, Tex., 1990, vol. 1. - New York: 1990. - P. 506-511.
94. Sakui Masaaki, Fajita niroshi. An analytical method for calculating harmonic currents of three-phase diode-bridge rectifier with de filter // IEEETrans. Power Electron. - 1994. - Vol. 9, №6. - P. 631-637.
95. Steinbuch M., Bosgra O. Dynamic modeling of a generator/ rectifier system // IEEE Trans. Power Electron. - 1992. - Vol. 7, №1. - P. 212-223.
96. Sudhoff S.D. Waveform reconstruction from the average- value model of line-commutated converter - synchronous machine systems // IEEE Trans.Energy Convers. - 1993. - Vol. 8, №3. - P. 404-410.152
97. Sudhoff S.D. Analysis and average- value modeling of average- value model of line-commutated converter - synchronous machine systems // IEEETrans. Energy Convers. - 1993. - Vol. 8, №3. - P. 41-417.
98. Xing-Yuan Li, Malic O.P. Performance of double-star synchronous generator with bridge rectified output // IEEE Trans. Energy Convers. — 1994. -Vol. 9, № 3 . - P . 613-619.104. www.ScientificAmerican.com105. www.avel.edu.au153Q 2-
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.