Повышение эффективности электротехнических комплексов установок охлаждения газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.09.03, кандидат технических наук Аршакян, Игорь Ишханович

  • Аршакян, Игорь Ишханович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2004, Саратов
  • Специальность ВАК РФ05.09.03
  • Количество страниц 160
Аршакян, Игорь Ишханович. Повышение эффективности электротехнических комплексов установок охлаждения газа: дис. кандидат технических наук: 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы. Саратов. 2004. 160 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Аршакян, Игорь Ишханович

Введение.

Глава 1. Характеристика объекта исследования. Постановка задач исследования.

1.1. Основные сведения о магистральном транспорте газа и технологических установках для его охлаждения.

1.2. Анализ эффективности систем электроснабжения установок охлаждения газа.

1.3. Способы уменьшения токовых перегрузок при пуске электродвигателей для привода вентиляторов АВО газа.

1.4. Постановка задач исследования.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Математическое моделирование систем электроснабжения установок охлаждения газа.

2.1. Особенности расчета переходных процессов в системах электроснабжения установок охлаждения газа.

2.2. Математические модели асинхронного электропривода с вентиляторной нагрузкой.

2.3. Математическая модель электропривода вентиляторов АВО газа в системе MATLAB 6.5 + Simulink 4.0.

2.4. Исследование переходных процессов при пуске электродвигателей вентиляторов АВО газа.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Динамическая компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения установок охлаждения газа.

3.1. Принцип динамической компенсации реактивной мощности.

3.2. Варианты построения устройства динамической компенсации реактивной мощности.

3.3. Расчет параметров устройства динамической компенсации реактивной мощности.

3.4. Выбор алгоритма управления электродвигателями вентиляторов при восстановлении технологического режима охлаждения газа.

Выводы по главе 3.

Глава 4. Экспериментальное исследование процессов в системе электроснабжения установок охлаждения газа.

4.1. Приборы и методика экспериментального исследования.

4.2. Результаты экспериментального исследования переходных процессов при пуске электродвигателей вентиляторов

АВО газа типа 2АВГ-75.

4.3. Результаты экспериментального исследования переходных процессов в системе электроснабжения АВО газа, оснащенной устройством динамической компенсации.

Выводы по главе 4.

Глава 5. Технико-экономическое сравнение устройств, обеспечивающих повышение эффективности электротехнических комплексов установок охлаждения газа

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности электротехнических комплексов установок охлаждения газа»

Охлаждение газа является неотъемлемой частью технологического процесса при его транспортировке по магистральным газопроводам (МГ). В процессе компримирования газ нагревается, вызывая температурный перепад на участке газопровода между компрессорными станциями (КС). Для избежания возникновения продольных температурных напряжений и деформаций трубопровода газ охлаждают в специальных установках воздушного охлаждения.

Установки охлаждения газа (УОГ) состоят из определенного количества аппаратов воздушного охлаждения (АВО), которые являются исполнительными элементами в системе поддержания заданной температуры газа на выходе КС. Задача поддержания рекомендуемой температуры газа решается включением необходимого количества вентиляторов. Наибольшее применение нашли АВО с нагнетательной тягой, в которых вентиляторы находятся под теплопередающей поверхностью теплообменника. Приводом вентиляторов являются многополюсные асинхронные двигатели (АД), которые имеют низкий коэффициент мощности даже в номинальном режиме. Вследствие большой инерции пуск многополюсного АД с вентилятором на валу является затяжным, при этом кратность пускового тока составляет 4,5 - 5. В этих условиях запуск нескольких вентиляторов в течение небольшого интервала времени превращается в серьезную техническую проблему.

Работа энергосистем Западной Сибири, где расположена основная часть месторождений природного газа, сопровождается частыми нарушениями в подаче электроэнергии, что вынуждает для обеспечения категорийности один ввод КС запитывать от электростанций собственных нужд (ЭСН). Любой отказ в питающих сетях приводит к нарушению режима транспорта газа в целом регионе. Нередкими являются аварийные отключения и в распределительных сетях 6 (10) кВ. В этих условиях восстановление режима охлаждение газа - достаточно часто повторяющаяся ситуация.

Электротехнический комплекс (ЭТК) УОГ должен обеспечить техническую возможность восстанавливать режим охлаждения газа без перегрузки источников питания в течение требуемого времени после перерывов электро-■ fy снабжения. Существующие схемы ЭТК необходимыми характеристиками не обладают. Особенно остро проблема восстановления режима охлаждения газа стоит для УОГ станций охлаждения газа (СОГ), электроснабжение которых осуществляется по 1-й категории. Здесь нарушение технологического регламента охлаждения сопровождается остановом магистрального транспорта газа и при определенных условиях может привести к аварийным ситуациям со значительным материальным ущербом.

Охлаждение газа является энергоемким процессом. Мощность, потребляемая электродвигателями АВО одного компрессорного цеха, составляет сотни киловатт, что оказывает существенное влияние на структуру электропотребления КС МГ, особенно с приводом нагнетателей от газотурбинных двигателей. На таких предприятиях на охлаждение газа расходуется до 70 % электроэнергии, затрачиваемой на его транспортировку.

Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время на газопроводах страны эксплуатируется свыше шести тысяч АВО различных типов, повышение эффективности ЭТК УОГ является актуальной задачей, решение кото' vfr рой способствует экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению > себестоимости транспорта газа. / Целью диссертационной работы является создание эффективных ЭТК, обеспечивающих восстановление технологического режима охлаждения газа в течение требуемого времени после перерывов в электроснабжении и служащих основой для автоматизации процесса охлаждения газа.

Реализация поставленной цели достигается решением следующих задач:

1. Разработка математической модели ЭТК УОГ, включающего в себя группу многополюсных АД для привода вентиляторов АВО и элементы системы электроснабжения (СЭС).

2. Проведение с помощью разработанной математической модели исследований динамических режимов в ЭТК УОГ, обусловленных пусками АД с вентиляторной нагрузкой.

3. Исследование возможности снижения тока, потребляемого от источника электроснабжения при пуске многополюсного АД с вентиляторной нагрузкой, без увеличения длительности пускового режима.

4. Разработка схемы и расчет параметров устройства, применение которого в СЭС УОГ обеспечивает восстановление технологического режима охлаждения газа в течение заданного времени.

5. Проведение экспериментальных исследований динамических режимов в типовых и модернизированных ЭТК УОГ для определения закономерностей изменения в пусковом режиме параметров схемы замещения АД с вентиляторной нагрузкой и проверки эффективности предложенных технических решений.

Поставленные задачи решались путем проведения теоретических и экспериментальных исследований. В работе использованы основные положения теоретических основ электротехники и электрических машин, методы современного компьютерного моделирования (MATLAB 6.5 с пакетом расширения Simulink 4.0), математических вычислений и обработки результатов (Mathcad 2001). Для проведения экспериментальных исследований использовались современные приборы для визуального контроля и записи электрических величин.

Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается корректным применением положений теоретических основ электротехники, электрических машин и электропривода, апробированных методов компьютерного моделирования электротехнических комплексов и современных средств визуального контроля и записи электрических величин.

На защиту выносятся:

1. Результаты расчетно-теоретических исследований переходных процессов при пуске многополюсных АД в ЭТК УОГ.

2. Способ регулирования реактивной мощности в СЭС УОГ при пуске многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой, обеспечивающий снижение тока источника электроснабжения без увеличения длительности пускового режима.

3. Схемы ЭТК УОГ, обеспечивающие восстановление режима охлаждения за требуемое время за счет динамической компенсации реактивной мощности, и методика расчета параметров УДК.

4. Результаты экспериментального исследования переходных процессов в ЭТК УОГ при пуске многополюсных АД типа ВАСО-16-14-24 с вентилятором на валу.

5. Способ управления пусками многополюсных электродвигателей в ЭТК УОГ с УДК реактивной мощности, который обеспечивает запуск максимально возможного количества вентиляторов АВО в течение заданного времени без перегрузки источника электроснабжения.

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в следующем:

1. Поставлена и решена задача повышения эффективности ЭТК УОГ, критерием которой является способность восстанавливать технологический режим охлаждения газа за требуемое время после перерывов электроснабжения.

2. На основе результатов компьютерного моделирования получены и подтверждены экспериментальным путем зависимости, характеризующие изменение параметров схемы замещения многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой в пусковом режиме.

3. Предложен способ уменьшения токов источника электроснабжения в динамических режимах, обусловленных пусками тихоходных АД с вентиляторами на валу, за счет динамической компенсации реактивной мощности.

4. Разработаны схемы ЭТК, обеспечивающие восстановление технологического режима охлаждения газа за требуемое время после перерывов электроснабжения.

Практическая ценность работы определяется следующим:

1. Предложены рекомендации, направленные на повышение эффективности ЭТК УОГ.

2. Разработана модель ЭТК УОГ, которая позволяет производить выбор параметров элементов ЭТК, обеспечивающих протекание переходных процессов при пуске АД по заданному алгоритму.

3. Разработана методика экспериментального исследования переходных процессов в ЭТК УОГ, позволяющая получить зависимости, характеризующие изменение параметров схемы замещения АД, в табличном и аналитическом виде.

4. Предложены схемы и разработана методика расчета параметров УДК, применение которых в ЭТК УОГ позволяет снизить токи источника электроснабжения при пуске многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой и уменьшить потери в элементах СЭС.

5. Разработан алгоритм управления электродвигателями АВО, позволяющий исключить возможность аварийного отключения УОГ в режиме восстановления технологического режима.

Результаты работы использованы при разработке и создании опытно-промышленных образцов УДК, а также в проектах по модернизации и реконструкции СЭС УОГ на КС МГ ООО «Тюментрансгаз».

Похожие диссертационные работы по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Электротехнические комплексы и системы», Аршакян, Игорь Ишханович

Выводы по главе 5

1. Эффективность ЭТК, обеспечивающих восстановление технологического режима охлаждения газа в течение требуемого времени после перерывов электроснабжения может быть повышена за счет применения в СЭС УОГ преобразователей частоты, устройств плавного пуска и устройств динамической компенсации.

2. Выбор варианта применения устройств для повышения эффективности ЭТК для каждого конкретного объекта должен определяться технологической необходимостью, экономической целесообразностью и подтверждаться соответствующим расчетом - обоснованием.

3. Применение УДК наиболее целесообразно для снижения тока источника питания в динамических режимах, обусловленных пусками многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой в тех случаях, когда не требуется ограничение тока электродвигателя или регулирование частоты его вращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Поставлена и решена задача повышения эффективности ЭТК УОГ, критерием которой является способность восстанавливать технологический режим охлаждения газа за требуемое время после перерывов электроснабжения.

2. Разработана математическая модель ЭТК УОГ на базе интерактивного программного комплекса MATLAB + Simulink, позволяющая проводить исследования переходных процессов, в том числе обусловленных пуском многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой на валу. Модель имеет открытую структуру, топология которой и параметры образующих ее блоков могут быть оперативно изменены в зависимости от конкретно решаемой задачи.

3. Проведено расчетно-теоретическое исследование переходных процессов при пуске многополюсных АД для привода вентиляторов АВО.

Установлено,что

- кратность пускового тока многополюсного АД в значительной степени обусловлена реактивной составляющей, которая в течение большей части переходного процесса (для двигателя ВАСО мощностью 37 кВт составляющей примерно 15 секунд) превышает активную составляющую в 2,5 - 3 раза;

- угол установки лопастей и физические свойства охлаждаемого воздуха не оказывают существенного влияния на графики изменения электрических и электромагнитных величин в процессе пуска АД с вентиляторной нагрузкой.

Показано, что при ограничении тока источника питания за счет снижения напряжения питания или включения реактора в цепь статора двигателя не обеспечивается требуемое время восстановления технологического режима охлаждения газа после перерывов электроснабжения.

4. Получены теоретические зависимости, характеризующие изменение тока в пусковом режиме при пуске многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой, которые позволили выявить факторы, обеспечивающие уменьшение тока источника питания в динамических режимах, и сформулировать требования к структуре ЭТК УОГ.

5. Разработан способ регулирования реактивной мощности в СЭС УОГ при пуске многополюсных АД с вентиляторной нагрузкой, обеспечивающий снижение тока источника электроснабжения без увеличения длительности пускового режима.

6. Предложены схемы ЭТК УОГ, обеспечивающие восстановление режима охлаждения за требуемое время за счет динамической компенсации реактивной мощности. Разработана методика расчета параметров УДК.

7. Разработана методика расчета параметров АД в переходных режимах. Проведены экспериментальные исследования переходных процессов в ЭТК УОГ при пуске многополюсных АД с вентилятором на валу в компрессорных цехах Комсомольского, Карпинского, Октябрьского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» и Екатериновского ЛПУ МГ ООО « Югтрансгаз», которые доказывают адекватность разработанной математической модели. Подтверждено, что динамическая компенсация РМ снижает ток источника питания в 1,8-2 раза без увеличения длительности пуска.

8. Предложен и обоснован алгоритм управления пусками многополюсных электродвигателей в ЭТК УОГ с УДК РМ, который для имеющихся нагрузочных характеристик источников питания обеспечивает запуск максимально возможного количества вентиляторов АВО в течение заданного времени без перегрузки источника электроснабжения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Аршакян, Игорь Ишханович, 2004 год

1. Автоматизированный электропривод / Под общ. ред. Н.Ф.Ильинского, М.Г.Юнькова. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 544 с.

2. Анализ затрат электрической энергии на привод вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения / И.И.Артюхов, С.Ф.Степанов, И.И.Аршакян и др. // Проблемы электроэнергетики: Межвуз. науч. сб. Саратов: Са-рат.гос.техн.ун-т, 2004. - С. 39 - 45.

3. Андрианов М.В., Родионов Р.В. Особенности электропотребления комплектных приводов на базе преобразователей частоты с асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором // Электротехника. — 2002. -№ 11.-С.6- 10.

4. Артюхов И.И., Аршакян И.И. Система автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения газа // Проблемы точной механики и управления: Сб. науч. трудов. Саратов: Сарат.гос.техн.ун-т, 2002. - С. 190 -192.

5. Артюхов И.И., Аршакян И.И., Крылов И.П. Автоматическое управление аппаратами воздушного охлаждения на объектах магистрального транспорта газа // Мехатроника, автоматизация, управление. 2003. № 1. -С. 33-36.

6. Артюхов И.И., Митяшин Н.П., Серветник В.А. Автономные инверторы тока в системах электропитания. Саратов: Сарат. политехи, ин-т, 1992.- 152 с.

7. Аршакян И.И. Эксплуатация ЭСН на объектах ООО «Тюментрансгаз» // Энергосбережение и энергосберегающие технологии в энергетике газовой промышленности: Материалы науч.-техн. совета ОАО «Газпром». -Т.2. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2001.- С.53 - 59.

8. П.Баранов Г.Л., Макаров А.В. Структурное моделирование сложных динамических систем. Киев: Наукова думка , 1986. - 272 с.

9. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. Л.: Энергоиздат, 1982. - 392 с.

10. Белоусенко И.В., Горюнов О.А. Моделирование надежности систем электроснабжения газовых комплексов с автономными источниками питания и эффективность их применения // Промышленная энергетика. — 1999. — № 6. С. 19-23.

11. Белоусенко И.В., Островский Э.П. Качество электроэнергии в электрических сетях газодобывающих предприятий Севера Тюменской области. — М.: Недра, 1995.- 160 с.

12. Белоусенко И.В., Трегубов И.А. Проблемы создания блочных электростанций повышенной живучести для районов Крайнего Севера и полуострова Ямал. М.: ИРЦ «Газпром» , 1994. — 18 с.

13. Белоусенко И.В., Трегубов И.А. Реконструкция электростанций собственных нужд ОАО «Газпром» // Энергетик. 2000. - № 10. - С.8 - 9.

14. Белоусенко И.В., Шварц Г.Р., Шпилевой В.А. Энергетика и электрификация газовых промыслов и месторождений. Тюмень, 2000. - 273 с.

15. Березин B.Jl., Бобрицкий Н.В. Сооружение насосных и компрессорных станций. М.: Недра, 1985. - 288 с.

16. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. М.: Наука, 1975. - 768 с.

17. Беспалов В.Я. Методы компенсации реактивной мощности в асинхронных двигателях // Электромеханические и электромагнитные преобразователи энергии и управляемые электромеханические системы: Вестник УГТУ УПИ, № 5(25). 4.2. - Екатеринбург, 2003. - С.9 -11.

18. Беспалов В .Я., Мощинский Ю.А., Петров А.П. Математическая модель асинхронного двигателя в обобщенной системе координат // Электричество.- 2002. № 8. - С. 33 - 39.

19. Бикчентай Р.Н., Шпотаковский М.М., Третьяков В.В. Оптимизация работы установок воздушного охлаждения природного газа // Газовая промышленность. 1991. - № 2. - С.19 - 21.

20. Васильев Ю.Н., Марголин Г.А. Системы охлаждения компрессорных и нефтеперекачивающих станций. М.: Недра, 1977. - 222 с.

21. Вахвахов Г.Г. Энергосбережение и надежность вентиляторных установок. М.: Стройиздат, 1989. - 176 с.

22. Возможности энергосбережения в асинхронном электроприводе с тиристорными регуляторами напряжения при вентиляторном характере нагрузки / В.А.Анисимов, А.О.Горнов, В.В.Москаленко и др. // Электротехника. 1995.-№ 7. - С. 17-18.

23. Волков А.В. Коэффициент мощности асинхронного электропривода с непосредственным преобразователем частоты с широтно-импульсной модуляцией // Электротехника. 2002. - № 9. - С. 12-21.

24. Волков А.В. Потери мощности асинхронного двигателя в частотно-управляемых электроприводах с широтно-импульсной модуляцией // Электротехника. 2002. - № 8. - С. 2 - 9.

25. Вопросы модернизации асинхронных электроприводов / Л.Х.Дац-ковский, А.Б.Кац, Б.Л.Коринев и др. // Электротехника. 1995. - № 7. -С. 43-52.

26. Временная методика расчета норм расхода и нормативной потребности в природном газе и электроэнергии для магистрального транспорта газа. М.: ВНИИгаз, 2001. - 37 с.

27. Гамазин С.И., Ставцев В.А., Цырук С.А. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. М.: Изд-во МЭИ, 1997. - 424 с.

28. Геворкян М.В. Современные компоненты компенсации реактивной мощности (для низковольтных сетей). М.: Изд. дом «Додэка-ХХ1», 2003. — 64 с.

29. Глазенко Т.А., Хрисанов В.И. Математическое моделирование ти-ристорного асинхронного электропривода с фазовым управлением // Техническая электродинамика. — 1982. № 4. - С. 52 - 58.

30. Гуревич Ю.Е., Мамикоянц Л.Г., Шакарян Ю.Г. Проблемы обеспечения надежного электроснабжения потребителей от газотурбинных электростанций небольшой мощности //Электричество. -2002. -№2.- С. 2-9.

31. Гуров А.А., Каримский И.А. Расчет энергетических показателей источников питания для систем автономного электроснабжения // Электротехника. 2002. - № 11. - С. 14 - 18.

32. Долотовская Н.В. Проектирование и оптимизация аппаратов воздушного охлаждения: Учеб. пособие. Саратов: Сарат. гос.техн.ун-т, 1996. — 70 с.

33. Долотовская Н.В., Булатова Д.А. Оптимизация структуры систем комбинированного охлаждения установок транспорта природного газа //

34. Электро- и теплотехнологические процессы и установки: Межвуз.науч.сб. -Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2003. С.299 - 303.

35. Дьяконов В.П. Simulink 4. Специальный справочник. СПб.: Питер, 2002. - 528 с.

36. Ершов М.С., Головатов С.А., Григорьев Г.Я. Моделирование электропотребления в системах промышленного электроснабжения // Промышленная энергетика. 1999. - № 5. - С. 22 - 25.

37. Ершов М.С., Егоров А.В., Одинец А.С. Энергетические показатели устойчивости асинхронных многомашинных промышленных комплексов // Промышленная энергетика. 1999. - № 2. - С. 20-23.

38. Ещин Е.К. Модель асинхронного электродвигателя в системе электроснабжения // Электротехника. 2002. - № 1. - С. 40 - 43.

39. Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах. М.: Энергоиздат, 1981. - 200 с.

40. Иванов Смоленский А.В. Электрические машины. - М.: Энергия, 1980.-928 с.

41. Иванушкин В.А., Сарапулов Ф.Н., Шымчак П. Структурное моделирование электромеханических систем и их элементов. Щецин, 2000. -310 с.

42. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. М.: Машиностроение, 1978. - 736 с.

43. Ильинский Н.Ф. Перспективы развития регулируемого электропривода // Электричество. 2003. - № 2. - С. 2 - 7.

44. Ильинский Н.Ф. Энергосберегающий электропривод насосов // Электротехника. 1995. - № 7. - С. 3 - 7.

45. Казанский В.М. Развитие производства асинхронных двигателей // Электричество. 1997. - № 10. - С. 21 - 27.

46. Калашников Б.Е. Проблема «длинного кабеля» в электроприводах с IGBT-инверторами // Электротехника. 2002 - № 12. - С. 24 - 26.

47. Камалетдинов И.М., Абузова Ф.Ф. Коэффициенты теплопередачи аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газовой промышленности // Проблемы энергетики. 2002. - № 3-4. - С.20 - 23.

48. Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром»: Ведомственный руководящий документ ВРД 39-1.21-072-2003. -М.: ВНИИгаз, 2003. 22 с.

49. Киреева Э.А., Юнее Т., Айюби М. Автоматизация и экономия электроэнергии в системах промышленного электроснабжения: Справочные материалы и примеры расчетов. М.: Энергоатомиздат, 1998. - 320 с.

50. Козаченко В.Ф., Миколаенко В.П., Кудряшов А.Л. Микроконтроллерная система управления преобразователями частоты для объектно-ориентированных электроприводов насосов и вентиляторов // Электротехника.-1995.-№ 7.-С. 29-33.

51. Концепция построения двухзвенных непосредственных преобразователей частоты для электроприводов переменного тока / Р.Т.Шрейтер, А.А.Ефимов, А.И.Калыгин и др. // Электротехника. 2002. - № 12. - С. 30 — 39.

52. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высшая школа, 2001. - 327 с.

53. Краснов Д.В. Энергосберегающие технологии в управлении насосами (преобразователи частоты) // Энергосбережение. 1999. - № 3. — С.73-74.

54. Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения. М.: Химия, 1983.- 168 с.

55. Кунтыш В.Б., Кузнецов Н.М. Тепловой и аэродинамический расчеты ореберенных теплообменников воздушного охлаждения. СПб.: Энерго-атомиздат, 1992. 280 с.

56. Куцевалов В.М. Вопросы теории и расчета асинхронных машин с массивными роторами. М. - JL: Энергия, 1966. - 304 с.

57. Ларин Е.А., Долотовская Н.В., Булатова Д.А. Энергетическая эффективность систем воздушного охлаждения и аппаратов воздушного охлаждения: Инструктивно-методические указания к расчету. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. - 45 с.

58. Ларионов И.В. Применение тиристорных пускателей для управления асинхронными двигателями // Промышленная энергетика. 2003. - № 3. -С.23-26.

59. Лезнов Б.С., Чебанов В.Б. Применение регулируемого электропривода в насосных установках систем водоснабжения и водоотведения // Электротехника. 1995. - № 7. - С. 9 - 11.

60. Манусов В.З., Могиленко А.В. Методы оценивания потерь электроэнергии в условиях неопределенности // Электричество. 2003. - № 3. -С.2-9.

61. Математическая модель взрывозащищенного асинхронного погружного электродвигателя для привода центробежных бесштанговых насосов / В.А.Чувашев, А.В.Железняков, Ю.Н.Папазов и др. // Электротехника. -2002.-№ 10.-С. 27-33.

62. Математическая модель для исследования динамических режимов в автономной системе электроснабжения / И.И.Артюхов, С.Ф.Степанов, И.И.Аршакян и др. // Проблемы электроэнергетики: Межвуз.науч.сб. -Саратов: Сарат.гос.техн.ун-т, 2004. — С. 23 — 31.

63. Мейстель A.M., Найдис В.А., Херсонский Ю.И. Комплектные ти-ристорные устройства для управления асинхронными электроприводами. — М.: Энергия, 1971. 120 с.

64. Меньшов Б.Г., Беляев А.В., Ящерицын В.Н. Электроснабжение газотурбинных компрессорных станций магистральных газопроводов. — М.: Недра, 1995.- 164 с.

65. Меньшов Б.Г., Доброжанов В.И., Ершов М.С. Теоретические основы управления электропотреблением промышленных предприятий. — М.: Нефть и газ, 1995. 263 с.

66. Меньшов Б.Г., Ершов М.С. Надежность электроснабжения газотурбинных компрессорных станций. М.: Недра, 1995. - 283 с.

67. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. М.: Недра, 2000. — 487 с.

68. Методика расчета аппарата воздушного охлаждения газа. — М.: ВНИИгаз, 1982.-31 с.

69. Моцохейн Б.И., Парфенов Б.М., Шпилевой В.А. Электропривод, электрооборудование и электроснабжение буровых установок. — Тюмень, 1999.-203 с.

70. Новиков В.А., Рассудов JI.H. Тенденция развития электроприводов, систем автоматизации промышленных установок и технологических комплексов // Электротехника. 1996. -№ 7.-С.3-12.

71. Новые технологии и современное оборудование в электроэнергетике газовой промышленности / И.В.Белоусенко, Г.Р.Шварц, С.Н.Великий и др. -М.: Недра, 2002.-300 с.

72. Обеспечение надежности электроснабжения компрессорных станций магистральных газопроводов / В.М.Пупин, В.П.Тупейкин, И.В.Пупина и др. // Промышленная энергетика. — 2000. № 2. - С. 21 — 26.

73. Объектно-ориентированные преобразователи частоты для электроприводов насосов / А.В.Кудрявцев, Д.Д.Богаченко, А.Н.Ладыгин и др. // Электротехника. 1995. - № 7. - С. 24-25.

74. Объектно-ориентированный частотно-регулируемый асинхронный электропривод на современной элементной базе / В.Н.Остриров, С.В.Носач, А.В.Бирюков и др. // Электротехника. 1995. - № 7 - С. 26 - 28.

75. Омаров Б.И., Башкиров В.И. Новое поколение IGBT-транзисторов для электропривода // Электротехника 2002. - № 12. - С.15 - 18.

76. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: Справочник/ А.Н.Бессонный, Г.А.Дрейцер, В.Б.Кунтыш и др.; Под общ. ред. В.Б.Кунтыша, А.Н.Бессонного. СПб.: Недра, 1996. - 512 с.

77. Отт К.Ф., Долгих Г.М. О работе аппаратов воздушного охлаждения газа на компрессорных станциях // Реферативная информация: Транспорт и хранение газа, № 9. М.: ВНИИЭ Газпром, 1982. - С. 1 - 3.

78. Оттерпол Г., Хюбнер Р. Технические и экономические аспекты применения энергосберегающих электроприводов в насосных и вентиляционных механизмах // Электротехника. 1995. - № 7. - С. 12-16.

79. Оценка возможности применения встроенных конденсаторов для возбуждения асинхронных машин / Н.Ф.Котоленец, С.А.Семикин, Ю.А.Мощинский и др. // Изв. вузов. Электромеханика. 1991. - № 4. — С. 60-63.

80. Пейзель В.М., Степанов А.С. Расчет технических потерь энергии в распределительных электрических сетях с использованием информации АС-КУЭ и АСДУ // Электричество. 2002. - № 3. - С. 10 - 15.

81. Петров Л.П. Управление пуском и торможением асинхронных двигателей. М.: Энергоатомиздат, 1981.

82. Пивняк Г.Г., Бешта А.С. Идентификация динамических параметров электроприводов // Электричество. 2002. - № 11. - С. 29 - 31.

83. Повышение надежности и эффективности электрооборудования и устройств электроснабжения предприятий нефтегазовой промышленности в условиях Западной Сибири и Крайнего Севера / Б.Г.Меньшов, Ю.С.Жуков,

84. В.Н.Ящерицын и др. Обзорная информация. Сер.: Машины и нефтяное оборудование. М.: ВНИИОЭНГ, 1983. - 40 с.

85. Поконов Н.З. Электроэнергетика нефтепроводного транспорта. -М.: Недра, 1977.-253 с.

86. Поспелов Г.Е., Сыч Н.М. Потери мощности и энергии в электрических сетях. — М.: Энергоиздат, 1981. 216 с.

87. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и дополн., с изм. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998.

88. Рабинович З.Я. Электроснабжение и электрооборудование магистральных газопроводов. М.: Недра, 1976. - 256 с.

89. Розин С.Е., Щелоков Я.М., Егоричев А.П. Энергетический анализ как метод повышения эффективности энергоиспользования в технологических процессах // Промышленная энергетика. 1988. - № 2. - С. 2 - 4.

90. Самородов В.А., Теляев Р.Ф., Кунтыш В.Б. Методика теплового расчета аппарата воздушного охлаждения в режиме свободной конвекции воздуха // Проблемы энергетики. 2002. - № 1 -2 . - С.20 - 29.

91. Системы управления энергосберегающих электроприводов общепромышленных механизмов / Д.Д.Богаченко, А.В.Кудрявцев, А.Н.Ладыгин и др. // Электротехника. 2002. - № 5. - С. 2 - 7.

92. Солоухо Я.Ю. Состояние и перспективы внедрения в электроприводах статических компенсаторов реактивной мощности. Обобщение отечественного и зарубежного опыта. М.: Информэлектро, 1981. - 89 с.

93. Соскин Э.А., Киреева Э.А. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 400 с.

94. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.Красовского. М.: Наука, 1987. - 712 с.

95. Стабилизированные автономные инверторы с синусоидальным выходным напряжением / Ф.И.Ковалев, Г.П.Мосткова, В.А.Чванов и др. -М.: Энергия, 1972. 152 с.

96. Статические источники реактивной мощности в электрических сетях / В.А.Веников, Л.А.Жуков, И.И.Карташев и др. М.: Энергия, 1975. -136 с.

97. Степанов О.А., Иванов В.А. Охлаждение газа и масла на компрессорных станциях. Л.: Недра, 1982. - 143 с.

98. Строев В.А., Шульженко С.В. Математическое моделирование элементов электрических систем. М.: Изд-во МЭИ, 2002 . - 56 с.

99. Устройство плавного безударного пуска высоковольтных двигателей переменного тока / М.А.Шамис, М.И.Альтшуллер, А.Н.Евсеев и др. // Промышленная энергетика. 2002. - № 12. - С.31 - 33.

100. Федеральная целевая программа «Энергосбережение России» (1998-2005 гг.). М, 1998. - 62 с.

101. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергия, 1979. - 408 с.

102. Фишман B.C. Интеллектуальная система РЗиА с элементами автоадаптации // Промышленная энергетика. 2002. № 11. - С.27 - 30.

103. Флоренцев С.Н. Состояние и перспективы развития приборов силовой электроники на рубеже столетий (анализ рынка) // Электротехника. -1999. -№ 4. С.2 - 10.

104. Худяков В.В., Чванов В.А. Управляемый источник реактивной мощности // Электричество. 1969. - № 1. - С. 29 - 35.

105. Шкута А.Ф., Трегубов И.А. Оптимизация систем электроснабжения компрессорных станций // Газовая промышленность. 1980. — № 1. — С.18-21.

106. Шпилевой В.А. Структура и надежность электроснабжения газовых промыслов Западной Сибири / Изв. вузов. Электромеханика. 1988. -№9.- С.61-65.

107. Шпилевой В.А., Гришин В.Г., Болгарцев Г.Е. Электроэнергетика газовой промышленности Западной Сибири.-М.: Недра, 1986. — 156 с.

108. Шубенко В.А., Браславский И.Я. Тиристорный асинхронный электропривод с фазовым управлением. М.: Энергия, 1972. - 200 с.

109. Экономия энергоресурсов в промышленных технологиях: Спра-вочно-методическое пособие / ГЛ.Вагин, Л.В.Дудникова, Е.А.Зенютич и др. Н. Новгород: НГТУ, 2001. - 296 с.

110. Электрические конденсаторы и конденсаторные установки: Справочник / В.П.Берзан, Б.Ю.Геликман, М.Н.Гураевский и др.; Под ред. Г.С.Кучинского. М.: Энергоатомиздат, 1987. - 656 с.

111. Электрические машины различного назначения: Информационно-справочный каталог. 4.1. М.: Даугелло, 1994. - 244 с.

112. Электромагнитные переходные процессы в асинхронном электроприводе / М.М.Соколов, Л.П.Петров, Л.Б.Масандилов и др. М.: Энергия, 1967.-200 с.

113. Ямамура С., Хрисанов В.И. Анализ переходных процессов в меха-тронной системе пуска асинхронных двигателей // Сб. трудов 1-й Междунар. конф. по мехатронике и робототехнике. Т.2. - СПб., 2000. - С. 394 — 399.

114. А.с. 1429264 СССР, МКИ Н02 Р 1/54. Способ пуска группы асинхронных электродвигателей от источника ограниченной мощности / И.И.Артюхов, Ю.Б.Томашевский, В.А.Серветник // Открытия. Изобретения. -1988.-№36.

115. А.с. 1525855 СССР, МКИ Н02 Р 7/42. Электропривод переменного тока / И.И.Артюхов, В.А.Серветник, Ю.Б.Томашевский // Открытия. Изобретения. 1989. - № 44.

116. Pat. US 5569986, Н02 Р 1/54. Soft start control apparaturs for drive motors of a rotor spinning machine / J.Goetz, E.Herzner.29.10.1996.

117. Pat. US 5670851, H02 P 1/54. Power conversion control system for plural electric motors and auxiliary circuit / Numazaki Mitsuhiro. 23.09.1997.

118. Anderson L. New ASEA system for no-break power supply // ASEA Jornal. V.45.-№6. -P.157- 160.

119. George Nelson R. 400 Hz regulated power supply using thyristor parallel inverter // Elec. India. 1981. Spec. Suppl. P. 13 - 24.

120. Gohrbaand В., Lange D. Development of a three-phase DC/AC inverter with sinusoidal output voltage at 400 Hz for the European Spase Laboratory SpaseLab // Wiss. Ber. AEG-Telefiinken. 1977. № 4 5. - P.166 - 170.

121. Gyu Hycong, Sun - Soon Park A New Current Source Inverter with Simultaneous Recovery and Commutation // Conf. rec. IEEE Ind. Appl. Soc. 22 -nd Annu. Meet., Atlanta, Pt, 1987. - P. 691 - 698.

122. Hasse K. Drehzahlregelverfaren fur schnelle Umkehrantriebe mit stromrichtergespeisten Asynchron-Kurzschlusslaufermotoren // Regelungstechn. und Prozess-Datenverarb. 1972. Bd. 20. S. 60 - 66.

123. Herwing K. Asynchronmaschinenantrieb mit Stromzwischen-kreisumrichtern // Siemens-Z. 1976. Bd. 50. № 1. S.23 - 28.

124. Hombu M., Ikimi Т., Veda A. Quick response and low-distortion current control for multiple inverter-fed induction motor drives // European coference on power electronics and application. Florence. 1991. - V. 1. - P.42 - 47.

125. Laitwaite E.R., Kuznetsov S.B. Reactive power generation in high speed induction macsines by continuously occurring spase-trasient. IEEE Trans, on Magnetics. Vol. Mag. 16. № 5. Sept. 1980. - P. 716 - 718.

126. Meyer M. 500 KW-inverter in "Hibrid-concept" for a large photovoltaic statio // European coference on power electronics and application. Florence, 1991. V.4.- P.34-39.

127. Ramizez J.M., Davalos R.S., Valenzuela A. Coordination of FACTS -Based Stabilizers for Damping Oscillations / IEEE Power Engineering Review. Dec. 2000. V. 20. № 12. - P. 46 - 49.

128. Schweickardt H.E., Beeler H. The Evolution of URS System over Varions Generations and Their Development // RGE, 1988, №2. - P.23 - 36.

129. Slonim M.A., Biringer P.P. Analisysis of the Transient and Stady-State Processes in the Parallel Inverter // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 1992. V.29. № 4. - P. 329 - 336.

130. Szekely I., Macelaru M., Duck W. Current Equalization System for a Medium Frequency Static Converter with Parallel Operating Inverters // Proc. Conf. Optimiz., Elec., Electron. Driving, Atom, and Comput. Equip., Brasov. 1994. V.l. P.213 - 218.

131. Szekely I., Vittek J., Dobrucky В., Vzednicek Z. Moddeling of dynamic state of current inverter with load's reactive power Control // Modell., Simul. and Contr. A.8 (1995), №1. - P.23 - 40.

132. Thorborg K. New type of threephase thyristor inverter // ASEA Jornal. 1972.-№1. P.9-12.

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.