- •Мощность и энергия трехфазной цепи и способы ее измерения.
- •Отключение электрической цепи контактными аппаратами. Гашение магнитного поля при размыкании контактов.
- •Цифровые методы измерения электрической энергии и мощности на переменном токе.
- •Цифровые счетчики электрической энергии
- •Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Кпд и коэффициент мощности ад.
- •Технология клиент/сервер. Функции и варианты технологии клиент/сервер.
- •Электромеханические системы измерительных приборов. Класс точности. Абсолютная и относительная погрешности измерения.
- •Погрешности измерений
- •Абсолютные и относительные погрешности
- •Типы электромагнитов постоянного и переменного тока, Назначение и принцип работы. Электромагниты
- •Электромагниты (эм) Конструктивное исполнение
- •Характеристики
- •Динамика электромагнита
- •Обмотки электромагнитов
- •Расчет обмотки электромагнита постоянного тока
- •Потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах. Мероприятия по их снижению.
- •Потери мощности и электроэнергии в воздушных и кабельных линиях
- •Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах
- •Снижение потерь электроэнергии
- •Построение системного проекта с использованием idef – технологии.
- •1.2. Методика построения информационной модели.
- •Электрические цепи со взаимной индуктивностью. Согласное и встречное включение. Каким образом можно приблизить коэффициент магнитной связи к единице?
- •Выбор количества и номинальной мощности трансформаторов и автотрансформаторов понижающих подстанций с учетом допустимых перегрузок.
- •Метод симметричных составляющих. Разложение трехфазных несимметричных напряжений и токов на прямую, обратную и нулевую последовательность.
- •Применимость метода симметричных составляющих в расчетах несимметричных кз
- •Устройство и принцип действия синхронной машины в режиме генератора двигателя и компенсатора реактивной мощности.
- •Функции и принципы построения асу энергосбережения энергетических объектов.
- •Переходные процессы (пп) в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами. Начальные условия и законы коммутации. Постоянная времени пп.
- •Выбор экономических сечений проводов вл и токоведущих жил кл.
- •Экономическая плотность тока
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока.
Функции и принципы построения асу энергосбережения энергетических объектов.
Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п.
Важным положительным решением первого этапа энергосбережения должно быть создание автоматизированной системы управления энергоресурсами (АСУЭ). Создание АСУ энергоресурсами является ключевым фактором снижения энергозатрат и увеличения прибыли предприятия.
АСУ энергоснабжения, в состав которой входят АСУ ЭС (электроснабжения) и АСУ Т (теплоснабжения), предназначена для автоматизированного контроля и управления в реальном времени электроснабжением, теплоснабжением и водоснабжением компрессорной станции, а, также, для передачи необходимой информации в АСУ ТП (технологическими процессами) всей станции.
Целями создания системы АСУ Э являются:
Повышение оперативности управления качества энергообеспечения
Замена морально и физически устаревшего оборудования
Повышение надежности электроснабжения
Улучшение системы учета количества и качества получаемой электроэнергии
Учет и контроль расходования электроэнергии
Своевременное представление оперативному персоналу достоверной информации о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления с целью быстрой ликвидации ненормальных аварийных и послеаварийных режимов в электроснабжении
Снижение непроизводительных расходов и потерь энергоресурсов
Улучшение диагностики первичного оборудования и снижение затрат на ремонт оборудования
Обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация, архивация событий; расчет показателей для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта)
Возможность включения АСУЭ в автоматизированные системы высшего уровня
АСУЭ имеет трехуровневую структуру. На нижнем уровне иcпользуются датчики, первичные измерительные приборы и цифровые реле. Средний уровень-контроллер ЭЛПК-03 и сетевые средства. Верхний уровень – АРМы и серверы, работающие под управлением операционной системы Windows и SCADA – системы TRACE MODE.
Рассмотрим пример построения АСУЭ ( Рис. 1).
Особенностью системы энергоснабжения предприятия является ее единая структура. Она объединяет системы энергоснабжения основного и вспомогательного производства, включает генерирующие мощности, аварийные источники, линии, распределительные устройства, потребителей. В силу этого АСУЭ должна быть выполнена как целостная система, обеспечивающая централизованный контроль и управление всеми объектами энергоснабжения при помощи входящих в ее состав автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Основные функции АСУ электроснабжения (АСУ ЭС)
противоаварийная защита оборудования энергообеспечения (локальные системы на базе ЦРЗА);
коммерческий и технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении энергоносителей, передача информации о расходе электроэнергии в энергоучетную организацию;
формирование на дисплее оператора мнемосхемы электроснабжения с отображением наиболее важных параметров;
дистанционное управление объектами электроснабжения КС;
предупредительная и аварийная сигнализация ;
диагностика и контроль энергетического оборудования (ресурсов выключателей, двигателей и др.);
диагностика состояния аппаратуры и программного обеспечения АСУ ;
регистрация состояния объектов АСУЭ и действий оператора, в том числе:
последовательности срабатывания защит и противоаварийной автоматики;
ведение суточной и сменной ведомости, графиков изменения текущих параметров, архива (в том числе аварийной информации);
значений контролируемых параметров (токов, напряжений, частоты, мощности и др.) в момент пуска защит и в момент срабатывания защит с присвоением метки времени;
аварийных и предупредительных сигналов с присвоением метки времени;
действий оператора при выполнении оперативных переключений;
проверка достоверности входной информации;
обработка и вывод на экран дисплея информации о событиях в текстовой (табличной) форме;
ведение во всех контроллерах АСУЭ единого времени,
осциллографирование параметров аварийных и переходных;
измерение качества электроэнергии.
Для каждой функции управления должны быть определены:
цель управления, вырабатываемые управляющие воздействия (принимаемые решения) и связи с другими задачами. При формулировании целей управления следует учитывать влияние решений, принимаемых при реализации данной функции, на общую цель управления и на решения,
