- •1.Классификация математических моделей технических систем.
- •2.Классификация программных продуктов применяемы в области создания и эксплуатации технических систем.
- •3.Классификация задач электроэнергетического хозяйства России решаемых с помощью современных программных продуктов.
- •4.Классификация возможностей современных программных продуктов в области электроэнергетики
- •5.Структура современных программных продуктов в области управления электроэнергетических хозяйством России.
- •6.Классификация математических методов управления сложных технических систем в электроэнергетике.
- •7.Принципы прогнозирования электропотребления объектов электроэнергетики и методы их реализации в современных программных продуктах.
- •8.Развитие возможностей программного комплекса диспетчерского управления единой электроэнергетической системой России. Расширение круга решаемых задач.
- •9.Программные продукты разработки линий электрических передач. Основные решаемые задачи и функциональные возможности.
- •10.Классификация возможностей современных программных продуктов в области электротехники.
- •11.Классификация задач проектирования электротехнических машин и аппаратов решаемых с помощью современных программных продуктов.
- •12.Классификация задач, решаемых программными продуктами Matlab, Simulink, Comsol Multiphysics.
- •13.Принципы организации совместной работы программных продуктов Matlab, Simulink, Comsol Multiphysics, Microsoft Word.
- •14.Принципы создания интерактивных файлов Notebook при совместной работе Matlab и Microsoft Word.
- •15.Рабочая область системы Matlab. Рабочий стол, рабочая область памяти.
- •16.Математические объекты работы в системе Matlab. Численные, текстовые. Структурные. Команды их создания и применения к ним основных математических операций.
- •17.Создание m-файлов в системе Matlab.
- •18.Создание файлов Simulink в системе Matlab. Математические блоки, блоки из библиотеки SimPowerSystems.
- •19.Принципы объектного программирования динамических процессов в системе SimPowerSystems. Основы построения модели. Блоки: источник эдс, электрические сопротивления, вольтметр, амперметр.
- •20.Принципы работы в дополнении к системе Matlab cftool. Импорт данных и проведение их экстраполяции.
- •21.Основные структурные компоненты программ расчета физических полей.
- •22.Принципы построения модели в программе Comsol Multiphysics.
5.Структура современных программных продуктов в области управления электроэнергетических хозяйством России.
Программные продукты имеют несколько функциональных блоков:
основного хранилища отраслевых классификаторов;
системы синхронизации базовых справочников с государственными;
системы поддержки глобальной идентификации и администрирования базовых справочников;
системы построения семантически сложных информационных моделей "поверх" базовых справочников и/или моделей нижележащих слоев;
инструментария построения пассивных сервисов по предоставлению или модификации данных клиентам, активных сервисов по уведомлению подписавшихся клиентов об изменениях данных, а также формирования сложных бизнес-процессов из отдельных WEB-сервисов;
системы регистрации клиентов и их прав доступа к интерфейсам опубликованных WEB-сервисов;
системы сертификации, как собственных WEB-сервисов, так и WEB-сервисов независимых разработчиков отраслевых информационных систем.
6.Классификация математических методов управления сложных технических систем в электроэнергетике.
Существует много различных подходов к классификации систем.
Например, классификация может основываться на взаимодействии с внешней средой:
1). Изолированная система. Границы такой системы закрыты для экспорта и импорта вещества и энергии (или информации).
2). Закрытая система. Границы ее препятствуют экспорту и импорту вещества, но открыты для энергии (или информации).
3). Открытая система. Такая система обменивается и веществом, и энергией (информацией) с внешней средой. Все управленческие системы являются открытыми, хотя при анализе мы иногда рассматриваем их как закрытые, игнорируя всякое взаимодействие с внешней средой.
По возможности адаптации к изменению параметров окружающей среды системы делятся на:
1). Системы с адаптацией;
2). Системы с отсутствием адаптации.
Адаптивная система может “адаптироваться” к изменениям среды таким образом, что создается впечатление, что отсутствуют изменения среды. Конечно, это относится к тем изменениям, которые происходят во внешней среде и не касаются внутренних проблем фирмы.
По способности возвращаться в исходное состояние системы делятся на:
1) Устойчивые системы;
2) Неустойчивые системы.
Экономисты часто говорят об экономических системах, находящихся в состоянии равновесия. В таких системах при действии на них возмущающих факторов со стороны внешней или внутренней среды, система возвращается к заданным значениям параметров, определяющим ее эффективность работы. Причем эти параметры должны находиться в определенных диапазонах значений. В настоящее время в качестве таких параметров чаще всего рассматривают показатели эффективности, определяемые при использовании сбалансированной системы показателей [6].
По наличию обратной связи системы делятся на:
· замкнутые;
· разомкнутые;
· комбинированные.
На рисунке 2.1 представлена система управления с обратной связью. В системах управления любой физической природы обратная связь служит для обеспечения сравнения некоторого параметра на выходе системы с его заданным значением. В некоторых системах обратная связь имеет устройство обратной связи (УОС). Назначение УОС – преобразовывать значения выходного параметра (А) в величину такой физической природы (А`), которую можно сравнивать с заданным значением (D).
Существует много различных систем управления, и в основе всех их лежит общность подхода, которую не всегда можно сразу распознать. Специалист по системному анализу, описывая эту общность, пользуется большим количеством терминов, которые в основном взяты из технической кибернетики и могут быть не всегда понятны, поэтому наша задача состоит в пояснении этих терминов.
Рис. 2.1. Система с замкнутым контуром и отрицательной обратной связью
Для оценки эффективности систем управления формируются различные критерии эффективности, которые позволяют судить о степени достижимости цели. Эти критерии мы рассмотрим в следующих разделах.
Существуют системы с открытым контуром управления, в которых обратная связь отсутствует. Например, если в некоторой системе фактическая температура отклоняется от 70°, то устройство управления включает или выключает печь. Если бы вход видоизменялся в результате непосредственного восприятия реальных возмущающих воздействий вне помещения, то система была бы открытой. Системы с открытым контуром могут быть более эффективными в определенных хозяйственных ситуациях, так как в отличие от систем, в которых регулирование осуществляется на основе значений ошибки, они теоретически могут осуществлять более совершенный контроль.
В комбинированных системах имеется обратная связь, но в них присутствует также канал, с помощью которого парируют вредное влияние одного из возмущающих воздействий.
По наличию или отсутствию в контуре управления лица принимающего решения (ЛПР), системы делятся на:
· автоматизированные, в которых присутствует ЛПР;
· автоматические, в которых отсутствует ЛПР и процесс управления происходит в автоматическом режиме.
В качестве ЛПР в системах, предназначенных для управления сложными экономическими объектами, можно рассматривать административно-управленческий аппарат предприятия.
Существуют и другие классификации систем. Мы рассмотрели только основные.
