Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Совершенствование методики расчета и средств регистрации аварийных режимов сельских сетей 10 кВ

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

По расчетным данным получено уравнение регрессии напряжения нулевой последовательности для сети 10 кВ в режиме обрыва с замыканием на землю. Из уравнения следует, что совместное влияние факторов аварийного режима приводит к снижению значения Зи0 в режиме с замыканием на землю вплоть до уровня ниже порога срабатывания устройства контроля целостности изоляции. На основе расчетных данных… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Анализ надежности сетей 10 кВ и методик расчета аварийных режимов
    • 1. 1. Анализ надежности сельских сетей 10 кВ с изолированной нейтралью
      • 1. 1. 1. Анализ аварийности сельских сетей 10 кВ с изолированной нейтралью
      • 1. 1. 2. Оценка надежности сельских сетей 10 кВ с изолированной нейтралью
    • 1. 2. Методы расчета аварийных режимов сельских сетей 10 кВ с изолированной нейтралью
      • 1. 2. 1. Общие сведения о методе симметричных составляющих
      • 1. 2. 2. Общие сведения о методе фазных координат
    • 1. 3. Виды аварийных режимов сети 10 кВ с изолированной нейтралью
      • 1. 3. 1. Обрыв фазного провода
      • 1. 3. 2. Однофазное замыкание на землю
      • 1. 3. 3. Короткое замыкание в сети с изолированной нейтралью
      • 1. 3. 4. Сложные аварийные режимы
    • 1. 4. Средства обнаружения аварийных режимов в сети 10 кВ с изолированной нейтралью
      • 1. 4. 1. Обнаружение обрывов
      • 1. 4. 2. Обнаружение замыканий на землю по току и напряжению нулевой последовательности
      • 1. 4. 3. Обнаружение замыканий на землю по высокочастотным составляющим тока и напряжения
    • 1. 5. Факторы, снижающие чувствительность защит
    • 1. 6. Выводы по главе 1
  • Глава 2. Совершенствование расчета токов и напряжений в сложных аварийных режимах методом фазных координат
    • 2. 1. Изменения в методике расчета токов и напряжений
    • 2. 2. Моделирование участка с повреждением в фазных координатах
    • 2. 3. Моделирование участка линии электропередачи
    • 2. 4. Моделирование нагрузок, подключаемых к линии 10 кВ
    • 2. 5. Модель трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда-треугольник»
    • 2. 6. Обрывы фазных проводов с замыканиями на землю со стороны источника
    • 2. 7. Выводы по главе 2
  • Глава 3. Выявление режима обрыва фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя по токам и напряжениям на питающей подстанции
    • 3. 1. Влияние переходного сопротивления в месте замыкания на землю
    • 3. 2. Влияние суммарной длины линий, отходящих от одной секции шин
    • 3. 3. Влияние места обрыва фазного провода с замыканием на землю
    • 3. 4. Влияние сопротивления нагрузки
    • 3. 5. Влияние расположения проводов в пространстве
    • 3. 6. Регрессионный анализ влияния параметров электрической сети и аварийного режима на значение напряжения нулевой последовательности
      • 3. 6. 1. Управления факторами эксперимента
      • 3. 6. 2. Результаты исследований по определению напряжения нулевой последовательности в аварийных режимах
    • 3. 7. Выводы по главе 3
  • Глава 4. Средства обнаружения обрыва проводов
    • 4. 1. Определение класса сети с обрывом фазного провода по параметрам сети 0,38 кВ
    • 4. 2. Исследование работы устройства определения класса сети с обрывом фазного провода
      • 4. 2. 1. Применение пакета Electronics Workbench для анализа схем релейной защиты
      • 4. 2. 2. Анализ схемы устройства обнаружения трехфазных сетей с обрывом фазного провода в пакете Electronics Workbench
      • 4. 2. 3. Лабораторные испытания
    • 4. 3. Производственные испытания
    • 4. 4. Принцип работы устройства обнаружения режима обрыва с замыканием на землю со стороны потребителя
    • 4. 5. Выводы по главе 4
  • Глава 5. Экономическое обоснование применения устройства для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 или 10 кВ
    • 5. 1. Расчет возможного дохода от внедрения устройства обнаружения трехфазных сетей с обрывом фазного провода
      • 5. 1. 1. Расчёт капиталовложений
      • 5. 1. 2. Определение годовых эксплуатационных затрат
    • 5. 2. Определение показателей экономической эффективности капиталовложений
    • 5. 3. Расчет надежности проектируемых устройств
    • 5. 4. Выводы по главе 5

Совершенствование методики расчета и средств регистрации аварийных режимов сельских сетей 10 кВ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений экономики любой развитой страны в мире, поскольку именно оно обеспечивает население продуктами питания. Развитию данного производства, а так же повышению качества выпускаемой им продукции, должно придаваться большое значение как органами местного управления, так и федеральными властями. Однако, если раньше развитие данной отрасли было возможно лишь введением в оборот новых земель, то сейчас такой путь развития неприемлем. Сельское хозяйство должно встать на инновационный путь развития, что подразумевает использование современных технологий обработки земли, выращивания различного рода плодоовощных и технических культур, разведения скота. Применение такого рода технологий требует полной модернизации всего цикла производства сельскохозяйственной продукции, замены большинства машин более совершенными и энергоэффективными аналогами.

Большинство современных машин и механизмов в сельском хозяйстве использует для питания электрическую энергию. Это обусловлено тем, что данный вид энергии является сравнительно дешевым и удобным в использовании, поскольку может быть преобразован в любой другой вид с помощью простых устройств с высоким коэффициентом полезного действия.

Структура электроснабжения сельских районов выглядит следующим образом. От генераторов электрической энергии по транзитным линиям электропередачи высокого напряжения энергия передается к районным распределительным подстанциям. От распределительного устройства подстанции обычно отходит от одной до тридцати распределительных линий 10 кВ с изолированной нейтралью. Они имеют наиболее разветвленную структуру и обычно выполняются воздушными линиями электропередачи на деревянных или железобетонных опорах. По линиям 10 кВ энергия поступает к потребительским трансформаторным пунктам и, далее, уже непосредственно к технологическому оборудованию потребителей линиями 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью.

В связи с постепенным переходом предприятий сельскохозяйственного направления к промышленному типу организации производства значительно возросла актуальность обеспечения надежного электроснабжения таких потребителей [12]. В процессе эксплуатации электрооборудования, в том числе распределительных сетей возможно возникновение аварийных режимов, связанных со старением оборудования, действием погодных факторов и дефектами оборудования. Особую опасность представляют сложные аварийные режимы с наличием различных видов повреждения одновременно из-за их взаимного влияния на токи и напряжения [3]. Поскольку в сельских сетях 10 кВ не все аварийные режимы сопровождаются протеканием больших токов, то для некоторых из них предусмотрены только устройства сигнализации без немедленного отключения [64, 91, 39]. Однако, в процессе эксплуатации наблюдались случаи, когда аварийный режим обрыва с замыканием на землю удавалось обнаружить только после поступления сообщения диспетчеру от населения, несмотря на то, что сигнализация подстанции была исправна. Данный факт свидетельствует о том, что существует необходимость совершенствования устройств сигнализации и защиты от аварийных режимов работы распределительных сетей 10 кВ, а так же методов расчета и моделирования процессов в этих сетях для проектирования данных защит.

Большой вклад в разработку методов расчета аварийных и установившихся режимов сети внесли работы С. А. Ульянова, С. А. Бургучева, H.A. Мельникова, A.M. Федосеева, B.JI. Фабриканта, A.M. Мусина,.

A.О. Грундулиса, М. И. Пронниковой, И. А. Будзко, Ф. Д. Косоухова, Т. Б. Лещинской, В. А. Воробьева, Р. Х Юсупова, И. В. Наумова, Н. М. Попова,.

B.А. Солдатова, Л. П. Андриановой, А. И. Шалина и др.

Анализ работ указанных ученых показал, что теоретически рассмотрены аварийные режимы только в случае возникновения любого из них в отдельности. Совместное влияние аварийных режимов на токи и напряжения в сети 10 кВ не рассматривались.

Данная работа посвящена разработке методики расчета сложных аварийных режимов на основе метода фазных координат и созданию по расчетным данным устройств защиты и сигнализации, позволяющих распознать данные режимы.

Целью исследования является совершенствование методики расчета сложных аварийных режимов сети 10 кВ с разработкой алгоритма фиксации на подстанции режима обрыва фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя и создание устройства оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВ.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Провести анализ существующих методик расчета аварийных режимов сетей 10 кВ с изолированной нейтралью;

2. Для сети 10 кВ разработать математические модели линий электропередачи, нагрузки, трансформатора 35/10 кВ со схемой соединения обмоток «звезда-треугольник», аварийного участка линии электропередачи с учетом влияния земли как четвертого проводника;

3. Усовершенствовать методику расчета сложных аварийных режимов, в том числе обрывов фазных проводов с замыканием на землю со стороны потребителя, для сети 10 кВ с изолированной нейтралью;

4. Теоретически исследовать влияние различных параметров сети и аварийных режимов на значения токов и напряжений в различных ее точках. Дать рекомендации по настройке существующих устройств релейной защиты и сигнализации;

5. Обосновать и показать возможность использования средств визуального моделирования для расчёта параметров сетей 10 кВ в аварийных режимах;

6. Разработать устройство для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВ, способное ускорить отыскание места повреждения;

7. Разработать алгоритм фиксации на питающей подстанции режима обрыва фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя.

8. Экспериментально проверить эффективность разработанного устройства и определить экономическую эффективность его работы Объектом исследования являются сельские сети 10 кВ с изолированной нейтралью в сложных аварийных режимах обрыва линейных проводов с замыканиями на землю.

Предметом исследования являются закономерности изменения тока и напряжения нулевой последовательности на питающей подстанции в сложных аварийных режимах сетей 10 кВ.

Методы исследования. При решении поставленных задач использовался метод фазных координат, теория электрических цепей, методы математического и регрессионного анализа, теория надежности электронных устройств и электрических систем, компьютерное моделирование. Научная новизна состоит в следующем:

1. Разработана методика расчета сетей 10 кВ с изолированной нейтралью с учетом земли как четвертого проводника, для которой созданы математические модели линии электропередачи, нагрузки потребителей, трансформатора 35/10 кВ со схемой соединений обмоток «звезда-треугольник», аварийного участка линии электропередачи.

2. Получены зависимости величины и направления вектора напряжения нулевой последовательности от параметров сети и аварийного режима.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:

1. Разработаны математические модели элементов сети 10 кВ для метода фазных координат с учетом земли как четвертого проводника.

2. Разработана методика расчета токов и напряжений сетей 10 кВ с изолированной нейтралью в сложных аварийных режимах, в том числе при обрыве фазного провода с замыканием на землю.

3. Получена зависимость напряжений нулевой последовательности, фиксируемого на питающей подстанции, при обрыве фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя от значений переходного сопротивления в месте замыкания, длины линий и нагрузки потребителей.

4. Разработано устройство для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВ. На данное устройство получен патент РФ на полезную модель.

5. Разработана библиотека математических моделей элементов сети 10 кВ с изолированной нейтралью для метода фазных координат в пакете 8шш1т1с математического комплекса МАТЕАВ.

Практическая ценность работы. Полученные результаты исследований использованы: при разработке устройства для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВпри разработке рекомендаций по настройке существующих устройств релейной защиты и сигнализациипри разработке библиотеки моделей для расчета сетей с изолированной нейтралью методом фазных координат в пакете 8шшНпк математического комплекса МАТЪАВпри составлении алгоритма работы сигнализации о режиме обрыва фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя.

Внедрение результатов исследования. Устройство для определения сетей с обрывом фазного провода передано в опытную эксплуатацию в СПК «Родина» Красносельского района Костромской области.

Разработанная методика расчета режимов сельских сетей 10 кВ с изолированной нейтралью используется в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА».

Научная апробация работы. Основные положения и результаты научной работы докладывались и обсуждались на научных конференциях ФГОУ ВПО КГСХА (г. Кострома, 2008;2010 гг.), ФГОУ ВПО ОГАУ (г. Орел, 2009 г.), ФГОУ ВПО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург, 2010;2011 г.).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в печатных работах общим объёмом 6,52 п.л., из них на долю соискателя приходится 2,7 п.л., в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общего заключения и списка литературы из 100 наименований и 4 приложений, включает 159 страниц, 32 рисунка, 13 таблиц.

5.4 Выводы по главе 5.

1. Применение устройства обнаружения трехфазных сетей с обрывом фазного провода на примере линии 10 кВ длиной 15 км и подключенным потребителем мощностью 40 кВА позволит получить годовую экономию эксплуатационных затрат в размере 477,42 руб. при сроке окупаемости капиталовложений в 0,5 года.

2. Наработка на отказ устройства обнаружения трехфазных сетей с обрывом фазного провода составляет 26 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Проведенный анализ методик расчета аварийных режимов сетей 10 кВ с изолированной нейтралью показал, что сложные аварийные режимы таких сетей с учетом реальных нагрузок не рассматривались;

2. При разработке устройств, реагирующих на замыкания на землю, следует учитывать небалансы, вызванные как линиями электропередачи, так и разными характеристиками преобразующих трансформаторов напряжения и тока нулевой последовательности;

3. Разработаны математические модели линий электропередачи, нагрузки, трансформатора 10/35 кВ со схемой соединения обмоток «звезда-треугольник», аварийного участка линии электропередачи с учетом влияния земли, как четвертого проводника, позволяющие рассчитывать значения токов и напряжений при обрыве с замыканием на землю, в том числе тока замыкания на землю;

4. Усовершенствованная методика расчета режимов сетей 10 кВ с изолированной нейтралью позволяет определять значение тока и напряжения в различных сложных аварийных режимах, в том числе при обрыве фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя. Так же позволяет, при необходимости, исключить из расчета сложные модели трансформаторов 35/10 кВ;

5. По расчетным данным получено уравнение регрессии напряжения нулевой последовательности для сети 10 кВ в режиме обрыва с замыканием на землю. Из уравнения следует, что совместное влияние факторов аварийного режима приводит к снижению значения Зи0 в режиме с замыканием на землю вплоть до уровня ниже порога срабатывания устройства контроля целостности изоляции. На основе расчетных данных с использованием математического моделирования построены графики зависимости значения и направления вектора напряжения нулевой последовательности от различных параметров сети. Даны рекомендации по настройке устройств сигнализации;

6. Для анализа аварийных режимов в сетях 10 кВ с изолированной нейтралью методом фазных координат разработана библиотека математических моделей элементов сети 10 кВ с изолированной нейтралью в пакете 8птшНпк математического комплекса МАТЬАВ, позволяющая наглядно представлять структуру сети и определять параметры сложных аварийных режимов в любой ее точке.

7. Разработанное и защищенное патентом на полезную модель устройство для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВ устанавливается у потребителя и позволяет снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии путем ускорения отыскания места повреждения;

8. Разработан алгоритм фиксации на питающей подстанции режима обрыва фазного провода с замыканием на землю со стороны потребителя путем сравнения фазных напряжений и напряжения нулевой, который может быть реализован с помощью современных микропроцессорных устройств;

9. Устройство для оценки места обрыва фазного провода в сети 0,38 кВ или 10 кВ прошло лабораторные испытания, показавшие его эффективность. Устройство внедрено на предприятии СПК «Родина» Красносельского района Костромской области. Внедрение устройства для оценки места обрыва фазного провода позволит получить годовую экономию эксплуатационных затрат в размере 992,88 руб. при сроке окупаемости капиталовложений в 0,6 года для линии длиной 15 км;

Показать весь текст

Список литературы

  1. Chen W.K. The electrical engineering handbook Text. -Academic press, 2004.-1208 p.
  2. Laughton M.A. Analysis of unbalanced polyphase networks by the method of phase-coordinates. Part 1. Proc. Inc. Elec. Eng., 1968, vol. 115, No. 8.
  3. A.M. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий Текст. Л.: Энергия, 1979. — 184 с.
  4. E.H. Секционирование и резервирование сельских электрических сетей Текст. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 112 с.
  5. Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю. М.: Энергоатомиздат, 1985.
  6. Г. Г., Абрамов О. М., Ситников Д. Э. Дискретная математика: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, Харьков: Торсинг, 2003. — 144 с.
  7. А.П. Расчет несимметричных режимов электрических систем с использованием фазных координат Текст. // Электричество. 1985. -№ 12.
  8. С., Цёк 3. Математические модели элементов электроэнергетических систем Перевод с польского Э. В. Турского, H.H. Шелухина Текст. М.: Энергоиздат, 1982. — 312 с.
  9. Ю.Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1973. — 750 с.
  10. П.Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов, 2-е изд. Текст. СПб.: Питер, 2003. — 688 с.
  11. И.А., Лещинская Т. Б., Сукманов В. И. Электроснабжение сельского хозяйства Текст. М.: Колос, 2000. — 536 с.
  12. И.Бургучев С. А. Электрические станции, подстанции и системы.—М.: Колос, 1966.—688 с.
  13. В. Ф. Маврицин A.M. Защита от замыканий на землю электроустановок карьеров.- М.: Недра, 1986, 128 с.
  14. В.А., Глазунов A.A., Жуков Л. А. и др. Электрические системы. Электрические сети: Учебник для электроэнерг. спец. вузов Текст. М.: «Высшая школа», 1998. — 511 с.
  15. В.Т. Экономическая оценка средств электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства и систем сельской энергетики Текст. -М.: МГАУ, 1997.
  16. А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений. 3-е изд., перераб. — Л.: Энергия, 1978. — 832 с.
  17. Л.В. Основы электроснабжения горных предприятий Текст. -М.: Недра, 1980.-327 с
  18. .В., Беляев Ю. К. Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. Основные характеристики надежности и их статистический анализ Текст. М.: «Наука», 1965. — 524 с.
  19. ГОСТ 13 109–97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения Текст.- Введ. 1999−01−01 М.: Изд-во стандартов, 2006 — 32 с.
  20. ГОСТ 27.002−89 Надежность электроснабжения. Основные понятия и определения. Текст. Введ. 1990−07−01. .- М.: Изд-во стандартов, 2002.-23 с.
  21. ГОСТ Р 50 571.18−2000 Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю вэлектроустановках свыше 1 кВ Текст. Введ. 2002−01−01. -М.: Изд-во стандартов, 2004.- 37 с.
  22. A.M. Расчет в фазных координатах несимметричных установившихся режимов в сложных системах. Электричество, 1989, № 3.
  23. Дьяконов В.П. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5+SP1 + Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений Текст.: Серия «Полное руководство пользователя». М.: COJIOH-Пресс, 2005. — 592 е.: ил.
  24. В.М. Векторные диаграммы в релейной защите Текст. М.: «Энергия», 1967. — 72 с. 26.3евеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил A.B., Страхов C.B. Основы теории цепей: Учебник для вузов -М.: Энергоатомиздат, 1989. —528 с.
  25. Е.А. Замыкания на землю и заземления. // Новости ЭлектроТехники. 2001. — № 5 (11).
  26. В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение Текст. М.: Солон-Р. 2000, -506 с.
  27. М.В., Солдатов В. А., Зайцев Д. А., Калинин Л. П. Гибкие линии электропередачи с продольно-емкостной компенсацией и фазоповоротным трансформатором. — Кишинев: Институт энергетики, 1997.—213 с.
  28. А.Н. Анализ обрывов фазных проводов в сети 10 кВ Текст. / А. Н. Клочков, Н. М. Попов // Сборник материалов III Международной выставки Интернет-конференции / ОрелГАУ. — 2009. — Часть 1. Энергообеспечение и строительство. — С. 46−51.
  29. А.Н. Методика расчета сложных режимов в сетях с изолированной нейтралью Текст. / Н. М. Попов, А. Н. Клочков// Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2010. — № 11. -С.52−57.
  30. А.Н. Моделирование обрыва фазного провода в сети 10 кВ с замыканием на землю Текст. / Н. М. Попов, А. Н. Клочков// Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2011. — № 2. -С. 8−11.
  31. А.Н. Сложные аварийные режимы в сетях 10 кВ Текст. / А. Н. Клочков, Н. М. Попов // Костромская ГСХА.— Кострома, 2010.-80 е.: ил. — Библиогр.: 28 назв. Рус. Деп. в ВИНИТИ (№ 533 В2010 от 22.09.10).
  32. А.Н. Устройство для обнаружения трехфазных сетей с обрывом фазного провода Текст. / Н. М. Попов, А. Н. Клочков// Вестник КрасГАУ. 2011. — № 1. -С.221−223.
  33. Ф.Д., Наумов И. В. Несимметрия напряжений и токов в сельских распределительных сетях Текст. Иркутск.: ИрГСХА., 2003. -257 с.
  34. М.И. Направление модернизации сельских электрических сетей напряжением 6−10 кВ Текст.: автореф. дис.. канд. техн. наук. -Саратов.: СГАУ им. Н. И. Вавилова, 2002.
  35. В.В., Новелла В. Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения Текст. М.: Энергоиздат, 1981. — 328 с.
  36. .И. Электроснабжение промышленных предприятий Текст. -М.: «Интермет Инжиниринг», 2005. 672 с.
  37. С.Б., Чернин А. Б. Вычисление электрических величин в несимметричных режимах электрических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 528 с.
  38. Ю.Я., Нудельман Г. С., Павлов А. О. и др. Распознаваемость повреждений электропередачи. Ч. 1. Распознаваемость места повреждения. Электричество, 2001, № 2.
  39. Н.Г. Линейные электрические цепи и их преобразования.
  40. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. — 264 с.
  41. A.C. и др. Определение мест повреждения линий электропередачи по параметрам аварийного режима. М.: Энергия, 1972.
  42. Т.Н. Учебное пособие для студентов специальности 311 400 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» по курсу «Электроснабжение сельского хозяйства» Надежность систем электроснабжения Текст. Кострома: КГСХА, 1996. — 52 с.
  43. Д.В. Анализ и совершенствование средств защиты потребителей 0,38 кВ от обрывов в питающих сетях Текст. / Д. В. Матыцин, Н. М. Попов // Костромская ГСХА.-Кострома, 2008.-61 е.: ил.- Библиогр.: 25 назв. Рус. Деп. в ВИНИТИ (№ 519-В2008 от 20.06.08).
  44. Д.В., Попов Н. М. Анализ и совершенствование средств защиты потребителей 0,38 кВ от обрывов в питающих сетях. — Кострома: Костромская ГСХА, 2008. — 61 с. — Библиогр.: 25 назв. Рус. Деп. в ВИНИТИ (№ 519 В2008 от 20.06.08)
  45. H.A. Матричный метод анализа электрических цепей. — М.: Энергия, 1972. — 213 с.
  46. C.B., Алешкин В. Р., Рощин П. М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов Текст. Л.: Колос, 1972. — 168 с.
  47. А.П. Расчет показателей надежности электронных схем Текст. Л.: ЛЭИС, 1992.
  48. JI.Р., Демирчан И. С. Теоретические основы электротехники. В 2-х томах. Т. 1.— М.-Л.: Энергия, 1966.—407 с.
  49. Определение мест повреждения линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Под. ред. Шалыта Г. М. М.: Энергоатомиздат, 1983.
  50. Пат. RU 94 077 U1 РФ, МПК Н02Н 99/00. Устройство для обнаружения трехфазных сетей с обрывами фазных проводов Текст. / Н. М. Попов,
  51. А.Н.Клочков (РФ) заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Костромская государственная сельскохозяйственная академия. — № 2 009 148 481/22- заявл.25.12.09- опубл. 10.05.10 Бюл. № 13. 5С.
  52. В.Е., Жуков С. Ф., Проскурин Г. М. и др. Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем Текст.. М.: Энергия, 1979. — 240 с.
  53. В.А. Развитие методов исследований несимметричных режимов электроэнергетичеких систем и их практическое применение Текст. -С.П.6.: ГОУ СПбГПУ, 2003. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук.
  54. Н.М. Аварийные режимы в сетях 380 В с глухозаземленной нейтралью. Монография.—Кострома: Костромская ГСХА, 2005.—-168 с.
  55. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. — 15-е изд. — М.: СПО ОРГРЭСД996 и переиздание 2003 г.
  56. Правила устройства электроустановок. 6-е издание М.: Энергонадзор, 2000. — 608с.
  57. В.Л., Тисленко В. В. Повышение надежности сельских электрических сетей Текст. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ие, 1989.-208 с.
  58. Рожкова Л. Д, Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование электрических станций и подстанций Текст. М.: «Академия», 2009. — 448 с.
  59. Российская Федерация. Законы. О развитии сельского хозяйства Текст.: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 марта 2006 г.: одобр Советом Федерации 27 декабря 2006 г.].
  60. Руководящие материалы по релейной защите. Выпуск 12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110 500 кВ. Расчеты. — М.: Энергия, 1980. — 87 с.
  61. Р. Эксплуатационные режимы электроэнергетических систем и установок Текст. Л.: Энергия, 1980. — 578 с.
  62. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Кафедра обработки и передачи дискретных сообщений. Электронные пособия. Планирование эксперимента. http://opds.sut.ru/electronicmanuals/pe/index.htm
  63. И.М. Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности. — Киев.: Наукова Думка, 1983. 267 с.
  64. В.А. Моделирование нагрузок распределительных сетей в фазных координатах Текст. / Солдатов В. А., Попов Н.М.- Костромская ГСХА. Кострома., 2003. — 26 с. — Деп. в ВИНИТИ. 27.05.2003, № 1029 -В2003.
  65. В.А., Попов Н. М. Моделирование параметров К-фазных линий электропередачи в фазных координатах. (статья) Депонирование в ВИНИТИ 08.07.2003, № 13 069 В2003, 27 с.
  66. В.А., Попов Н. М. Моделирование трансформаторов распределительных сетей в фазных координатах / В. А. Солдатов, Н.М.
  67. Попов. — Кострома: Костромская ГСХА, 2003. — 53 с. — Деп. в ВИНИТИ. 08.07.2003, № 1308 В2003.
  68. В.А., Постолатий В. М. Расчет и оптимизация параметров и режимов управляемых многопроводных линий Текст. Кишинев: «Штиинца», 1990. — 242 с.
  69. Справочник по проектированию электросетей в сельской местности / Гричевский Э. Я., Катков П. А., Карпенко A.M. и др.: под ред. Каткова П. А. и Франгуляна В. И. Текст. М.: Энергия, 1980. — 352 с.
  70. Справочник по строительству электросетей 0,38−35 кВ / Гордон C.B., Ерохин П. И., Кирнов Е. С. и др.: под ред. Комарова Д. Т. Текст. М.: Энергоиздат, 1982. — 448 с.
  71. Справочник экономиста аграрника / Под ред. Васильковой Т. М., Маковецкого В. В., Максимова М. М. Текст. М.: КолосС, 2006. — 367 с. '
  72. Д.Э. Как рассчитать эффективность инвестиций Текст. М.: Финстатинформ, 1996. — 92 с.
  73. И.А. Режимы работы асинхронных электродвигателей. -М.: Госэнергоиздат, 1955.
  74. H.H., Некрасов А. И., Кабдин Н. Е. Определение параметров асинхронного двигателя при обрыве фазы // Техника в сел. хоз-ве. -2001.-№ 2.
  75. H.H., Некрасов А. И., Макаренкова О. М., Кабдин Н. Е. Анализ неполнофазного режима работы асинхронного электродвигателя // Техника в сел. хоз-ве. 2002. — № 2.
  76. С.А. Электромагнитные переходные процессы. — М.: Энергия, 1970.— 520 с.
  77. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп-2001 Сборник N 1 «Электротехнические устройства» Электронный ресурс. ФЕРп-2001−01 (утв. постановлением Госстроя РФ от 16 апреля 2003 г. N 35) Введены в действие с 16 апреля 2003 г.
  78. В.Я. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов Текст. / Хорольский В .Я., Таранов М. А. Петров Д.В. -Ростов-на-Дону: Терра, 2004. 168 с.
  79. Н.В., Семенов В. А. Релейная защита энергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1998. -— 800 с.
  80. Черных И.В. Simulink: среда создания инженерных приложений Текст. / И.В.Черных- Под общ. ред. В. Г. Потемкина. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.-491 с.
  81. М.А. Максимальная токовая защита Текст. — М.: Энергоатомиздат, 1991.—96 с.
  82. М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Монография. — СПб.: ПЭИПК, 2003. 350 с.
  83. М.А., Шмурьев В .Я. Новые аппаратные и программные решения при определении места повреждения. Энергетик, 2001, № 4.
  84. А.И. Надежность и диагностика релейной защиты энергосистем Текст. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. — 384 с.
  85. А.И., Хабаров A.M. Защиты от замыканий на землю в сетях 635 кВ. Небалансы// Новости электротехники, 2006.—№ 3(39), С. 51−54, —№ 4(40), С. 49−52, —№ 5, С. 57−60.
  86. А. Н. Надежность элесктроснабжения: учебное пособие для студентов специальности 140 211 «Электроснабжение» Текст. — Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2006. 141 с.
  87. В.А., Гусенков A.B. Защиты от замыканий на землю в сетях 635кВ Текст. М.: НТФ «Энергопресс», 2001.-104 с.
  88. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум на Electronics Workbench Текст. Под общей редакцией Д. И. Панфилова. -М.: Изд-во «Додека», 1999, тт. 1 и 2.
  89. М.А. Токовые защиты электрооборудования Текст. -Зерноград: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 2004. 212 с.
  90. H.H. Применение метода фазных координат для анализа несимметричных режимов электроэнергетических систем Текст.: автореф. дис. канд. техн. наук. С.П.: СПбГТУ, 2000.
  91. Н.П., Баранова A.B. Основы надежности электронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н. П. Ямпурина. —М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 240 с.
Заполнить форму текущей работой