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

Повышение надежности и эффективности электрических сетей городов в условиях Крайнего Севера

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Проблеме повышения и оптимизации надежности систем электроснабжения промышленных предприятий и городов посвящены работы Г. А. Волкова, Н. И. Воропая, С. И. Гамазина, П. Г. Грудинского, Ю. Б. Гука, М. С. Ершова, Н. А. Казака, В. Г. Китушина, Г. Ф. Ковалева, Б. И. Кудрина, Э. А. Лосева, Н. А. Манова, А. В. Мясникова, В. А. Непомнящего, М. И. Розанова, Ю. Н. Руденко, И. А. Рябинина, Ф. И… Читать ещё >

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
    • 1. 1. Анализ системы электроснабжения северного города
    • 1. 2. Подходы к расчетам и оптимизации надежности электрических сетей
      • 1. 2. 1. Общая характеристика методов
      • 1. 2. 2. Методы представления функционально-структурных связей элементов электрической сети
      • 1. 2. 3. Анализ методов расчета надежности электрических сетей
    • 1. 3. Удельное количество отказов в электрооборудовании городских электрических сетей
    • 1. 4. Анализ результатов измерений показателей качества электроэнергии в электрических сетях северного города
      • 1. 4. 1. Система контроля, управления реактивной мощностью и качеством электроэнергии в городских электрических сетях
  • 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С УЧЕТОМ СТРАТЕГИИ РЕМОНТА
    • 2. 1. Схема электроснабжения городских потребителей в условиях Крайнего
  • Севера на примере г. Нижневартовска
    • 2. 2. Разработка методики расчета эксплуатационной надежности городских электрических сетей с учетом стратегии технических обслуживаний и ремонта
      • 2. 2. 1. Методика расчета эксплуатационной надежности городских сетей напряжением 35 кВ
      • 2. 2. 2. Расчет эффективности различных стратегий обслуживания электрооборудования городских электрических сетей
    • 2. 3. Методика расчета надежности сети напряжением 6 кВ
    • 2. 4. Разработка методики расчета надежности при грозовых отключениях для городских электрических сетей
      • 2. 4. 1. Характеристики надежности линий при грозовых отключениях
  • 3. АНАЛИЗ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ
    • 3. 1. Реактивная мощность в городских электрических сетях
    • 3. 2. Анализ городских электрических сетей по обеспечению уровней напряжения в сетях напряжением 35 и 6 кВ
    • 3. 3. Математическая модель установившегося режима
    • 3. 4. Кодирование разряженной матрицы проводимостей
    • 3. 5. Расчет параметров установившегося режима городских электрических сетей методом Ньютона
    • 3. 6. Результаты расчета установившегося режима фрагмента городской сети г. Нижневартовска
    • 3. 7. Программа компенсации реактивной мощности
  • 4. ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
    • 4. 1. Общие положения по оптимизации электрической сети
    • 4. 2. Построение оптимальной кольцевой сети
    • 4. 4. Оптимизация надежности электроснабжения города
    • 4. 5. Алгоритм оптимизации надежности схемы электроснабжения города

Повышение надежности и эффективности электрических сетей городов в условиях Крайнего Севера (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Проблема обеспечения нормального режима электроснабжения северных городов имеет важное значение. Это связано не только с необходимостью бесперебойного питания важных городских объектов (котельные, тепловые пункты, объекты здравоохранения, водоснабжения и канализации и др.), но и с обеспечением потребителей электроэнергией заданного качества с учетом требования энергосистемы по коэффициенту реактивной мощности tg (p. При этом актуальность данной задачи возрастает в период максимальных нагрузок, то есть в зимнее время в условиях низких температур (от -30° до -55°С).

Распределение электроэнергии для разных групп потребителей северных городов имеет свою специфику в части обеспечения уровня надёжности. Как показала практика, периодически возникающие аварийные отключения в электроснабжении городских объектов приводят к значительному ущербу и нарушению нормальной деятельности значительного числа городских жителей. Поэтому надежность системы электроснабжения города (СЭСГ) в тяжелых климатических условиях в значительной степени определяет жизнеспособность города, особенно в зимний период, что подчеркивают актуальность поставленной в данном диссертационном исследовании задачи повышения надежности СЭСГ.

Качество электроэнергии является одним из основных требований, обеспечивающих нормальную работу СЭСГ в сложных климатических условиях. Одной из причин несоответствия качества электрической энергии у потребителей требованиям стандарта является невысокий уровень управления качеством электрической энергии, что в ряде случаев приводит к тому, что суммарная нагрузка городских объектов (промышленные и жилой фонд) может содержать 85 — 90% несимметричной нагрузки.

Учитывая исторически сложившийся высокий уровень загруженности городских электрических сетей реактивной мощностью (60 МВар при 208 МВт активной мощности в г. Нижневартовске), необходимы технические решения по снижению коэффициента реактивной мощности tg (p до заданной величины. Поэтому актуальной является задача комплексного подхода к повышению надежности северных городов, учитывающего вышеперечисленные соображения.

Проблеме повышения и оптимизации надежности систем электроснабжения промышленных предприятий и городов посвящены работы Г. А. Волкова, Н. И. Воропая, С. И. Гамазина, П. Г. Грудинского, Ю. Б. Гука, М. С. Ершова, Н. А. Казака, В. Г. Китушина, Г. Ф. Ковалева, Б. И. Кудрина, Э. А. Лосева, Н. А. Манова, А. В. Мясникова, В. А. Непомнящего, М. И. Розанова, Ю. Н. Руденко, И. А. Рябинина, Ф. И. Синьчугова, В. И. Старостина, Ю. А. Фокина, Д. В. Холмского, Е. М. Червонного, представителей научных школ Московского энергетического института, Санкт-Петербургского государственного горного института, Московского государственного горного университета, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, института систем энергетики им. JI.A. Мелентьева Сибирского отделения РАН, Сибирского энергетического института им. JI.A. Мелентьева, научно-педагогической школы электротехники, основанной заслуженным деятелем науки и техники РФ, профессором Ю. З. Ковалевым.

Работы ряда исследователей затрагивают в основном вопросы расчета надежности электрических сетей и не учитывают особенности эксплуатации СЭСГ в сложных климатических условиях.

Анализ вышеприведенных работ и надежности СЭСГ позволил определить подход к обеспечению надежности городских потребителей, который включил в себя три момента: обеспечение бесперебойности электроснабжения, заданных показателей качества электроэнергии (ПЕСЭ) и удовлетворение требований системного оператора по значению tgtp.

Цель исследования — оптимизация надежности с учетом стратегии ремонта, сложных климатических условий, параметров режима работы сети при условии обеспечения требуемого уровня качества электроэнергии.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: J.

— разработка методики расчета надежности СЭСГ с учетом стратегии ремонта;

— разработка методики расчета надежности BJI 35 и 6(10) кВ при грозовых отключениях;

— проведение анализа уровней напряжения в узлах нагрузки СЭСГ и оптимального распределения реактивных мощностей между существующими источниками реактивной мощности, а также выбор мест установки и мощностей устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) в СЭСГ напряжением 0,4−6 и 10 кВ;

— разработка синтезированного критерия и методики оптимизации надежности электроснабжения города в зависимости от времени года для северных городов;

— разработка математических моделей, алгоритмов и программного обеспечения ЭВМ, позволяющих реализовать комплексный подход к решению задачи по оптимизации надежности СЭСГ для сложных климатических условий.

Объект исследований — система электроснабжения северного города, ее надежность, параметры и режимы работы.

Предмет исследования — способность СЭСГ, ее отдельных элементов обеспечить бесперебойное питание городских потребителей, методики расчета и оптимизации надежности электроснабжения в зависимости от времени года.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использовались принципы системного анализа, аналитические и экспериментальные методы: математического моделирования электрических сетей, теории надежности, экспериментальных исследований функционирования СЭСГ.

Научная новизна данного исследования заключается в разработке методик по оптимизации надежности эксплуатации СЭСГ в сложных климатических условиях и рекомендации в практическом применении данного метода.

Основными результатами, определяющими научную новизну диссертации являются:

1. Методика расчета эксплуатационной надежности в СЭСГ на основе моделирования изменения параметра потока отказов элементов сети с восстановлением ресурса, зависящим от стратегии ремонта.

2. Методика расчета надежности BJ1 35 и 6(10) кВ при грозовых отключениях, которая основана на суперпозиции законов распределения наработок на отказ элементов сети.

3. Методика оптимизации структурной надежности электроснабжения северных городов в зависимости от времени года, основанная на синтезированном критерии, который включает в себя два критерия выбора точки токораздела (точки разрыва) для летнего и зимнего времени года.

Достоверность основных теоретических положений подтверждается корректным применением соответствующего математического аппарата, достаточным объемом статистических данных, положительными результатами внедрения разработанных методик оптимизации надежности и рекомендации в практику эксплуатации СЭСГ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методика расчета надежности для различных стратегий и полученные на их основе результаты расчетов надежности схем электроснабжения питания городских потребителей.

2. Методика расчета надежности BJI 35 и 6(10) кВ при грозовых отключениях и результаты расчетов, выполненные для них.

3. Синтезированный критерий и методика оптимизации надежности электроснабжения городов в зависимости от времени года для северных городов.

4. Рекомендации по обеспечению требуемых ПКЭ и коэффициента реактивной мощности в СЭСГ.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Основные методические положения и технические решения, изложенные в диссертационном исследовании использованы для обеспечения требуемых ПКЭ СЭСГ и разработки «Программы компенсации реактивной мощности по г. Нижневартовску на 2008;2015 годы», системы управления качеством электроэнергии для г. Нижневартовска.

Апробация работы. Диссертация обсуждалась и рекомендована к защите на заседании кафедры «Электрическая техника» Омского технического университета. Основные положения исследования диссертационного исследования обсуждались в ходе работы: семинара «Система телемеханики „Омь“ — 7 лет работы в энергетике» (Омск,. 1997 г.), семинара «Автоматизация учёта электроэнергии» (Нижневартовск, 1999 г.), научно-технический семинара «Новые решения в экономии энергоресурсов России» (Омск, 2000 г.), заседания Энергоклуба Тюменской области «Электроснабжение города Нижневартовска и вопросы повышения надёжности» (Нижневартовск, 2001 г.), международного семинара «Современные методы диагностики и обнаружения повреждения силовых кабелей» (Баунах, Германия, 2007 г.), II Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии» (Тольятти, 2007 г.), VI Международной научно-технической конференция «Динамика систем, механизмов и машин» (Омск, 2007 г.), а также на научных семинарах кафедры «Электрическая техника» Омского государственного технического университета (2005;2008 гг.). Основные идеи диссертационного исследования отражены в тезисах и статьях (девять печатных работ, в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК РФ).

Структура и объем диссертации

: диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объем диссертации — 179 с.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

В диссертации обобщаются результаты проведенного исследования, формулируются выводы работы.

1. Разработаны математические модели изменения параметра потока отказов элементов сети с частичным восстановлением ресурса для трех стратегий ремонта в процессе эксплуатации. Для стратегии по потребности принята нелинейная модель вида = Я + kt, для. стратегий по состоянию и регламентированной — кусочно-линейная модель — ЯО) = Я0 +Л Я (Т).

2. Разработана методика расчета надежности для основных схем электроснабжения городских потребителей для сети 35 кВ с учетом стратегии обслуживания элементов сети. Надежность электроснабжения оценивается по таким параметрам как частота аварийных, плановых отключений и длительность отключений потребителей. На основании разработанных алгоритмов расчета надежности разработана программа расчета надежности городских электрических сетей на ЭВМ. В результате проведенных расчетов установлено, что показатели надежности электроснабжения потребителей зависят от стратегии восстановления, частоты профилактических ремонтов и схемы сети.

3. Разработана методика, алгоритм и программа на ПЭВМ расчета показателей надежности BJI 6(10) кВ для грозовых отключений, которая основана на суперпозиции экспоненциального и нормального законов распределения наработок на отказ элементов сети.

4. Разработан синтезированный критерий для оптимизации сети 6(10) кВ по надёжности и экономичности работы сети в зависимости от времени года, который может служить эффективным средством для принятия решений по обеспечению надёжного электроснабжения северных городов.

5. Разработана методика оптимизации надежности электроснабжения северных городов, основанная на расчетах режима и надежности электрической сети с определением точки токораздела для летнего и зимнего времени года.

6. По результатам исследования разработана и внедрена система управления качеством электроэнергии и программа компенсации реактивной мощности по г. Нижневартовску на 2008;2015гг.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Н.А., Воропай Н. И., Заславская Т. Б. Структурный анализ электроэнергетических систем (в задачах моделирования и синтеза). -Новосибирск: Наука, 1990.
  2. А.В., Варнайте А. В., Нюневайте Р. В. Проблемы расчета установившегося режима электрических сетей. //Труды АН Лит.ССР. Серия Б. 1985. Т. 1(146), с. 37−44.
  3. Н.С. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. -М.: Госэнергоиздат, 1958. 186 с.
  4. В.А. Модели и методы оптимизации установившихся режимов сложных электрических систем. (Учебное пособие). Киев. ЬСПИ. 1981 — 112 с.
  5. И. Надежность. Теория и практика. М., Мир, 1965 г. 373 с.
  6. Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности. М.: Сов. радио, 1969. 488 с.
  7. Н. Г. Экономика и оптимизация надежности и ремонта горношахтного оборудования. М.: Недра, 1974. 209 с.
  8. В.А. К расчету надежности сети связи по совокупности путей.-Электросвязь, 1981,№ 2. С.15−17.
  9. Л.Л. Диагностика аварийных состояний электроэнергетических систем. Свердловск: УПИ, 1983. — 80 с.
  10. А.В. Бинкаускас.Б.-Ю. Б. Расчеты показателей надежности в электрических сетях с помощью процессов Маркова.- Труды АН Лит. ССР, серия Б, Т.73(2), 1976. С.173−179.
  11. Ю.Ф., Острейковский В. А. Статистический анализ надежности объектов по ограниченной информации. М.: Энергоатомиздат, 1995. -240с.
  12. В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. — М.: Наука, 1977.
  13. В.Кочкин. Реактивная мощность в электрических сетях //"Новости электротехники", № 3, 2007 г. С. 46−50.
  14. В.В., Елин A.M., Свешников Ю. К., Плюхин П. С. АСКУЭ «Омь-быт» основа электронных расчётов с потребителями электроэнергии // Энергетик, 1999, № 12. С. 35.
  15. Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576с.
  16. Г. А. Оптимизация надежности электроэнергетических систем. М.: Наука, 1986.- 117 с.
  17. Вопросы математической теории надежности /Е.Ю. Барзилович, Ю. К. Беляев, В. А. Каштанов и др. — М.: Радио и связь. 1983. 376с.
  18. А.З., Крумм JI.A. Методы оптимизации решения электроэнергетических систем при случайном характере исходной информации. // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1972. — № 1. — С. 49−59.
  19. Д. В. Шаповалов В.И. Малая выборка.- М.: Наука, 1978.-156с.
  20. А.А. передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие/А.А. Герасименко, Ф. Т. Федин. — Ростов на Дону.: Феникс- Красноярск: Издательские проекты, 2006. 720 с.
  21. Гиндулин Ф. А, Дульзон А. А. Методика расчета ожидаемого числа отключений BJI 10 кВ, вызванных перекрытиями изоляции на соседних с точки зрения разряда молнии опорах. //Изв. Вузов. Энергетика. — 1987. № 2. С. 28−31.
  22. Ф.А., Дульзон А. А. Надежность ЛЭП распределительных сетей при грозах. Труды расширенного заседания IV секции научного совета
  23. АН СССР по проблеме «Теоретические и электрофизические проблемы молнии и молниезащиты». Баку. 1984 г. С. 118−130.
  24. И. А. Розанов М.М. Чельцов М. Б. и др. Теоретико-методические проблемы надежности систем энергетики.- Новосибирск: Наука, 1985.
  25. В.В., Беляев Ю. К. Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М.: Наука, 1965.
  26. В.В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. Математические методы в теории надежности. — М- Наука, 1965 — 480 с.
  27. Г. А. Прикладная теория надежности. — М.: Высшая школа, 1977.-159с.
  28. ГОСТ 13 109–97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. ИПК Издательство стандартов, 1998.
  29. ГОСТ 17 510 -79. Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Планирование наблюдений. М.: Изд-во стандартов, 1979−24с.
  30. ГОСТ 21 027–75. Системы энергетические. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1975. — 23 с.
  31. ГОСТ 27.002−83 Надежность в технике. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1983. — 608 с.
  32. П.Г., Эдельман В. И. Применение метода блок-схем для расчета надежности систем электроснабжения. — М.: Электрические станции, 1973. № 2.-С. 41−44.
  33. Гук Ю. Б., Казак Н. А., Мясников А. В. Теория и расчет надежности систем электроснабжения. М.: Энергия, 1970. — 176с.
  34. Гук Ю.Б., Лосев Э. А., Мясников А. В. Оценка надежности электроустановок. М.: Энергия, 1974.-199с.
  35. Г., Ватте Д. Спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1971.
  36. Г. В. Надежность автоматизированных систем.-3-е изд. перераб. и доп. М.: Энергия, 1977−536с.
  37. Г. В. Надежность автоматизированных производственных систем. — 450с.
  38. А.И. Проблема точности в исследовании надежности больших и сложных технических систем марковскими процессами //Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. -Мурманск: ИФТПЭ КНЦ РАН, 1996, Вып. 48. — С. 174−177.
  39. М.С., Скреплев И. В. Модели планирования ремонтов и замен промышленного электрооборудования // Промышленная энергетика, 2005, № 11
  40. И.В., Саенко Ю. Л., Горпинич А. В., Влияние качества электроэнергии на сокращение срока службы и снижение надежности электрооборудования // Электрика, 2008, № 3. С. 14 21.
  41. Ю.В. Статистическая обработка эксперимента. — М.: Наука, 1976.- 296 с.
  42. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2-ФЗ.
  43. Закон Российской Федерации «Об электроэнергетике» № 35-Ф3 от 26.03.2003 г.
  44. JI. Статистическое оценивание. — Статистика, 1976. 598с.
  45. В.И. Расчеты установившихся режимов электрических систем. М.: Энергия. 1977. 192 с.
  46. А.Н., Файнштейн Б. Н. Возможности метода статистического моделирования для расчета надежности энергоситем. — //Доклады на II Всесоюзном НТС по устойчивости и надежности энергосистем СССР.-М.: 1969. С. 24−28.
  47. Инструкция по сбору, анализу и обработки статистической информации по отказам и отключениям электроустановок нефтяных промыслов Западной Сибири. РД 39−147 323−802−89-Р. 78с.
  48. Е.А., Шадрин В. А. Модель оценки надежности электроэнергетической системы //Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1975.-Вып.8.-С. 103−110.
  49. В.Д., Остов В. И. О путях повышения эффективности защиты от перенапряжений распределительных сетей 6−10 кВ Электрические станции. 1982. № 2 — С. 60 — 64.
  50. В.Г. Надежность энергетических систем.- М.: Высш. шк., 1984. -256 с.
  51. В.Г. Основы теории управления: Конспект лекций. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1996.- 66 с.
  52. В.З. и др. Идентификация параметров и характеристик математических моделей электротехнических устройств: Монография/В.3. Ковалев, А. Г. Щербаков, А. Ю. Ковалев. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005, 108 с.
  53. Ю.З. и др. Моделирование электротехнических комплексов и систем с позиций системного анализа: Препринт /Ю.З. Ковалев, А. Ю. Ковалев, Н. А. Ковалева, А. Г. Щербаков. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. — 40 с.
  54. Ю.З., Плюхин П. С., Сушков В. В. Методика оптимизации надежности электроснабжения городов в зависимости от времени года в условиях Крайнего Севера //Промышленная энергетика, 2008. № 8.
  55. Ю.З., Федоров В. К. Детерминированные и стохастические модели динамических систем: Науч. издание. Омск: Изд-во ОмГТУ, 1995. 216 с.
  56. Б. А. Ушаков И.А. Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры. -М.: Советское радио, 1966. 431 с.
  57. .А., Ушаков И. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. — М.: Советское радио, 1975. — 472с.
  58. .А., Лосев Э. А. Логико-аналитический метод. Расчет надежности восстанавливаемых систем электроснабжения // Электричество. 1971. — № 12. — С. 37−43.
  59. Концепция энергосбережения в нефтяной отрасли в Тюменской области.
  60. Е.А., Киреева Э. А. Надежность электроснасбежения промышленных предприятий. — М.: НТФ «Энергопрогресс», 2001. — 92 е.- ил. Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик" — Вып. 12(36).
  61. С. Г. Синьчугов Ф.И. Нормирование надежности электрических сетей энергосистем и систем электроснабжения потребителей. Электрические станции. 1987. № 5. С. 44 49.
  62. М.В., Богатенков И. М., Михайлов Ю. А., Халилов Ф. Х. Физика грозового разряда и грозозащита линий электропередачи. Ленинград. -1982.
  63. .И., Лосев Э. А. Проблема надежности систем электроснабжения промышленных предприятий. Исследования и разработки в области технологии электромонтажного производства и промышленной электроэнергетики: Сб. тр. ВНИИПЭМ, 1984. С. 85−92.
  64. А.В., Евстифеев И. В. О государственном управлении процессом компенсации реактивной мощности // Электрика, 2008. № 3. С. 10 12.
  65. А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows.
  66. STADIA 6.0. М.: Информатика и компьютеры, 1996. 257 с.
  67. С.С. Об определении интенсивности отказов электрооборудования: Сб. научных трудов /ВНИИЭ. Электромагнитные и тепловые исследования мощных электрических машин. М.: Энергоатомиздат, 1988.
  68. Э.А. Основные положения оценки и нормирования надежности систем электроснабжения промышленных предприятий. М.: Электромеханика, 1988. № 9.С. 57−61.
  69. Э.А. Основные положения расчета надежности систем электроснабжения промышленных предприятий //Изв. высш. учеб. Заведений. Электромеханика. — 1985. № 7. — С. 55 — 59.
  70. Н.А. Связи надежностных, экономических и информационных свойств систем энергетики //Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики.- Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 1998. -Вып. 49.-С. 5−17.
  71. Н.А., Слободян Ю. В., Кузнецова И. Ф. Оценка надежности электроэнергетических систем. Сыктывкар, 1980. — 63 с.
  72. Л.А. Системные исследования в энергетике. Элементы теории, направления развития. М.: Наука, 1979. — 415 с.
  73. Б. Г. Ершов М.С. Надежность электроснабжения газотурбинных компрессорных станций. М.: Недра, 1995.
  74. Методические указания по расчету и нормированию надежности электроснабжения нефтяных промыслов //Руководящий документ РД 39−147 323−801−89-Р/Ю.Б. Новоселов, В. П. Фрайштетер, Сушков В.В.и др. -Тюмень, 1989 г. 89с.
  75. Методические указания по экономическому обоснованию оптимального уровня надежности электроснабжения промышленных предприятий. М.: Информэнего, 1985. — 66с.
  76. Методы оптимизации надежности распределительных электрических сетей.
  77. В.А., Экель П. Я., Тисленко В. В., и др. Энергетика электрификация -1988, № 2. С. 46 49, № 3. С. 29 — 327
  78. В.В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоиздат, 1982. 152 с.
  79. П., Нойман П., Шторм Р. Таблицы по математической статистике. -Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика. 1982. 278с.
  80. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т. М.: Машиностроение, 1986−1990, — 3426 с.
  81. Надежность систем электроснабжения. Зорин В. В., Тисленко В. В., Клеппелт Ф., и др. К.: Вища шк., 1984. — 192с.
  82. Надежность систем энергетики /Руденко Ю.Н., Ушаков И. А. — 2-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск: Наука, 1989. 328 с.
  83. Надежность систем энергетики и их оборудования. Справочник: В 4-х т./ Под общ. ред. Ю. Н. Руденко. Т.2. Надежность электроэнергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 2000. — 568 с.
  84. Надежность систем энергетики. Терминология /Под ред. Ю. Н. Руденко. -М.: Наука, 1980. Вып. 95. — 43с.
  85. Надежность технических систем: Справочник /Ю.К. Беляев, В. А. Богатырев, В. П. Болотин и др. — М.: Радио и связь, 1985. 608с.
  86. Надежность электроэнергетических систем: технико-экономические вопросы и оптимизационные модели: Сб. научных трудов ЭНИН им. Г. М. Кржижановского. М., 1988.
  87. Ю.Б., Суд И.И. Эксплуатационная надежность электрооборудования буровых установок. Москва: ВНИИОЭНГ, 1973. 52с.
  88. ОСТ 51.136−85. Надежность и экономичность. Система сбора и обработки информации. Основные положения.- М.: Изд-во стандартов, 1985. — 60 с.
  89. .В. Надежность и эффективность электроснабжения. Ниж. Новгород: НГТУ, 1996. — 212 с.
  90. .В. Об оценке надежности ответственных потребителей электроэнергетических систем Севера. //Методические вопросы исследования надежности систем энергетики. Сыктывкар, 1991, вып.38. С. 25−37.
  91. П.С. Взгляд в будущее //Энергетика Тюменского региона, 2000, № 4. С. 53 54.
  92. П.С. О погрешностях в учёте электроэнергии в жилом фонде г. Нижневартовска//Энергетика Тюменского региона, 1999, № 2. С. 28−29.
  93. П.С. От первого дизеля до Нижневартовской ГРЭС //Энергетика Тюменского региона, 2007, № 1. С. 36−38.
  94. П.С. Реформы в энергетике — взгляд из провинции //Энергетика Тюменского региона, 2007, № 1. С. 39.
  95. П.С. Тепловизионный контроль в городских электрических сетях/Энергетика Тюменского региона, 2001, № 2. С. 32−33.
  96. A.M. Основы теории надежности. М.: Наука, 1964. — 440с.
  97. Постановление Госстандарта России «О внесении изменений и дополнений в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» № 74 от 14.08.2001 г.
  98. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» № 1013 от 13.08.97.
  99. Правила технической эксплуатации станций и сетей. М.: Энергия, 1968. -224 с.
  100. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 2003 г.
  101. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 2003 г.
  102. Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР. 6-е издание, перераб. и доп. —М.: Энергоатомиздат, 1986.
  103. А.Л. Элементы теории надежности технических систем. М.: Сов. радио, 1978. 276 с.
  104. РД 153−34.3−35.125−99 «Руководство по защите электрических сетей 6−1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений» М.: РАО «ЕЭС России», 1999 г. 39 с.
  105. М.Н. Надежность электроэнергетических систем.- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1984. 200с.
  106. М.Н. Обзор существующих методов расчета надежности электрических сетей. -М.: Энергия, Труды ВНИИЭ, 1978. Вып.55. С. 3855.
  107. М.Н. Основы соглашения между электроэнергетическими системами России и других стран СНГ//Изв.РАН. Сер. Энергетика, 1994 № 2 С. 3 6.
  108. ПО.Руденко Ю: Н., Чельцов М. Б. Надежность и резервирование в электроэнергетических системах. Новосибирск: Наука, 1974. — 262 с.
  109. Ш. Руденко Ю. Н., Ушаков И. А. Надежность систем энергетики. М.: Наука, 1986.
  110. И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. -СПб.: Политехника, 2000. 247 с.
  111. ПЗ.Рябинин И. А. Основы теории и расчета надежности судовых электроэнергетических систем. — Судостроение, 1971. — 456 с.
  112. И.А., Черкесов Т. Н. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. М.: Радио и связь, 1981. — 264 с.
  113. В.А., Назарычев А. Н. Оценка надежности электрооборудования с учетом реальных условий эксплуатации //Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики.- Сыктывкар: Коми НЦРАН, 1991.-Вып. 38.-С. 155−163.
  114. Ф.И. Расчет надежности схем электрических соединений.- М.: Энергия, 1971. 176с.
  115. Системный анализ и структура управления. /Под ред. Шорина В. Г. М.: Знание, 1975. 304 с.
  116. А.Д. Основы математической теории надежности. М.: Знание, 1975. Вып. 1.-63 с.
  117. Справочник по вероятностным расчетам.- М.: Воениздат, 1970. 382.
  118. Статистические методы обработки эмпирических данных.- М.: Изд-во стандартов, 1978.-232с.
  119. В.В. О стратегиях технического обслуживания нефтепромыслового электрооборудования, эксплуатируемого в Западной Сибири. Машины и нефтяное оборудование, 1980. № 8. С. 6 — 9.
  120. В. В., Басырова Т. Д., Емелина Н. М. Методика определения поправочных коэффициентов к периодичности ремонтов электросетевого оборудования нефтяных месторождений Западной Сибири // Промышленная энергетика, 2008, № 9. С. 28−30.
  121. В.В. Исследование и разработка системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования нефтяных промыслов Западной Сибири: Автореф. дисс.канд.техн.наук. М.: 1982. — 24с.
  122. В.В., Басырова Т. Д. Методика оценки влияния стратегии ремонта на надежность электрической сети нефтяных месторождений Западной Сибири // Промышленная энергетика, 2008. № 7 С. 22 25.
  123. В.В., Иванова Л. Б. Росляков В.П. Оценка надежности схем электроснабжения нефтяных промыслов. //Проблемы развития ЗападноСибирского топливо-энергетического комплекса. Тюмень: 1984. Вып. 64.
  124. В.В., Новоселов Ю.Б, Фрайштетер В. П. Методические указания по расчету и нормированию надежности электроснабжения нефтяных промыслов. Тюмень, 1989 г. РД 39−147 323−801−89-Р.
  125. А.И. Основы электроснабжения предприятий. В двух частях. Ч. 2. Тюмень: ТюмГНГУ, 1998. 167с.
  126. Теоретические и электрофизические проблемы повышения надежности и долговечности изоляции сетей с изолированной иг резонансно-заземленной нейтралью. //Тезисы доклада симпозиума. 18−19 апреля 1989 г. 80с.
  127. Теория прогнозирования и принятие решений /Под ред. С. А. Саркисяна.-М.: Высшая школа, 1977.
  128. Техника высоких напряжений. Под редакцией Резевича Д. В. — М: Энергия, 1976.-487 с.
  129. Р. Разряженные матрицы. М. 1977 192 с.
  130. С. Математическая статистика. М.: Наука, 1978. 525с.
  131. И.А. Надежность технических систем: Справочник. М.: Радио и связь. 1985.
  132. Ю.А. Вероятностные методы в расчетах надежности систем электроснабжения.- М.: Энергоатомиздат, 1985. 240 с.
  133. Ю. А. Туфанов В.А. Оценка надежности систем электроснабжения. -М.: Энергоиздат, 1981. 224 с.
  134. Ю. А. Надежность и эффективность сетей электрических систем. — М.: Высш.шк., 1989. 151 с.
  135. А. Д. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 1975. -443 с.
  136. Д.В. Анализ задач оптимизации надежности СЭС //Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1980. — № 4. — С. 26 — 34.
  137. Е.М., Папков Б. В. Влияние отказов в энергосистеме на состояние промышленных объектов //Надежность и контроль качества. -1992. -№ 11. -С. 29−37.
  138. Г. Н. Надежность технических систем с временной избыточностью. Киев: Наукова думка, 1978. — 240с.
  139. Ю.Я. Модели обеспечения надежности электроэнергетических систем. Сыктывкар: Коми Научный Центр УрО АН, 1995. — 176с.
  140. Ю.Я. Показатели надежности и их нормирование в многоузловой электроэнергетической системе. Сыктывкар, 1987, — 24 с.
  141. Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности. М.: Советское радио, 1962. — 552с.
  142. В. И Экономические аспекты надежности электроснабжения потребителя. Изв. АН СССР Энергетика и транспорт. 1991. № 6. С. 79 -87.
  143. В. И. Экономика надежности электроснабжения. М.: Информэнерго, 1980. (Обзор информ. Экономика энергетики, вып. 1). 59с.
  144. В.И. Надежность технических систем: экономическая оценка. М.: Экономика, 1988.
  145. Электрические нагрузки промышленных предприятий /С.Д. Волобринский, Г. М. Каялов, П. Н. Клейн и др. JL: Энергия, 1971.
  146. Электрические системы и сети /Н.В. Буслова, В. Н. Винославский, Г. И. Денисенко, B.C. Перхач. Киев: Вица школа, 1986.
  147. Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах: Пер. с англ. /Под ред. Ю. Н. Руденко.- М.: Энергоатомиздат, 1983.-336с.
  148. Ayyub Н/ RASCS for risk assessment. Software for Engineering Workstation/ Vol. 5, no. 1, 1989, pp. 45−50.
  149. Dhillon B.S., Singh G. Engineering Reliability. New Techniques and Applications. John Wiley. Sons, New York, 1981.
  150. Henlej E.J., Kumamoto H. Reliability engineering and risk assessment. No.4: Prentice-Hall Inc., 1981.
  151. Kleijnen J.P.C. Statistical techniques in simulation. Part 1. Marcel Pekker, Inc., New York, 1974.
  152. К. В., On optimal reliability design: A review, SystemScience, 12, 5−30, 1986.
  153. MLT 757−74. Оценка надежности по данным наблюдений: Пер. с англ.-США.162.http://en.wikipedia.org/wiki/Discountedcashflow.163 .http://www.zinsin.ru/meta3, htm%20.164. http://www.ueef.ru/articles/.
Заполнить форму текущей работой