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

Повышение эффективности защиты электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма в водоснабжении сельскохозяйственных предприятий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На защиту диссертации выносятся следующие положения: методика расчета параметров и анализа работы новой защиты от несимметрии напряжений на базе фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП-М) методом фазных координатметодика построения схем групповой защиты электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма от токовой перегрузки, от несимметрии напряжений и снижения… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Состояние электрооборудования в системах сельскохозяйственного водоснабжения
    • 1. 1. Управление насосами в системах сельскохозяйственного водоснабжения
    • 1. 2. Основные причины выхода из строя электрооборудования в системе сельскохозяйственного водоснабжения
    • 1. 3. Влияние несимметрии напряжений на работу потребителей
      • 1. 3. 1. Анализ токов и напряжений при обрыве проводников питающей сети
      • 1. 3. 2. Анализ работы электродвигателя при обрыве фазы
    • 1. 4. Влияние токовых перегрузок на срок службы электродвигателей
    • 1. 5. Выводы по главе 1
  • Глава 2. Совершенствование защиты электрооборудования насосных станций второго подъёма от несимметрии питающих напряжений
    • 2. 1. Анализ средств защиты потребителей от обрыва питающих проводов
      • 2. 1. 1. Защита электродвигателей с применением реле тока и напряжения
      • 2. 1. 2. Фазочувствительное устройство защиты
      • 2. 1. 3. Фильтровые устройства защиты
    • 2. 2. Совершенствование фильтровых защит электрооборудования от несимметрии питающих напряжений
      • 2. 2. 1. Модернизированный фильтр напряжения обратной последовательности (ФНОП-М)
      • 2. 2. 2. Анализ модернизированной фильтровой защиты в фазных координатах
      • 2. 2. 3. Особенности работы ФНОП-М при защите электродвигателей
      • 2. 2. 4. Моделирование и анализ работы ФНОП-М с использованием математического комплекса MATLAB
    • 2. 3. Выводы по главе 2
  • Глава 3. Групповая система контроля и защиты электрооборудования в системе сельскохозяйственного водоснабжения
    • 3. 1. Возможность построения системы групповой защиты электрооборудования в системе сельскохозяйственного водоснабжения
    • 3. 2. Групповая токовая защита электропотребителей системы сельскохозяйственного водоснабжения
    • 3. 3. Групповая защита электропотребителей системы сельскохозяйственного водоснабжения от несимметрии питающих напряжений
      • 3. 3. 1. Построение схемы групповой защиты электродвигателей от несимметрии напряжений
      • 3. 3. 2. Анализ работы схемы групповой защиты электродвигателей от несимметрии напряжений
        • 3. 3. 2. 1. Применение пакета Electronics Workbench для анализа схем релейной защиты
        • 3. 3. 2. 2. Анализ схемы групповой защиты электродвигателей от несимметрии напряжений в пакете Electronics Workbench
    • 3. 4. Групповая система контроля сопротивления изоляции электрооборудования объектов сельскохозяйственного водоснабжения
      • 3. 4. 1. Устройства диагностики состояния изоляции обмоток электродвигателей
      • 3. 4. 2. Устройство группового контроля сопротивления изоляции электродвигателей
    • 3. 5. Выводы по главе 3

    Глава 4. Экономическое обоснование применения групповой защиты электрооборудования в системе сельскохозяйственного водоснабжения. 120 4.1 Расчет возможного дохода от внедрения системы групповых защит электрооборудования.

    4.1.1 Расчёт капиталовложений.

    4.1.2 Определение годовых эксплуатационных затрат.

    4.2 Определение показателей экономической эффективности капиталовложений.

    4.3 Расчет надежности проектируемых устройств.

    4.4 Выводы по главе 4.

Повышение эффективности защиты электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма в водоснабжении сельскохозяйственных предприятий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Несмотря на общую тенденцию к урбанизации, значительную часть Российской Федерации составляет сельская местность. При этом, в отличие от других развитых стран, доступность для села основных достижений цивилизации в области быта — водоснабжения, отопления, канализации — до сих пор оставляет желать лучшего [102]. Особенно остро стоит вопрос о качественном водоснабжении. Открытые водоёмы всё чаще оказываются непригодными не только для питьевого, но и для хозяйственного-бытового использования и поения животных, перегружены не только биологическими, но и различными химическими, трудноуловимыми соединениями [1].

В государственном докладе «Вода питьевая», который дал старт разработке Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», говорится, что положение с обеспечением питьевой водой в ряде регионов близко, или даже стало критическим [2]. На сегодняшний день централизованным водоснабжением охвачено всего 22% сельских населенных пунктов. При оптимальном удельном водопотребле-нии (без учета потерь) в 120−150 л/чел в сутки во многих регионах оно составляет не более 50 л (в Кемеровской, Томской, Тюменской (ЗападноСибирский регион) областях, в Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (Западно-Сибирский регион), Якутии и Магаданской области). При этом Россия владеет одним из самых значительных водных о потенциалов (более 30 тыс. м /год на одного жителя) в мире. Тем не менее, по данным статистики, около половины населения потребляет некачественную воду [3].

Выходом из сложившейся ситуации может стать использование подземных вод глубокого залегания. При этом отпадает необходимость в строительстве сложных очистных сооружений.

В небольших хозяйствах вода подается потребителям насосами непосредственно из скважин. На крупных объектах сельскохозяйственного производственного и бытового водоснабжения вода из скважин поступает в накопительные ёмкости, откуда насосами второй ступени подъёма транспортируется потребителям и накапливается в водонапорной башне [4, 5].

Погружные электродвигатели и электродвигатели центробежных насосов второй ступени подъёма зачастую работают без обслуживающего персонала, и при неудовлетворительной настройке или неисправности защиты выходят из строя.

В некоторых районах выходят из строя до 25% погружных электродвигателей и до 20% электродвигателей насосов второй ступени подъёма ежегодно [6, 7, 8, 9]. Это наносит большой ущерб сельскохозяйственному производству, кроме того затраты на замену электродвигателей ложатся на себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции можно добиться путём снижения эксплуатационных издержек на обслуживание и ремонт насосного оборудования, что может быть обеспечено высокой эффективностью функционирования устройств защиты и автоматики.

Вопросам повышения эксплуатационной надёжности электрооборудования системы сельскохозяйственного водоснабжения посвящены исследования учёных: А. М. Белоусова, А. М. Лаврентьева, А. А. Пястолова, В. П. Тарана, В. М. Гетманенко, Д. В. Децины, Н. М. Попова, А. СХГрундулиса, В. Н. Данилова, А. К. Сокольского, Ю. Ф. Лачуги, Д. В. Батракова, П. Э. Лещевица, А. И. Некрасова, ИЛ. Сомова, И. Ф. Бородина, А. П. Казимира, Н. Н. Сырых и др.

Существующие средства защиты электрооборудования имеют низкую надёжность, высокую стоимость, сложны в настройке и требуют определённых навыков при их эксплуатации.

В условиях современного состояния сельского хозяйства актуальным является разработка простых в исполнении, недорогих и в то же время эффективных устройств контроля и защиты электрооборудования от различных ненормальных режимов.

Целью настоящего исследования является повышение эффективности работы электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма путём совершенствования устройств защиты и средств диагностики состояния электрооборудования.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Исследовать влияние различных ненормальных режимов на работу электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма.

2. Разработать эффективные средства защиты электрооборудования от следующих режимов работы: несимметрии питающего напряжения, перегрузок и снижения сопротивления изоляции.

3. Использовать метод фазных координат для анализа работы новых устройств защиты от несимметрии напряжений.

4. Обосновать и показать возможность использования средств визуального моделирования для анализа работы и расчёта параметров защитных устройств.

Объектом исследования является совокупность вопросов теории и практики повышения эффективности устройств защиты электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма.

Предметами исследования являются: -параметры системы «электрическая сеть — устройство защиты — потребитель» в ненормальных и аварийных режимах работы- -устройства защиты и диагностики состояния электрооборудования насосных станций второго подъёма.

Методы исследования. В работе использовались методы симметричных составляющих и фазных координат, теория электрических цепей, теоретических основ электротехники и операционного исчисления, средства компьютерного моделирования.

Научная новизна и практическая ценность работы состоит в следующем:

1. Предложена методика расчета параметров и анализа работы разработанной новой защиты от несимметрии напряжений на базе фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП-М) методом фазных координат.

2. С использованием пакета визуального блочного моделирования Simulink системы MATLAB показано влияние питающей сети и собственных параметров на работу ФНОП-М в пятипроводных сетях любой конфигурации.

3. Анализ динамических режимов разработанной и внедренной защиты нескольких потребителей от несимметрии питающего напряжения выполнен с использованием пакета Electronics Workbench.

4. Предложены методики анализа работы и расчета параметров токовой защиты от перегрузки и устройства контроля сопротивления изоляции нескольких электродвигателей насосных станций второй ступени подъёма.

Результаты научного исследования нашли отражение в технических решениях повышения эффективности работы защиты электрооборудования от различных ненормальных режимов, которые защищены тремя патентами РФ.

Внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационной работы используются в учебном процессе при подготовке инженеров-электриков по специальности 110 302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в Костромской ГСХА. Разработанное на основе ФНОП-М устройство защиты электродвигателей от несимметрии напряжений установлено на электродвигателе привода сетевого насоса котельной Семёновского СДИ с. Семёновское Костромской обл.

Научная апробация работы. Основные положения и результаты научной работы докладывались и обсуждались на научных конференциях ФГОУ ВПО КГСХА (г. Кострома, 2007;2009 гг.), ГНУ ВИЭСХ (г. Москва,.

2008 г.), ФГОУ ВПО ОГАУ (г. Орел, 2008 г.), ФГОУ ВПО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург, 2009 г.).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 14 печатных работах, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК. На учебное пособие «Эксплуатация погружных электродвигателей в сельскохозяйственном производстве» получен гриф учебно-методического объединения вузов РФ по агроинженерному образованию (гриф УМО).

На защиту диссертации выносятся следующие положения: методика расчета параметров и анализа работы новой защиты от несимметрии напряжений на базе фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП-М) методом фазных координатметодика построения схем групповой защиты электрооборудования насосных станций второй ступени подъёма от токовой перегрузки, от несимметрии напряжений и снижения сопротивления изоляции. использование средств визуального моделирования для анализа работы устройств защиты.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, общего заключения и списка литературы из 103 наименований 5 приложений, включает 154 страницы, 53 рисунка, 14 таблиц.

4.4 Выводы по главе 4 г.

1. Применение устройств групповой системы защиты электрооборудования на примере Караваевской насосной станции позволит получить годовую экономию эксплуатационных затрат в размере 23,3 тыс. руб. при сроке окупаемости капиталовложений в 0,6 года.

2. Наработка устройств системы групповой защиты электрооборудования на отказ составляет 11 лет.

Заключение

.

1. При проведении анализа работы устройств защиты необходимо учесть особенности функционирования и построения системы управления насосными агрегатами, а также явления, возникающие при работе насосного оборудования.

2. Особенности построения и работы насосных станций второй ступени подъёма позволяют применять для повышения надёжности работы групповые защиты электрооборудования.

3. Разработанное и защищённое патентом устройство токовой защиты нескольких потребителей позволяет при нескольких реагирующих органах использовать одну конденсаторную батарею и один элемент выдержки времени.

4. Разработанная, защищённая патентом и испытанная в производственных условиях групповая защита потребителей от несимметрии напряжений на основе ФНОП-М позволяет осуществлять зашиту от несимметрии питающих напряжений и обрывов обмоток одновременно нескольких потребителей.

5. Анализ работы устройства ФНОП-М в электрических сетях предложено проводить в пакете Simulink программного комплекса визуального моделирования MATLAB, позволяющего наглядно представлять структуру сети и оперировать матрицами большой размерности, что значительно упрощает и ускоряет расчеты аварийных режимов с использованием метода фазных координат.

6. Показано, что для анализа работы разработанного устройства групповой защиты от несимметрии питающих напряжений в динамическом режиме удобно использовать средства визуального моделирования в пакете Electronics Workbench.

7. Разработанное и исследованное устройство контроля сопротивления изоляции нескольких потребителей, защищённое патентом, рекомендуется для защиты электродвигателей насосной станции второй ступени подъёма.

8. Применение устройств групповой защиты позволит сократить ущерб от выхода из строя электрооборудования. Внедрение системы централизованной защиты на Караваевской насосной станции пос. Караваево, Костромской обл. позволит получить годовую экономию эксплуатационных затрат в сумме 23,3 тыс. руб. при сроке окупаемости капиталовложений в 0,6 года.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.С. Оценка прогнозных ресурсов питьевых подземных вод и обеспеченность населения России подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения // Разведка и охрана недр, 2003 г., № 10, с.13−20.
  2. Природно-ресурсный комплекс российской Федерации: аналитический доклад / Под ред. О. В. Комаровой. М.:НИА-ПРИРОДА, 2001. — 267с.
  3. .В., Язвин JI.C. Оценка обеспеченности населения Российской Федерации для хозяйственно-питьевого водоснабжения. (Методические рекомендации по проведению второго этапа работ). М., ГИДЭК, 1995.
  4. Г. Г. и др. Погружные асинхронные электродвигатели / Г. Г. Счастливый. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 168 с.
  5. Г. И., Циклаури Г. С. Гидравлика, водоснабжение и канализация сельских населенных пунктов / Г. И. Николадзе, Г. С. Циклаури. — М.: Стройиздат, 1982. — 200 с.
  6. Гетманенко В. М Методы и средства повышения эксплуатационной надёжности электродвигателей погружных насосов: автореферат дисс. на соиск. уч. степени канд. техн. наук. — М., 1985.
  7. Э.В. и др. Техническое обслуживание электрооборудования животноводческих ферм / Э. В. Барановский и др. — М.: Колос, 1983. — 127 с.
  8. Эксплуатация и ремонт систем сельскохозяйственного водоснабжения: справочник / сост. Г. А. Волоховский. — М.: Россельхозиздат, 1982. —224 с.
  9. А.П., Грундулис А. О. Проблемы защиты электродвигателей в сельском хозяйстве // Электротехника. — 1980. — № 9.
  10. Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение Текст. -М.: Колос, 1986.-416 с.
  11. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок Текст. / Под ред. В. Ф. Чебаевского.-М.:Колос, 1982.-320 с.
  12. В.И., Бритвин Д. И., Панкратов А. И. Совершенствование схемы управления работой водокачки Текст. // Техника в сельском хозяйстве. 1985. — № 6.
  13. Электрооборудование животноводческих предприятий и автоматизация производственных процессов в животноводстве Текст./ под ред. И. Ф. Кудрявцева. М.: Колос, 1979. — 368 с.
  14. М. А. Теория релейно-контактных схем Текст. М.: Изд-во АН СССР, 1950.
  15. 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.
  16. А.К., Метлов Г. Н. Автоматизация водоснабжения животноводческих ферм Текст. / А. К. Сокольский, Г. Н. Метлов. М., Россельхозиздат, 1977., — 76 с.
  17. Д.В. Методика составления схем управления насосными агрегатами Текст. / Н. М. Попов, Д. В. Матыцин // Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии.— Выпуск 66-Кострома: Изд. КГСХА, 2007.-С.208−215.
  18. Д.В. Эксплуатация погружных электродвигателей в сельскохозяйственном производстве Текст. /Н.М.Попов, Д. В .Матыцин. -Кострома: КГСХА, 2008.-158 с.
  19. Н.А. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение Текст. -М.:Агропромиздат, 1990 351с.:ил.
  20. Н.Н., Поспелов Б. Б. Переходные процессы крупных насосных станций Текст. М.:Энергия, 1980. -216 с.
  21. Н.Н. Водоснабжение Текст. М.: Стройиздат, 1982.-440 с.
  22. А.И. Методы и средства диагностики изоляции асинхронных двигателей сельскохозяйственного производства на основе частичных разрядов Текст.: автореф. дисс. на соиск. уч степени докт. техн. наук. Краснодар, 2008 — 24 с.
  23. А.И. Диагностика асинхронных двигателей в сельскохозяйственном производстве Текст. / А. И. Пахомов.-Краснодар, 2008.-241с.: ил.
  24. П.Э. Защита и диагностика погружных электродвигателей в сельскохозяйственном водоснабжении Текст.: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук. Минск, 1988.
  25. A.M. Аварийные режимы асинхронных электродвигателей и способы их защиты Текст. М.: Колос, 1979. — 112 с.
  26. Н.М. Аварийные режимы в сетях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью Текст. Кострома: изд. КГСХА, 2005. — 167 с.
  27. Ф.Д., Наумов И. В. Несимметрия напряжений и токов в сельских распределительных сетях Текст. ИрГСХА.: 2003. -257 с.
  28. Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей Текст.: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. -528 с.
  29. Н.А. Матричный метод анализа электрических цепей Текст. М.: Энергия, 1972. — 231 с.
  30. Н.Н. Применение метода фазных координат для анализа несимметричных режимов электроэнергетических систем Текст.: автореф. дис.. канд. техн. наук. С.П.: СПбГТУ, 2000.
  31. А.П. Расчет несимметричных режимов электрических систем с использованием фазных координат Текст. // Электричество. -1985. -№ 12.
  32. С.Б., Чернин А. Б. Вычисление электрических величин в несимметричных режимах электрических систем Текст. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 526 с.
  33. В.А., Постолатий В. М. Расчет и оптимизация параметров и режимов управляемых многопроводных линий Текст. Кишинев: Штиинца, 1990.-240 с.
  34. В.А., Киорсак М., Зайцев Д., Калинин JI. Гибкие линии электропередачи с продольно-емкостной компенсацией и фазопово-ротным трансформатором Текст. Кишинев: Акад. наук р-ки Молдова, 1997. — 213 с.
  35. В.А., Киорсак М. В. и др. Параметры П-образной схемы замещения линии электропередачи с управляемой продольной компенсацией (УПК ФРТ) Текст. Кишинев: Штиинца, 1998.
  36. JI.A. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи Текст.: Учебник для электротехн., энерг., приборостроит. спец. вузов. 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1984. — 559 е.: ил.
  37. Электроснабжение сельского хозяйства Текст.: Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Будзко, Т.Б. Ле-щинская, В. И. Сукманов. М.: Колос, 2000. — 536 е.: ил.
  38. В.А., Попов Н. М. Моделирование трансформаторов распределительных сетей в фазных координатах Текст. / В. А. Солдатов, Н. М. Попов. Кострома: Костромская ГСХА, 2003. — 53 с. — Деп. в ВИНИТИ. 08.07.2003, № 1308 — В2003.
  39. В.А. Моделирование параметров К-фазных линий электропередачи в фазных координатах Текст. / Солдатов В. А., Попов Н. М. Кострома: Костромская ГСХА, 2003. -27 с. — Деп. в ВИНИТИ. 08.07.2003, № 1306 -В2003.
  40. 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.
  41. И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей Текст. / Под ред. Л. Г. Мамиконянца. М.: Энергоатом-издат, 1984.-240 с.
  42. Г. А. Теоретические основы электротехники Текст. Ч.1.-М.: Энергия, 1970. 311 с.
  43. Н.Н., Некрасов А. И., Кабдин Н. Е. Определение параметров асинхронного двигателя при обрыве фазы Текст. // Техника в сел. хоз-ве. 2001. — № 2.
  44. Н.Н., Некрасов А. И., Макаренкова О. М., Кабдин Н. Е. Анализ неполнофазного режима работы асинхронного электродвигателя Текст. // Техника в сел. хоз-ве. 2002. — № 2.
  45. 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).
  46. Е.А. и др. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник Текст. -М.: Энергоиздат, 1982.
  47. М.А. Системные схемы замещения трехфазных машин и их применение для расчета несимметричных режимов электрических систем Текст. // Электротехника, 2003. № 10. — С. 26−35.
  48. А.П., Кондратьева Н. П., Владыкин И. Р. и др. Электропривод и электрооборудование Текст. / А. П. Коломиец, Н. П. Кондратьева, И. Р. Владыкин. И др. М.: Колосс, 2006. — 328 с.
  49. Л.Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Том 2 Текст. М. — Л.: Энергия, 1966. — 407 с.
  50. ГОСТ 13 109–97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения Текст. -Взамен ГОСТ 13 109–87- введ. 1999−01−01. М.: Изд-во стандартов, 2002.
  51. М.Г., Сандлер А. С., Общий курс электропривода Текст. -М.: Энергоиздат, 1981.
  52. А.О. Защита электродвигателей в сельском хозяйстве Текст. М.: Агропромиздат, 1988. — 111с.
  53. Н.М., Олоничев В. В. Несимметричные режимы работы сельскохозяйственных электрических сетей 380 В Текст. М.: ВСХИЗО, 1991.-43 с.
  54. Реле электротепловые серии РТТ Текст. М.: Информэлектро, 1982.
  55. В.Н. Станция управления и защиты электродвигателем погружного насоса Текст. //Техника в с.х., 2000.-№ 3- с.8−10.
  56. В.Н.- Корсуков Е.В. Использование тепловых реле в станциях управления и защиты ПЭДВ Текст. Вестн.Челяб.агроинж.ун-та, -1999- Т.28, С. 156−159.
  57. А.О. Защита электродвигателей в сельском хозяйстве Текст. -М.: Колос, 1982. 105 с.
  58. А.С. № 904 080, МПК Н02Н 7/08. Устройство для защиты электродвигателя Текст. / Н. М. Попов. Заявитель: Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства № 2 944 682/24−07- заявл. 23.06.1980- опубл. 07.02.1982- Бюл. № 5.
  59. Д.В. Совершенствование средств защиты электрооборудования от неполнофазных режимов работы Текст. / Н. М. Попов, Д. В. Матыцин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2009.-№ 4.
  60. В.А., Попов Н. М. Моделирование фильтров напряжения обратной и нулевой последовательности в фазных координатах Текст. / В. А. Солдатов, Н. М. Попов Кострома: Костромская ГСХА, 2003. -24 е.-Деп. в ВИНИТИ. 08.07.2003, № 1307 — В2003.
  61. ГОСТ Р 50 571.3−94. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током Текст. -Введ. 1995−01−01. -М.: Изд-во стандартов, 1995.
  62. Н.М. Анализ несимметричных режимов работы пятипровод-ных сетей 0,38 кВ Текст. / Н. М. Попов, Д. М. Олин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. — № 11.- С. 18−20.
  63. М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие, для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Текст. Т.5 М.: Издательский центр «Академия», 2005. 408 с.
  64. 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.
  65. Черных И.В. Simulink: среда создания инженерных приложений Текст. / И.В.Черных- Под общ. ред. В. Г. Потемкина. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. — 491 с.
  66. Д.М. Модель 2К-полюсника трансформатора 10/0,4 кВ для пя-типроводной сети 0,38 кВ Текст. / Д. М. Олин, Н. М. Попов // Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии. -Выпуск 65. Кострома: КГСХА — 2006. — С.196−204.
  67. A.M., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем Текст. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 526 с.
  68. Н.В., Семенов В. А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. пособие для техникумов Текст. М.: Энергоатомиздат, 1998. — 800с.: ил., С. 219−223.
  69. М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей Текст. СПб: Политехника-сервис, 2005 — 350 с.
  70. В.В., Новелла В. Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебн. пособие для вузов Текст. М.: Энерго-издат, 1981.- 328 е., ил. С.92−93.
  71. Д.В. Устройство централизованной защиты электродвигателей систем сельскохозяйственного водоснабжения Текст. / Н. М. Попов, Д. В. Матыцин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2009. — № 7.
  72. М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях Текст. -М.:Советское радио, 1975.-320 с. с ил.
  73. В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение Текст. М.: Солон-Р. 2000, -506 с.
  74. 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.
  75. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Текст. Изд-во: Омега-JI, 2007 — 263 с.
  76. Правила устройства электроустановок Текст.: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 9-й выпуск. Новосибирск: сиб. унив. изд-во, 2008. — 854 е., ил.
  77. В.А.- Гурин В.В.- Батраков Д.В.- Русак И. Г. Устройство контроля сопротивления изоляции и турбинного вращения погружного электронасоса Текст. // Агропанорама, 2005- -N 1.
  78. Пат. С2 № 2 265 949, RU Н 02 М 7/08. Способ контроля и защиты изоляции электропотребителей в сетях с глухозаземлённой нейтралью Текст./ А.И.Пахомов- № 2 003 103 638/28. Заяв. 06.02.2003.// Изобретения (заявки и патенты) 2005 — № 34.
  79. УЗО устройства защитного отключения Текст.: Учебно-справочное пособие. — Изд-во: Энергосервис, 2006 — 232 с.
  80. А. В., Тургиев А. К.Охрана труда в сельском хозяйстве Текст. Издательство «Академия», 2003 г. — 320 с.
  81. В.Я. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов Текст. / Хорольский В. Я., Таранов М. А. Петров Д.В. -Ростов-на-Дону: Терра, 2004. 168 с.
  82. 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.
  83. В.Т. Экономическая оценка средств электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства и систем сельской энергетики Текст. М.: МГАУ, 1997.
  84. Д.Э. Как рассчитать эффективность инвестиций Текст. М.: Финстатинформ, 1996. — 92 с.
  85. А.П. Расчет показателей надежности электронных схем Текст. Л.: ЛЭИС, 1992.
  86. Dunn I.- Howard В. Well pump efficiency comparison Text. Preprints of papers, 1988, — p. 73−75.
  87. Chen W.K. The electrical engineering handbook Text. -Academic press, 2004.-1208 p.
Заполнить форму текущей работой