Детальная информация

Название: Адаптивный АВР с разгрузкой по мощности и восстановлением нормальной схемы электроснабжения: магистерская диссертация: 13.04.02
Авторы: Байчурин Дмитрий Николаевич
Научный руководитель: Богданов А. В.
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2016
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Электроэнергетика; автоматический ввод резерва; разгрузка мощности; automatic input of a reserve; unloading capacity
УДК: 621.3.062.88(043.3)
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 13.04.02
Группа специальностей ФГОС: 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v16-3242
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\36405

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Первый раздел посвящён общему обзору автоматического ввода резерва и восстановлению нормального режима работы схемы, сформулированы основные требования к схемам автоматик, также рассмотрены уже существующие алгоритмы работы автоматик. Второй раздел посвящен созданию алгоритмов автоматического ввода резерва и восстановлением нормального режима схемы электроснабжения. Рассчитаны уставки срабатывания автоматик. Во третьем разделе описан процесс моделирования алгоритма работы автоматики автоматического ввода резерва и восстановление нормального режима схемы электроснабжения на логическом симуляторе. В четвертом разделе описаны проведенные опыты реализации алгоритма автоматического ввода резерва на ПАК RTDS, сняты характеристики срабатывания алгоритма АВР в различных режимах работы схемы. Пятый раздел посвящен применения автоматики автоматического ввода резерва, восстановление нормального режима схемы электроснабжения на контроллере NPT BAY. В главах по технике безопасности и экономической части раскрыты необходимые мероприятия для дипломной работы темы. В заключении подводятся итоги магистерской дипломной работы, формируются выводы по исследованной теме.

The first section is devoted to an overall review of automatic input of reserve and restore the normal operating mode of the circuit, the main requirements to the schemes of control, also reviewed existing control algorithms work. The second section is devoted to the creation of algorithms for automatic transfer and restoration of normal mode power supply circuit. Calculated pickup value control. In the third section describes the process simulation algorithm of automation automatic transfer switch and restore normal operation of power supply circuit in the logic simulator. The fourth section describes the experiments conducted by the implementation of the algorithm of automatic input of reserve for PAK RTDS, characterization ABP algorithm operation in various modes scheme. The fifth section is devoted to the use of automation automatic transfer switch, restoring the normal mode power supply circuit on the controller NPT BAY. In the chapters on safety and the economic part of the necessary measures to disclose the thesis topic. In conclusion summarizes the master thesis, forming conclusions on the researched topic.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • Введение:
  • 1. Краткий обзор автоматик автоматического ввода резерва, восстановление нормального режима работы схемы
    • 1.1. Автоматический ввод резерва (АВР)
      • 1.1.1. Назначение
      • 1.1.2. Требования к работе АВР.
      • 1.1.3. Условия работы
      • 1.1.4 Обзор существующих алгоритмов АВР.
        • 1.1.4.1 Реализация АВР на МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОМ БЛОКЕ ЗАЩИТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА МКЗП-1(компании Эстра).
        • 1.1.4.2 Реализация АВР на микропроцессорном блоке БЭМП 1-03
      • 1.2.1 Требования к ВНР:
      • 1.2.2 Обзор существующих алгоритмов ВНР.
        • 1.2.2.1 Реализация ВНР на микропроцессорном блоке БЭМП 1-03
        • 1.2.2.2 Реализация АВР на МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОМ БЛОКЕ ЗАЩИТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА МКЗП-1(компании Эстра).
  • 2 Разработка алгоритмов автоматического ввода резерва, восстановление нормального режима работы схемы.
    • 2.2 Рабочая схема
    • 2.3 Схема работы автоматического ввода резерва реализованного на секционном выключателе
  • 3 Моделирование алгоритма автоматики АВР , ВНР на логическом симуляторе электронных схем.
  • 4 Исследование режимов работы рабочей схемы на ПАК RTDS
    • 4.1. Формирование интерактивного виртуального стенда рабочей схемы в программе Draft.
    • 4.2. Исследования работы модели в нормальном режиме работы
    • 4.3. Исследования работы модели при коротком замыкании одного из вводов (ввод №1)
    • 4.4. Исследования работы модели при КЗ на шине (шина 1)
    • 4.5. Исследования работы модели при потере питания одного из вводов.
    • 4.6. Вывод из проведенных опытов
  • 5 Реализация алгоритма АВР, ВНР на контроллере NPT BAY
    • 5.1. Назначение и основные функции контроллера
    • 5.2. Настройка контроллера NPT BAY
      • 5.2.1. Конфигурация крейта
      • 5.2.2. Структура контроллера
      • 5.2.3. Настройка свободно программируемой логики
  • 6 Экономическая часть
    • 6.2 Технико-экономическое обоснование
  • 7. Безопасность трудовой деятельности
    • 7.1. Общие требования
    • 7.2. Правила работы на электроустановках
    • 7.3. Пожарная безопасность
  • 8. Заключение
  • 9. Используемая литература
  • Приложение 1
  • тит
    • Введение
    • 1. Система мониторинга переходных процессов
      • 1.1. Структура СМПР. Основные компоненты.
        • 1.1.1. PMU – Phasor Measurement Unit.
        • 1.1.2. PDC – Phasor Data Concentrator.
      • 1.2. Устройство синхронизированных векторных измерений. Синхронизированные измерения
        • 1.2.1. Определение вектора
        • 1.2.2. Определение синхрофазора (синхронизированного вектора)
        • 1.2.3. Погрешности УСВИ
    • 2. Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности
      • 2.1. Статическая устойчивость. Принципы. Критерии.
      • 2.2. Алгоритм работы автоматики
    • 3. Разработка алгоритма автоматики разгрузки при перегрузке по мощности
      • 3.1. Требования к устройствам АРПМ
    • 4. Экономическая часть
    • 5. Безопасность жизнедеятельности
    • Заключение
    • Приложение А. Схема тестирования АРПМ.
    • Приложение Б. RSCAD. DRAFT
    • Приложение В. RSCAD. RunTime
    • Приложение Г

Статистика использования

stat Количество обращений: 198
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика