Исследование выполняется путем расчетных экспериментов с помощью ПВК «Качество электроэнергии». Учитывается вероятностный характер несимметричной и нелинейной нагрузки методом статистических испытаний.
Измерения показателей качества электрической энергии в объёме ГОСТ 32144-2013 при помощи приборов Ресурс-UF2M на объектах любых классов напряжения (0,4-500 кВ) при наличии трансформаторов тока (5 или 1 А) на присоединении нагрузки либо при первичном токе до 1000А на напряжении 0,4 кВ. При необходимости выполняются измерения мощности и энергии, потребляемой нагрузкой. По результатам измерений могут быть выданы рекомендации по мероприятиям для улучшения показателей качества электроэнергии.
На основании расчетных экспериментов определяются параметры симметро-компенсирующих устройств (СКУ), величины которых обеспечивают заданное качество электроэнергии (КЭЭ), и диапазоны регулирования фазных параметров СКУ. Определяются параметры фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ) пассивных и активных.
Исследование выполняется путем расчетных экспериментов на ПВК «Качество электроэнергии» для заданного диапазона частот.
Исследование выполняется путем расчетных экспериментов на ПВК «Фазные координаты». Учитываются сопротивления взаимоиндукции и емкости между проводами ВЛ, емкости проводов на землю. Моделируется заданный переток мощности по работающим линиям, в том числе при КЗ. Возможен учет многоцепных ЛЭП.
Существующая в РФ отраслевая методика расчетного определения наведенных напряжений на линиях электропередачи не учитывает многие факторы и соответственно выдает результаты с высоким уровнем погрешностей. Предлагается разработка методики.
Устройства разработаны теоретически. Предлагается реализация опытно-промышленного образца.
Существующие методики ОМП основаны, главным образом, на методе симметричных составляющих, что вносит методические погрешности в результаты ОМП. Методики расчета ОМП в фазных координатах позволяют максимально подробно учесть параметры электрооборудования в схемах замещения при расчетах (несимметрию фазных параметров линий, емкостную проводимость ВЛ, отпайки, неоднородность проводов вдоль трассы ЛЭП, влияние грозозащитных тросов, обрыв проводов фаз, многоцепность ЛЭП и др.). Фазные координаты позволяют реализовать численное интегрирование дифференциальных уравнений, описывающих режим ЛЭП, в том числе при КЗ. Предлагается реализация методик.
Исследование выполняется путем расчетных экспериментов на ПВК «Фазные координаты». Учитываются сопротивления взаимоиндукции и емкости между проводами линии с СИП, емкости проводов на землю в симметричных и несимметричных режимах.
Разработана математическая модель устройства и теоретически исследована в среде MATLAB. Предлагается разработка опытно-промышленного образца.
В РФ отсутствует методика, которая позволяет выявить участников электроснабжения, ухудшающих качество электроэнергии (ЭЭ) и участников, потребляющих ЭЭ пониженного качества. Предлагается методика, которая не только выявляет характер участника электроснабжения, но и позволяет построить экономические отношения электроснабжающей организации с потребителями в условиях пониженного качества ЭЭ путем скидок и надбавок к оплате за ЭЭ. Предлагается разработка отраслевой методики.
Исследование выполняется путем расчетных экспериментов на схеме замещения сети с несимметричным и несинусоидальным режимом.
При помощи разработанного на кафедре ЭССиС ИРНИТУ способа определения параметров нагрузок потребителей (имеется патент РФ) в ходе инструментальных замеров определяются токи искажения и проводимости обобщённой нагрузки потребителя и оценивается его положительное или отрицательное влияние на искажения напряжения в точке подключения к сети. Измерения выполняются с помощью измерительной системы CompactRio фирмы National Instruments и приборов Ресурс-UF2M на объектах любых классов напряжения (0,4-500 кВ) при обязательном наличии трансформаторов тока (5 или 1 А) на присоединении нагрузки.
Напряжение на шинах удаленных потребителей на напряжении 0,4 – 10 кВ может поддерживаться с помощью ВДТ и КУ. Предлагается расчетным путем по минимуму потерь с ограничением по отклонению напряжений определять в каких случаях эффективнее использовать ВДТ, а в каких КУ.
Оптимизация коэффициентов трансформации (КТ) совместно с учетом работы компенсирующих устройств позволяет существенно уменьшить потери активной мощности в сети. Обычно это мероприятие не выполняется из-за невозможности оперативного изменения КТ в продолжительном времени из-за малого ресурса механических РПН. Предлагается выполнение РПН на быстродействующих электронных ключах. Скорость отключения/включения ключей российского производства позволяет уже сейчас использовать ключи на РПН на напряжении 110 кВ. В скором времени и на более высокие напряжения. Выполнены исследования РПН с электронными ключами в среде MATLAB. Предлагается выполнить переоборудование одного трансформатора с напряжением высокой стороны 110 кВ и при наличии положительных результатов сформировать программу замены существующих РПН на РПН с электронными ключами.
Выполнение измерений электромагнитных помех и контроль состояния заземляющего устройства для оценки электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях. Работы выполняются в объёме требований СО 34.35.311-2014, СТО 56947007-29.240.043-2010 и СТО 56947007-29.240.044-2010. Выполняется измерение и расчёт на модели помех при КЗ, ударах молнии, коммутациях, выполняется измерение и расчётная оценка полей промышленной частоты, радиочастотного диапазона, электростатических потенциалов и помех в цепях питания цифровых устройств. Для измерений используются приборы ИК-1, ИКП-1, КДЗ-1, Сталкер, MRU-100, MI3105, Fluke 199C, П3-70, СТ-01, ИПМ-101М, АТР-9365 и др. Для расчётов применяются программы ОРУ Проект и EMI Analyzer.
При помощи MATLAB Simulink проводится моделирование первичных и вторичных цепей энергообъекта для выявления причин неправильной работы устройств дифференциальных, дистанционных, токовых и других защит электрооборудования при внешних КЗ, бросках тока намагничивания и других переходных режимах. По результатам моделирования разрабатываются рекомендации для повышения надёжности работы защиты в переходных режимах и оценивается эффективность предложенных мероприятий.
Работа выполняется на основании проектной документации, документации заводов-изготовителей электрооборудования, представленной заказчиком. Исполнитель вправе затребовать у заказчика и другие документы и инструкции необходимые для выполнения работы.
Работа выполняется на основании проектной документации, документации заводов-изготовителей электрооборудования, представленной заказчиком. Исполнитель вправе затребовать и другие эксплуатационные документы и инструкции необходимые для выполнения работы.
Работа выполняется на основании документации представленной заказчиком. Исполнитель вправе затребовать и другие эксплуатационные документы и инструкции необходимые для выполнения работы.
Работа выполняется на основании документации представленной эксперту заказчиком или по решению суда. Эксперт вправе затребовать и другие эксплуатационные документы и инструкции необходимые для расследования.
Работа выполняется расчетным путем с использованием показаний счетчиков электроэнергии
Работа выполняется расчетным путем.