ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ ЕЁ РАБОТЫ
Ключевые слова:
переток, активная мощность, линии электропередачКраткое описание

Рекомендована к печати:
Методическим Политехнической школы ЮГУ
Авторы:
Шувалова А.А. – кандидат технических наук, доцент, Югорский государственный университет
Полищук В.И. – доктор технических наук, профессор, Югорский государственный университет
Рецензенты:
Банов Д.М. – кандидат технических наук, доцент, Самарский государственный технический университет
ISBN 978-5-6055838-1-3
DOI: 10.65551/978-5-6055838-1-3.2026
EDN: SCEGGQ
В монографии приведены результаты исследования по решению задачи построения интеллектуальной автоматизированной системы управления перетоком активной мощности по линии электропередач в вынужденном режиме ее работы. Основная идея заключается в использовании при выработке управляющего воздействия актуализированной информации о величине регулирующего эффекта нагрузки. Построение адаптивной системы регулирования базируется на математическом аппарате нечеткой логики.
Издание рассчитано на специалистов электросетевых компаний, занимающихся автоматизацией диспетчерского управления, и студентов-магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».
Главы
-
ГЛАВА 1. СИНТЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В УЗЛЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
-
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОМ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
-
ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОМ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ
Библиографические ссылки
1. Шувалова, А. А. Концепция построения автоматизированной системы управления перетоком активной мощности по линиям электропередач в режиме перегрузки / А. А. Шувалова, В. И. Полищук, К. Ю. Постоянкова // Автоматизация в промышленности. – 2023. – № 6. – С. 23-26. – DOI 10.25728/avtprom.2023.06.04.
2. Панкратов, А.В. Методика обработки телеизмерений оперативно-информационного комплекса при определении статических характеристик нагрузки методом активного эксперимента / А.В. Панкратов, Н.Л. Бацева, А.А. Шувалова, М.А. Кондрашов. – DOI: 10.15593/2224-9397/2021.3.01 – Текст : непосредственный // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – 2021. – №39. – С. 5-33.
3. ГОСТ Р 57114-2016 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения = United power system and isolated power systems. Electric power systems. Operational dispatching control in power industry and operational technological control. Terms and definitions : национальный стандарт Российской Федерации :издание официальное : утверждённый приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст : дата введения 2017-03-01 / разработан ОАО "СО ЕЭС" – Москва : Стандартинформ, 2016. – Текст : непосредственный.
4. Оперативно-информационный комплекс СК-2007. Том 4. Руководство по настройке обработки и хранения данных. Версия 7.6 – редакция 31 от 22.12.2013, ЗАО «Монитор Электрик», 2013. – 167 с.
5. Гуревич, Ю.Е. Применение математических моделей электрической нагрузки в расчетах устойчивости энергосистем и надежности электроснабжения промышленных потребителей / Ю.Е. Гуревич, Л.Е. Либова. – Москва: ЭЛЕКС-КМ, 2008. – 246 с.
6. Тавлинцев, А.С. Поиск однотипных графиков нагрузки энергообъекта / А.С. Тавлинцев, А.А. Суворов, Е.Д. Стаймова. – DOI: 10.14529/power180203 – Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. – 2018. – Т. 18. – № 2. – С. 20-27.
7. Тавлинцев, А.С. Статистически равновесные состояния нагрузки в задаче идентификации статических характеристик нагрузки / А.С. Тавлинцев, А.А. Суворов. – DOI: 10.14529/power170203 — Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. – 2017. – Т. 17. – № 2. – С. 23-28.
8. Zadeh, L.A. Fuzzy sets / L.A. Zadeh // Information and Control. – 1965. – P 338-353.
9. Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165с.
10. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Пер. с пол. И.Д. Рудинского. / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2007.– 452с.
11. Яхъяева, Г.Э. Нечетки множества и нейронные сети: учебное пособие / Г.Э. Яхъяева. – М.: БИНОМ, 2006. – 316 с.
12. Круглов, В.В. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода / В.В. Круглов, М.И. Дли. – М.: Физматлит, 2002. – 256с.
13. Кофман, А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. – М.: Мир, 1982. – 432с.
14. Богатырев, Л.Л. Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем в условиях неопределенности / Л.Л. Богатырев, В.З. Манусов, Д. Содномдорж. – Улан-Батор: Изд-во Типографии МГТУ, 1999. – 348с.
15. Гуц, А.К. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие / А.К. Гуц. – Омск: издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2003. –108с.
16. Пивкин, В. Я. Нечеткие множества в системах управления / В.Я.Пивкин, Е.П. Бакулин, Д.И. Кореньков. – Н.: НГУ, 2006. – 40 с.
17. Попов, А.А. Регрессионное моделирование на основе нечетких правил / А.А. Попов — Текст : непосредственный // Сборник научных трудов НГТУ. – 2000. – №2(19). – C. 49-57.
18. Круглов, В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети: учеб пособие / В.В.Круглов, М.И. Дли, Р.Ю. Голунов. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 224c.
19. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Крумберг О.А. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига: Зинатие, 1982. – 256 с.
20. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Под ред. Р. Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. – 408 с.
21. Штовба, С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику / С. Д. Штовба. — Текст : электронный // Fuzzy Logic Toolbox : [сайт]. — URL: http://matlab. exponenta.ru/fuzzylogic/index.php (дата обращения: 21.06.2021)
22. Обухов С.Г. Математическое моделирование в системах электроснабжения: учебное пособие / С.Г.Обухов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 84 с.
23. Регеда В.В. Визуальное моделирование электрических цепей в среде MATLAB-Simulink: метод. указания к лабораторным работам / В. В. Регеда, О. Н. Регеда. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2020. – 88 с.
24. Костюченко, Л.П. Имитационное моделирование систем электроснабжения в программе MATLAB: учеб. пособие / Л.П. Костюченко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2012. – 215 с.
25. Джендубаев А.-З. Р. MAТLAB, Simulink и SimPowerSystems в электроэнергетике: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника", профиль "Электроснабжение" / Джендубаев А.-З. Р., Алиев И. И. – Черкесск: БИЦ СевКавГГТА, 2014. – 136 с.
26. Требования к созданию и актуализации расчетных моделей для расчетов установившихся режимов и статической устойчивости в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ. М.: – 2010. – 12 с.
Published
Categories
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.






