Управление осветительными сетями

Автоматизированная система управления освещением, ее алгоритм работы, аппаратная база и программное обеспечение. Вероятные проблемы при реализации и пути их решения. Расчет мощности стабилизаторов напряжения. Расчеты по регулированию напряжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 01.07.2014
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Второй этап - разработка экранных форм для отображения получаемых данных. Одна из интересных функций пакета, которая использовалась при создании системы, это отображение различной информации при помощи одной видеограммы. Так, значения 115 параметров напора воды в городской сети отображаются группами поочередно на одной видеоформе. Необходимо нарисовать только одну картинку и определить группы значений, остальное FIX сделает сам.

Третий основной этап - связь с другими приложениями. FIX поддерживает стандартные для ОС Windows связи по DDE и ODBC протоколам. Благодаря DDE, инженерная служба ГДП имеет возможность видеть данные FIX на своих компьютерах в Excel. Связь по ODBC протоколу позволяет записывать данные в реляционную базу данных, в данном случае, Access. Для разработчиков программного обеспечения Intellution предоставляет пакет простого доступа к базе данных и файлам истории на языках C++ и Visual Basic.

SCADA-система Genesis32 компании Iconics Co является комплексом приложений для операционных систем Microsoft Windows 98/NT/ME/2000/XP/2003. GENESIS32 предназначен для создания программного обеспечения сбора данных и оперативного диспетчерского управления верхнего уровня систем промышленной автоматизации. В состав GENESIS32 так же входит среда разработки и исполнения сценарных процедур VBA, обеспечивающая возможность разработки части программного обеспечения средствами Microsoft Visual Basic for Applications 6.3 (Visual Basic для приложений), входящего в популярный пакет MS Office 2000. Все программные компоненты реализованы на базе многопотоковой модели и поддерживают технологию ActiveX.

Инструментарий Genesis32 адресован системным интеграторам, разрабатывающим крупные проекты (АСУ ТП), предназначенные для сбора данных и оперативного диспетчерского управления на верхнем уровне системы промышленной автоматизации. Genesis32 позволяет оптимально настроить и сконфигурировать создаваемые SCADA-приложения, обеспечить надежный контроль целостности данных и повысить производительность системы. В качестве дополнительных средств, которые могут понадобиться для разработки пользовательских приложений, предлагается инструментарий Microsoft: язык программирования VBA, а также VBScript и JScript.

Продукт Genesis32 7.0 ориентирован на платформу MS Windows разных версий (95/98/2000/XP), поддерживает современные сетевые технологии, предлагаемые Microsoft, и состоит из базовых инструментальных приложений AlarmWorX32, GraphWorX32, TrendWorX32, ScriptWorX32, Security Server и Screen Manager с возможностью включения целого ряда дополнительных программ (в том числе третьих фирм). На ниже представленном рисунке 14 отображены приложения GraphWorX32 и TrendWorX32.

Рисунок 14. Интерфейсы SCADA Genesis32 в GraphWorX32 и TrendWorX32

GraphWorX32 TrendWorX32

Genesis32 наиболее часто используется для разработки SCADA-систем, предназначенных для пищевой, фармацевтической, нефтегазовой и теплоэнергетической отраслей.

SCADA-система RealFlex компании BJ Software Systems. Пакет RealFlex поставляется с полным набором модулей, обеспечивающих пользователя всем необходимым для разработки и функционирования АСУ ТП, и включает утилиты конфигурирования, процессоры данных реального времени и тревог, а также средства для вычислений, обработки дискретных и аналоговых данных, архивирования данных предыстории, отображения и генерации отчетов. Дополнительно могут быть включены следующие средства: BJScan - связь нескольких RealFlex через глобальную сеть, RemFlex и LanFlex - утилиты для соединения с центральной БД RealFlex соответствен но по последовательному каналу или через локальную сеть, Control Sequence Language (CSL) - язык управляющих последовательностей, RealTalk - управляемый событиями речевой сигнализатор, Recipe Loader - загрузчик начальных установок, Statistical Process Control (SPC) - статистический пакет управления процессами, TermFlex - доступ к RealFlex через алфавитноцифровой терминал, DDE Bridge - связь RealFlex с приложениями MS Windows 3. x. На рис.1 показан пример конфигурации системы, построенной на базе пакета RealFlex. Система состоит из двух независимых подсистем, каждая из которых включает несколько операторских станций. Одна из подсистем содержит "горячий" резерв. Две подсистемы обмениваются информацией по последовательному каналу. В настоящее время RealFlex поддерживает аппаратуру многих известных зарубежных фирмпроизводителей контроллеров и плат ввода-вывода. Список поддерживаемых устройств постоянно расширяется, поэтому на зовем лишь некоторые из них: Allen Bradley, Honeywell серии TDC 3000, Metrabyte серии M1000/M2000, Modicon по интерфейсу J470, Yokogawa серий HR 2300, Simatic S5. В качестве одного из наиболее перспективных средств вводавывода аналоговой и дискретной информации от объектов АСУ ТП в рамках RealFlex используются компьютеры MicroPC (Octagon Systems, США) со встроенной в ПЗУ или флэшпамять операционной системой QNX 2.21 или QNX 4.22. Для RealFlex разработаны драйверы для отечественных контроллеров ТCМ51, Ломиконт110, Ремиконт110 и 130, ЭК2000, Ш711 и др. RealFlex может поставляться либо в виде конфигурации для разработчика, либо в исполнительной конфигурации (Run time System). Кроме этого, поставки RealFlex отличаются по числу поддерживаемых записей в БД RealFlex: 500 (MiniFlex) и 128000. RealFlex в настоящее время функционирует более чем на 5000 операторских станциях.

SCADA-система Sitex компании Jade Software. Sitex - программный пакет класса SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) был разработан английской фирмой Jade Software в 1995 г. Вынесенное в заголовок определение Sitex как нового SCADA-пакета требует некоторого пояснения. Во-первых, Sitex - новый пакет для российского рынка. Во-вторых, концептуально он вобрал в себя современные теоретические взгляды на построение SCADA-пакетов и практический опыт работы в области промышленной автоматизации. В качестве любопытной исторической справки хочется отметить, что Sitex спроектирован и разработан группой специалистов, длительное время работавших в области АСУ ТП и использовавших пакет RealFlex фирмы BJ Software Systems (BJSS, Хьюстон, США). Основные идеологи пакета Sitex - Глин Дурбан, многие годы бывший дистрибьютором RealFlex, и Барбара Джонсон, основатель компании BJSS, чьи инициалы и составили ее название. Естественно, при разработке Sitex использовался опыт внедрения RealFlex и современные взгляды на построение SCADA-пакетов.

Sitex спроектирован, чтобы удовлетворить самые требовательные запросы в области мониторинга и систем управления. Этот SCADA-пакет обеспечивает многие возможности, обычно отсутствующие у его аналогов, базирующихся на PC, и его цена нехарактерна для пакетов реального времени, работающих в среде операционных систем в стандарте POSIX.

Мощностью и структурой Sitex обязан операционной системе QNX. Благодаря системе абсолютных приоритетов, реализованных в архитектуре микроядра, QNX идеальна для такого рода приложений. Эта ОС имеет собственные средства для работы в сети, обеспечивающие быструю связь, устойчивую к отказам (FLEET), равномерную загрузку и избыточность сети. QNX в полной мере реализует возможности, предоставляемые современными процессорами, так как приложения в этой среде работают в защищенном режиме, целиком используя 32-разрядный код. Механизм абсолютных приоритетов QNX позволяет вести параллельную обработку: например, в одном окне можно следить в реальном времени за трендом на дисплее, отображающем процесс, и в то же время модифицировать базы данных в онлайновом режиме. Наконец, POSIX-образная, надежная файловая система делает данные пользователя более защищенными.

Графический пользовательский интерфейс Open Look, обеспечиваемый графической средой QNX Windows и используемый в Sitex, облегчает его изучение и использование. Несколько окон могут быть открыты одновременно, причем все они будут обновляться в режиме реального времени (сейчас готовится версия Sitex, которая будет работать в графической среде Photon).

Основу Sitex составляют несколько серверов (БД, ввода-вывода, предыстории и быстрой предыстории) и администраторов (доступа, управления, сообщений, исходных данных). Далее везде под сервером понимается программный компонент, а не отдельный компьютер. Каждый сервер в Sitex может поддерживать одновременно работу нескольких серверов ввода-вывода.

Sitex поставляется со всеми необходимыми компонентами, обеспечивающими работоспособность системы пользователя без программирования.

Работая в области АСУТП с различными SCADA-пакетами, я для себя условно разделил их на два класса. Первый класс - это пакеты (например RealFlex, VTC), разрабатываемые специалистами в области АСУТП. В этих пакетах внимание акцентируется на базе данных системы, которая в наибольшей степени определяет объект управления, а все остальные возможности (графика, отчеты и т.п.) рассматриваются как производные. Sitex можно считать типичным представителем этого класса пакетов. Второй класс - это пакеты (Genesis, TraceMode), где во главе угла стоят графические возможности системы. Появлению этих пакетов способствовало развитие некоторого графического инструментария и библиотеки с элементами динамизации. Для этих пакетов, наоборот, база данных является производной от графики, что представлены на рисунке 15.

Рисунок 15. Интерфейс SCADA Sitex

Экранные формы позволяют динамически отображать связи в реальном времени. [20]

SCADA-система TraceMode компании AdAstrA - это популярная в России SCADA-система, предназначенная для разработки крупных распределенных АСУТП широкого назначения. TraceMode 5 создана в 1992 году фирмой AdAstra Research Group, Ltd (Россия) и к настоящему времени имеет свыше 10000 инсталляций. На данный момент актуальной версией является SCADA система TraceMode 6. Системы, разработанные на базе TraceMode, работают в энергетике, металлургии, нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности и в коммунальном хозяйстве России. По числу внедрений в России TraceMode значительно опережает зарубежные пакеты подобного класса.

TraceMode - основана на инновационных, не имеющих аналогов технологиях. Среди них: разработка распределенной АСУТП как единого проекта, автопостроение, оригинальные алгоритмы обработки сигналов и управления, объемная векторная графика мнемосхем, единое сетевое время, уникальная технология playback - графического просмотра архивов на рабочих местах руководителей. TraceMode - это первая интегрированная SCADA - и softlogic-система, поддерживающая сквозное программирование операторских станций и контроллеров при помощи единого инструмента. Этим инструментом выступает компьютер оператора, через который можно полностью управлять контроллерами нижнего уровня, в том числе, и программировать.

Все программные продукты TraceMode делятся на две линии - профессиональную и базовую. Программы базовой и профессиональной линий имеют различные форматы файлов проекта. Инструментальная система базовой линии бесплатна, однако она не позволит осуществить проектирование большой системы, предназначена в большой мере лишь для ознакомления и обучения минимальным навыкам работы с ней.

TraceMode содержит библиотеку бесплатных драйверов к более чем 2400 промышленным контроллерам (ПЛК), платам ввода-вывода и счетчикам электроэнергии и ресурсов. Эти драйверы доступны также и в бесплатной, базовой версии TraceMode. [21]

2. Вероятные проблемы при реализации и их решения

2.1 Проседания напряжения в осветительных сетях

При работе большего числа осветительных устройств могут возникать проседания напряжения в осветительных сетях. Масштаб явления связан с общим запасом сети по мощности, полным сопротивлением в точке общего подключения и полным сопротивлением кабелей. Проседаниям, вызванным работой большого количества светильников, свойственны не слишком высокие значения уменьшения напряжения. Однако конечные потребители распределительной сети все же не смогут получить установленного стандартом напряжения, необходимого для их нормального функционирования. Вследствие чего происходит снижение светового потока у светильников и сокращение их срока службы.

Проблемы у потребителя, вызванные сопротивлением кабелей, решаются относительно легко. Большие нагрузки можно напрямую подсоединить к источнику через точки общего присоединения. Если проблема вызвана полным сопротивлением в точки общего присоединения, т.е. недостаточной мощностью на стороне питания, то требуется принятие мер. Решением может стать устройство по согласованию с компанией-поставщиком питающих цепей с меньшим полным сопротивлением, хотя такое решение может оказаться весьма затратным. Если причину проседания напряжения устранить не удается, то необходимо оборудование, позволяющее компенсировать это явление. К числу таких устройств относятся традиционные стабилизаторы напряжения и системы динамического восстановления напряжения, или как ещё его называют динамический компенсатор искажения напряжения. Однако, в виду громоздкости, дороговизны оборудования и больших затрат на обслуживании - динамический компенсатор искажения напряжения является весьма сомнительным для нашего выбора. Чего не скажешь, о его собрате - стабилизаторе напряжения, который благодаря своей относительной мобильности и компактности имеет возможность монтироваться непосредственно там, где это требуется в осветительных сетях, не занимая большого пространства. [16]

Стабилизатор напряжения для сети освещения может быть основан на любом способе стабилизации, отвечающим за его быстродействие, и с низшей точностью стабилизации выходного напряжения, пределом которого являются 8%. Связано это с тем, что в данном случае нет электроники, столь чувствительной к этим параметрам, поэтому нет смысла гнаться за высокими показателями и, вследствие чего, увеличивать денежные затраты.

Выбор стабилизатора производится по расчету мощности, которые будут произведены в расчетной части работы.

2.2 Выбор SCADA-системы

Исходя из требований и особенностей технологического процесса, предстоит определиться с каким видом SCADA-систем нам придется работать.

Выбор SCADA-системы представляет собой достаточно трудную задачу, аналогичную принятию решений в условиях многокритериальности, усложненную невозможностью количественной оценки ряда критериев из-за недостатка информации.

Однако при выборе SCADA-системы мы должны четко понимать каких капиталовложений она потребует. Для этого нам необходимо учитывать стоимость программно-аппаратной платформы, проекта системы, её освоения и сопровождения.

Эксплуатационные характеристики наиболее субъективны. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. К этой группе можно отнести следующие факторы.

Удобство интерфейса среды разработки - "Windows - подобный интерфейс", полнота инструментария и функций системы. Что позволяет, подстроить систему в соответствии со всеми необходимыми параметрами, даст её большое понимание и легкость обращения с ней.

Качество документации - ее полнота, объем содержащихся сведений о принципах работы и отладки системы. Уровень её русификации; поскольку интерфейс, реализованный на иностранном языке, многократно усложнить работу со SCADA-системой.

Поддержка со стороны создателей. К ним относятся в первую очередь - количество инсталляций и условия обновления версий программного комплекса. Это связано с тем, что при необходимости внесения изменений в работу SCADA-системы (изменение технологического процесса, увеличение производственных мощностей и прочее), большое число инсталляций позволит сделать это, в ином случае система не сможет функционировать.

Также, в виду поддержки со стороны создателей необходимо учитывать дилерскую сеть, конкретно в нашей стране и возможность обучения персонала.

Многие до сих пор ошибочно считают, что продукт российского производства уступает по качеству зарубежному. Полагая, что работать с зарубежными изделиями более надежно.

Разумеется, зарубежный программный комплекс SCADA-систем обойдется значительно дороже, как и его проектирование, так и дальнейшее сопровождение. К примеру, программа Intouch версии 7.1 (не последняя). Ведь, имея 1000 полевых сигналов нам придется использовать лицензионный ключ на 1000 тегов. И заранее определится с необходимостью среды разработки, т.е. будет ли система составляться нами или в последующем нами изменяться. Так что если проект будем разрабатывать самостоятельно, то нам понадобится не Runtime а Development ключ. InTouch, Runtime на 1000 Tag обойдется в 2600 $, а InTouch, Development, на 1000 Tag обойдется в 5000 $. В то время как TraceMode с тем же набором параметров и с возможностью последующего программирования стоит 1000 $. [22]

Возможно, понадобится наличие на предприятии в числе штата специалиста зарубежной компании по производству SCADA-систем, чтобы производить отладку и следить за исправной работой системы. Также, возможно понадобятся командировки рабочего персонала зарубеж на курсы повышения квалификации для освоения принципов работы с данной SCADA-системой, поскольку дилерские сети не всех зарубежных фирм развернуты в России.

Конкретно про Intouch отмечу, что версии начиная с 7 полностью на английском языке, что согласитесь, вызывает неудобства. Затем, проблемой становится и установка приложения на русифицированный Windows, возникают ошибки в системе.

Если же ссылаться на набор инсталляций и полноту инструментария, то российские изделия не уступают позиций зарубежным аналогам. Вследствие чего я не вижу выгодности работы с зарубежными продуктами.

Свой выбор я решил остановить на SCADA-системе TraceMode. Этому есть несколько причин. Во-первых, особенность TraceMode - "технология единой линии программирования", то есть возможность разработки всех модулей АСУ при помощи одного инструмента. Технология единой линии программирования позволяет в рамках одного проекта создавать средства человеко-машинного интерфейса, системы учёта ресурсов, программировать промышленные контроллеры и разрабатывать web-интерфейс с одного компьютера. Для этого в инструментальную систему TraceMode встроены специализированные редакторы.

Во-вторых, благодаря тому, что эта SCADA-система российской разработки, имеется возможность привлечения квалифицированных кадров, умеющих её программировать и управлять ею, или способных обучить этому рабочий персонал.

Стоит учесть, что программный комплекс TraceMode включает несколько исполнительных модулей. Они имеют разные функции в зависимости от их роли в АСУ. Основными исполнительными модулями программы являются:

ѕ Монитор реального времени - МРВ;

ѕ Монитор реального времени+ (наличие возможности архивирования считываемых данных системы) - МРВ+;

ѕ Монитор реального времени+ с сервером документирования - ДокМРВ+;

ѕ Double Force МРВ+ - 2 МРВ+ с горячим резервированием;

ѕ Монитор реального времени+ с поддержкой GSM/GPRS протоколов - GSM МРВ+;

ѕ Клиентский модуль NetLink Light;

ѕ Веб-сервер TraceMode - TraceMode DataCenter;

ѕ Исполнительные модули для промышленных контроллеров - Micro TraceMode.

Некоторые модули имеют подвиды. Основные функции исполнительных модулей TraceMode показаны в таблице 2.

Таблица 2. Функции исполнительных модулей SCADA TraceMode

Из перечисленных выше модулей подходящим для нас является модуль Док GSM МРВ+. Поскольку он обладает полным набором необходимых нашей системе функций. А именно, является пакетом для формирования серверов и имеет возможность архивировать данные и вести отчетность, что позволить нам создать базу данных. Далее, возможность работы с GSM-модулем, который позволит получать данные о состоянии системы на мобильный телефон или отправлять с него команды для нашей системы. [21]

2.3 Кадровое сопровождение по работе со SCADA-системой

Квалифицированные кадры по работе со SCADA-системами являются неотъемлемой частью её нормального функционирования. Нехватка квалифицированного персонала станет основным фактором, сдерживающим внедрение автоматизированных систем управления освещением, основанных на технологиях SCADA.

Подготовка специалистов по разработке и эксплуатации систем управления на базе программного обеспечения SCADA осуществляется на специализированных курсах различных фирм, курсах повышения квалификации. Компании, производящие SCADA-системы, могут также предоставлять своего сотрудника в качестве консультанта, который будет обучать персонал работе с ней. Например, компания AdAstrA Research Group, производящая SCADA-системы TraceMode, имеет авторизованные учебные центры TraceMode и T-Factory расположены в разных городах и странах. Часть из них принадлежит АдАстре, другая - ее авторизованным партнерам. Курсы проводят сертифицированные инструкторы, на самых свежих версиях программного обеспечения и с использованием фирменных методических материалов АдАстры. Все курсы в авторизованных учебных центров имеют практическую направленность и дают навыки, помогающие сократить время и стоимость разработки проекта АСУ ТП и АСУ П.

Имеется два вида курсов - базовый и расширенный.

Базовый курс разработки АСУ ТП в SCADA TraceMode 6 дает основные навыки разработки операторского интерфейса АСУ ТП (SCADA/HMI) и программирования контроллеров (SOFTLOGIC) в TraceMode. Продолжительность занятий 5 дней (40 академических часов)

Расширенный курс разработки АСУ ТП в SCADA TraceMode 6 включает в себя базовый курс. Курс дает полную информацию о возможностях разработки операторского интерфейса АСУ ТП, создания систем телемеханики и программирования контроллеров в SCADA/HMI и SOFTLOGIC-системе TraceMode, а также вводную информацию о создании MES-EAM-HRM систем в T-FACTORY. exe. Продолжительность занятий 80 академических часов, включая Базовый курс.

Каждый курс предъявляет различные требования к квалификации слушателей - от инженеров, начинающих работать в области промышленной автоматики (SOFTLOGIC, SCADA/HMI, EAM, MES, HRM) до опытных специалистов, желающих повысить квалификацию. Как правило, курсы рассчитаны на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TraceMode. Однако имеются требования к начальной подготовке учащихся - это должны быть люди с высшим техническим или среднетехническим образованием.

Стоимость базового курса составляет 35000 тыс. рублей за человека, расширенного - 50000 тыс. рублей, включая питание. Надо учесть, что проживание слушателей в стоимость курсов не входят, и этим необходимо озаботиться заранее самим.

Учащиеся обеспечиваются методической документацией и программным обеспечением. После окончания курсов присваивается квалификация подтвержденная сертификатом, а после некоторых курсов присваивается статус - сертифицированный инженер TraceMode.

На сегодняшний день, директорат компании AdAstrA Research Group обсуждает возможность организации курсов по проектированию и работе со SCADA-системами TraceMode на территории заказчика. Курсы будут включать в себя лекции и семинары с пояснением различных сценариев и отработкой возможных проблем, работа со SCADA-системой предприятия. Ценовая политика пока неясна. [22]

В настоящее время в учебные планы ряда технических университетов, таких как МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, МЭИ начали вводиться дисциплины, связанные с изучением SCADA-систем. По, заявлениям ректората МЭИ всерьез рассматривается возможность организации курсов по проектированию и работе со SCADA-системами. [23]

3. Расчетная часть

3.1 Расчет мощности стабилизаторов напряжения

В данном разделе мы произведем расчет двух стабилизаторов. Один из них будет предназначаться для осветительных сетей, второй для контроллеров.

При внедрении автоматизированной системы управления освещением в уже функционирующее предприятия, необходимо учитывать возможность его дислокации за пределами черт города и то, что оно подключено к разветвленным распределительным сетям данной местности. С учетом этого, можно предположить, что в распределительных линиях возможны просадки напряжения. В виду чего, понадобится внедрение в сети стабилизаторов напряжения. Рассчитывая стабилизатор напряжения для осветительных сетей, мы должны знать в каком месте линии его необходимо монтировать. Для этого нужно определить где на линии происходит падение напряжения.

В черте нашего города, по данным статистики компании "инженерно-аудиторский центр ЭнергоТехАудит,", напряжение не падает ниже величины в 210 В, однако следует помнить, что организация может находится и за пределами города, где напряжение падает порой до отметки в 170 В. Мы будем рассматривать крайний случай, т.е. при падении напряжения до 170 В.

Для расчетов возьмем типовую схему осветительной сети штамповочного цеха, которая выглядит следующим образом, представленном на рисунке 17.

Рисунок 17. Схема освещения штамповочного цеха.

В цеху размерами 40Ч30 метров использованы светильники с ДРЛ мощностью 250 Вт, с расстояниями между ними по пять метров. К щиту освещения подведена трехфазная сеть, и на каждую группу светильников выделено по одной фазе. Сечение фазного провода составляет 4 мм2, а провода групповых линий 2,5 мм2.

Для определения просадки необходимо рассчитать момент нагрузки осветительной сети. В общем случае для линии длиной L с сосредоточенной нагрузкой Pр момент нагрузки

M = Pр L (1)

Если группа светильников одинаковой мощности присоединяется к групповой линии с равными интервалами l, то рассредоточенная нагрузка линии заменяется суммарной сосредоточенной, приложенной в середине участка. Тогда значение L определяем по формуле

(2)

где l1 - длина участка линии от осветительного щитка до первого светильника; Nр - число светильников в одном ряду.

Далее необходима определить фактические потери в кабеле

, (3)

где УМ - сумма моментов линии с равномерно распределенной нагрузкой, U - напряжение в сети, г - удельная электрическая проводимость материала провода (для медных проводов 57, для алюминиевых 37), s - сечение провода.

По нормам допускается 5 % потери напряжения от номинального. С учетом того, что номинальное напряжение нашей сети должно составлять 220 В, то фактические потери не должны превышать значения в 11 В. [24]

Расчеты будут таковыми.

м

м

м

Далее произведем расчет моментов нагрузки

Втм

Втм

Втм

Теперь можно определить потери в кабельной линии

В

Данное значение 13,6 В превышает допустимые потери в 11 В. В следствие чего отдаленные лампы получат пониженное напряжение, и из-за этого будут выдавать сниженный световой поток.

Для предотвращения этого необходимо внедрение стабилизаторов напряжения в осветительные линии. При расчете стабилизатора напряжения для нашей осветительной сети с ДРЛ необходимо выполнить следующие расчеты.

Сперва нужно определить активную мощность светильника

Р = U I cosц (4)

Затем реактивную мощность

Q = U I sinц (5)

После полную мощность светильника

(6)

Теперь можно переходить к определению расчетной мощности стабилизатора

SС = SП kП, (6)

где SС - расчетная мощность стабилизатора, SП - потребляемая мощность, приходящаяся на стабилизатор, kП - коэффициент, учитывающий падение напряжения в сети.

В таблице 3 показана величина коэффициента в зависимости от величины падение напряжения в сети.

Таблица 3.

Входное напряжение, В

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

kП

1,69

1,56

1,47

1,38

1,29

1,22

1,16

1,1

1,04

1

Однако необходимо учесть, что ДРЛ имеют большой пусковой ток, превышающий номинальный в 2 раза. В виду этого нужно определить какая полная расчетная мощность стабилизатора будет необходима для нашей сети.

SС.П. = 2 SС (7)

Конечная расчетная мощность стабилизатора рассчитывается с учетом 20-ти процентного запаса мощности

SС.К. = 1,2 SС (8)

Теперь произведем расчеты

Р = 220 * 2,03 * 0,6 = 257,96 Вт

Q = 220 * 2,03 * 0,8 = 347,28 ВАр

431,86 ВА

SС = 16 431,86 1,29 = 8689,44 ВА

SС.П. = 2 9218 = 17378,88 ВА

С учетом запаса мощности в 20% конечная расчетная мощность будет следующей:

SС.К. = 1,2 17378,88 = 20854,66 ВА

По полученному расчетному значению мощности производится выбор из доступного ряда мощностей стабилизаторов напряжения для линии каждой группы светильников. Мощность стабилизатора не должна быть меньше расчетного значения.

Однако нужно просчитать рентабельность выбора стабилизатора для нашей сети освещения - либо 3 однофазных на каждую группу, либо 1 трехфазный, питающий все группы.

Однофазный стабилизатор напряжения на 21 кВА стоит 75 000 рублей, нам их понадобится 3 штуки, поэтому затраты будут составлять 225 000 рублей. Трехфазный стабилизатор напряжения на 63 кВА стоит 233 000 рублей. [25]

Учитывая затраты и необходимую надежность системы выбор следует отдать трем однофазным стабилизаторам.

При расчете стабилизатора напряжения для контроллеров необходимо ориентироваться на мощность устройств и 20-ти процентный запас мощности, поправка на пусковые токи индуктивные составляющие не нужна.

Выбранные для нашей системы ПЛК верхнего и нижнего уровня имеют следующие мощности - 90 и 35 Вт соответственно, что в совокупности образует 125 Вт.

РС = 125 1,29 = 161,25 Вт

С учетом запаса мощности в 20% конечная расчетная мощность будет следующей:

РС.К. = 1,2 161,25 = 193,5 Вт

По полученному расчетному значению мощности производится выбор из доступного ряда мощностей стабилизаторов напряжения. Мощность стабилизатора не должна быть меньше расчетного значения.

3.2 Расчеты по регулированию напряжения

В нашей системе присутствует необходимость ограничивать световой поток, поскольку при окончании рабочей смены не требуется его полная мощность. Для, так называемого, дежурного освещения достаточно 50% от номинальной мощности.

Существует два способа реализации дежурного освещения. Первый являет собой две параллельные, несвязанных между собой, линии, с отключением одной из них для дежурного освещения. Второй осуществляется путем внедрения светорегулирующего оборудования.

Для сопоставления двух решений необходимо произвести технико-экономические расчеты обоих вариантов, и решить, что станет наиболее приемлемым для нашей системы. Для примера рассмотрим коридор протяженностью в 60 м с использованием светодиодных встраиваемых светильников мощностью 40 Вт в общем количестве равном 11.

Расчет варианта с двумя линиями.

Сперва определимся с кабелем, для этого рассчитаем номинальный ток

IН = Рр. о. / U, (9)

где IН - номинальный ток, Рр. о. - расчетная мощность осветительных установок, U - напряжение в сети. Посчитав ток, выберем по нему необходимое сечение, которое способно его выдержать.

Далее необходима проверка выбранного сечения по допустимой потери напряжения. Для этого определим фактически потери в кабеле

, (10)

где М - момент нагрузки, U - напряжение в сети, г - удельная электрическая проводимость материала провода (для медных проводов 57, для алюминиевых 37), s - сечение провода.

По нормам допускается 5 % потери напряжения от номинального. С учетом того, что номинальное напряжение нашей сети составляет 220 В, то фактические потери не должны превышать значения в 11 В. Если данные нормы нарушаются, то необходимо выбрать большее сечение.

Момент нагрузки представляет собой произведение мощности Рр. о на длину линии l в соответствии с рисунком 17.

Рисунок 17. Определение моментов нагрузки осветительной сети.

Вычисляется по следующей формуле

, (11)

где Рн - мощность светильника, l - длина участка сети от источника питания до точки подсоединения нагрузки. [16]

Произведем расчет нашего случая.

IН = 6 40/220 = 1,1 А

Предварительно выберем кабель сечением 2,5 мм2.

Далее рассчитаем момент нагрузки, расчет будем производит наиболее загруженной линии.

М = Р1.1 l1.1 + Р1.2 (l1.1 + l1.2) + Р1.3 (l1.1 + l1.2 + l1.3) + Р1.4 (l1.1 + l1.2 + l1.3 + l1.4) + Р1.5 (l1.1 + l1.2+ l1.3 + l1.4 + l1.5) + Р1.6 (l1.1 + l1.2+ l1.3 + l1.4 + l1.5 + l1.6) = l1.1 (Р1.1 + Р1.2 + Р1.3 + Р1.4 + Р1.5 + Р1.6) + l1.2 (Р1.2 + Р1.3 + Р1.4 + Р1.5 + Р1.6) + l1.3 (Р1.3 + Р1.4 + Р1.5 + Р1.6) + l1.4 (Р1.4 + Р1.5 + Р1.6) + l1.5 (Р1.5 + Р1.6) + l1.6 Р1.6 = 14 240 + 10 200 + 10 160 + 10 120 + 10 80 + 10 40 = 35360 Втм.

Потеря напряжения при присоединенных по длине линии нагрузках

В

Потери считаю допустимыми. Выбранное сечение подходит. Подходящим кабелем станет ВВГНг 3Ч1,5 с допустимым током 19 А.

Теперь посчитаем затраты на линию. Для кабеля ВВГНг 3Ч1,5 стоимость 1 м линии (Cл) составляет 30 руб.

З1 = Cл l = 30 59 = 1770 руб.

З2 = Cл l = 30 52 = 1560 руб.

Капиталовложения по линиям составят

К = З1 + З2 = 1770 + 1560 = 3330 руб.

В случае использования варианта со светорегуляторами линия будет лишь одна и затраты по ней составят

З = Cл l = 30 64 = 1920 руб.

Подбор светорегулятора осуществляется по общей мощности всех светильников.

Робщ = Рн N = 40 11 = 440 Вт,

где Рн - номинальная мощность одного светильника, N - количество светильников.

Поэтому необходимо выбирать светорегулятор мощностью больше 440 Вт. Подходящим светорегулятором для светодиодов считаю устройство фирмы АВВ серии Bush-Duro мощностью 500 Вт стоимостью (Cс) в 73,7 евро. Что в пересчете на рубли составит 3427 рубля. [26]

Капиталовложение имеют следующий вид

К = Cл + Cс = 1920 + 3427 = 5347 руб.

Стоит заметить, также, на такой параметр как гибкость системы, т.е. возможность внедрения новых мощностей без сильных изменений и больших капиталовложений. Первый вариант позволит наращивать мощности, поскольку имеется запас по кабельной линии. В то время как второй вариант при росте мощностей требует приобретения нового, более мощного, светорегулятора, а это дополнительные затраты.

Сравнив капиталовложения и параметры системы обоих вариантов можно придти к выводу, что большую выгоду представляет 1 вариант - использование двух параллельных линий.

3.3 Подбор аппаратуры для автоматизированных систем управления освещением

В данном разделе мы сделаем выбор оборудования, которое составит нашу автоматизированную систему управления освещением.

При выборе датчиков необходимо обратить внимание по какому принципу составленная сенсорная сеть - проводная или беспроводная. От этого зависит будет он дистанционным, т.е. отправляющим данные беспроводным способом, или стационарным. Однако, вариативность данных устройств на рынке столь велика, что датчик какой-то конкретной фирмы я выбирать не стану.

Если говорить о выборе светильников предпочтительнее светодиодные источники света зарубежных фирм, таким как Jazzway, Philips, OSRAM, они хоть и стоят в два раза дороже ламп отечественных брендов, таких как Эра, Navigator, но и служат вдвое больше. Говоря, об аварийном и эвакуационном освещении стоит обратить внимание на такой способ построения, как использование светодиодной ленты красного спектра. К примеру, прекрасным вариантом может служить светодиодная лента красного света фирмы Jazzway 100 метровой длины с потребляемой мощностью 480 Вт. Может применяться как внутри, так и вне помещения. Для уличного освещения отлично подойдут светодиодные прожекторы. Внутри помещений отличным решением станет установка точечных и встраиваемых потолочных светодиодных светильников, благо разнообразие на российском рынке весьма велико, будь то по габаритам, мощностям, световому потоку и дизайнерскому решению. А, в местах, где это будет необходимо можно монтировать и накладные светодиодные панели. Благодаря своей тонкости они не вызовут каких-либо затруднений с их эксплуатацией.

Что касается таких элементов щитовой, как импульсные реле, на мой взгляд, отличным решением станет использование импульсных реле фирмы Legrand. Реле рассчитано на работу в сетях с номинальным током в 16 А, этого будет достаточно, поскольку мы уже остановили свой выбор на светодиодных лампах, которые обладают малой мощностью. Имеет возможность ручного управления через кнопку включения/выключения на корпусе. Сажается на DIN рейку и занимает одно посадочное место, полтора со вспомогательным контактом. Напряжение управления может быть 12, 24 и 48 В, не считая стандартных 220 В. Выбор будет зависит от напряжения на дискретном выходе ПЛК верхнего уровня. Также, на импульсное реле можно устанавливать вспомогательные контакты, но не более двух. Вспомогательный контакт сигнализации используется для сигнализации состояния контактов импульсного реле, как визуально, благодаря свечению на нем светодиода, так и оперативно, благодаря возможности ПЛК считывать проходящий через него импульс. Вспомогательное устройство группового управления для управления группой импульсных реле из одной точки. Вспомогательное устройство централизованного управления для одновременного управления группами импульсных реле, оборудованных вспомогательными устройствами группового управления. Вспомогательное устройство управления постоянным сигналом, позволяет использовать для управления импульсным реле постоянный (не импульсный) сигнал, например сигнал от реле времени выключателя и т.п. [27]

Выбирая стабилизатор напряжения для осветительных сетей свой выбор я остановил на стабилизаторе переменного напряжения "Штиль" R21000 одноименного тульского предприятия. Стабилизатор напряжения "Штиль" R21000 имеет мощность 21 кВА, диапазон входных напряжений 150-255 В, а диапазон выходных напряжений 211-229 В с точностью стабилизации ±4%, работающем на сервоприводном способе стабилизации. Выполнен в виде напольного моноблока с табло индикации, автоматическим выключателем сети, выключателем байпаса на передней панели и клеммной колодкой для подключения сетевого и нагрузочного кабелей на задней.

При выборе стабилизатора напряжения для электроники прекрасным вариантом считаю стабилизатор "Штиль" R250ST одноименного тульского предприятия. Мощность, которого составляет 200 Вт и полная мощность в 250 ВА, диапазон входных напряжений 150-275 В, а диапазон выходных напряжений 205-230 В с точностью стабилизации ±4.5%, работающем на электронном симисторном способе стабилизации. Он обладает отличительной особенностью алгоритма работы стабилизатора при перегрузке. Стабилизатор не просто отключается, а пытается в течение нескольких секунд произвести повторное включение. Если причина перегрузки устранена, то стабилизатор запускается и продолжает нормальную работу. [25]

Касательно ПЛК верхнего уровня, хочу заметить, что подходящим вариантом считаю контроллер Каскад-Э челябинского предприятия ОАО "ТЕПЛОПРИБОР". Блочно-модульная структура КАСКАД-Э позволяет создавать оптимальную конфигурацию контроллера верхнего уровня, выбирая различные количества и типы модулей ввода-вывода для конкретного объекта автоматизации, возможность индивидуальной настройки каналов любого модуля ввода-вывода, осуществляет диспетчерское телеуправление, логическое управление, сбор информации, регистрацию данных с заданным периодом времени и их хранение в энергонезависимой памяти FRAM типа, в приборном или календарном времени, обмен данными с другими контроллерами или компьютерами верхнего уровня, а исполнение в металлическом корпусе дает эффективное экранирование от влияния электромагнитных помех.

Для увеличения информационной мощности к одному базовому монтажному блоку контроллера можно подключить до 3 блоков расширения, всего до 16 модулей ввода-вывода (128 точек ввода-вывода), 11 типов функциональных модулей и модулей ввода-вывода с индивидуальной гальванической изоляцией между каналами модулей аналогового ввода - 400В, дискретного ввода - 1000В. Обладает встроенными источниками питания интерфейсных модулей и внешних датчиков, имеет возможность работы устройства в расширенном диапазоне питающих напряжений, а также защита информации в момент пропадания напряжения в питающей электрической сети. Наличие часов реального времени с возможностью синхронизации от сервера предоставляет огромное преимущество. Имеется возможность архивация данных телеметрии и учета с заданным периодом времени на карту памяти SD, в том числе при пропадании связи с сервером. Это позволит контроллеру работать автономно, даже при пропадании связи с сервером. Энергонезависимая память настроек и возможность механической блокировки конфигурации и настроек контроллера выдают в нем большой класс надежности. А, поддержка нескольких интерфейсов связи: Ethernet 10/100BASE-TХ, RS-422, RS-485, RS-232, TTY - токовая петля (30 В) и шина расширения SPI, говорит о его гибкости работы со многими устройствами.

Касательно ПЛК нижнего уровня, свой выбор предлагаю остановить на программируемом контроллере отечественного производства московской фирмой ООО "АТ" - М2000, обладающем всеми необходимыми качествами для нашего ПЛК нижнего уровня. Является свободнокомпануемым, программируемым, интеллектуальным контроллером, предназначенным для выполнения задач телеметрии и локального управления объектами, имеющий возможность соединения с устройствами по радиоканалу до 50 км. [28]

Задумываясь о сервер, скажу что он возможен в компактном исполнении. Для этого необходимо собрать его из материнской платы mini-ITX форм-фактора с интегрированным процессором, размер данной платы составляет 17*17 см. Установка SSD-носителя вместо HDD, за счет этого произойдет экономия пространства в 2,5 раза. Такую комплектацию можно с легкостью собрать в боксе размером 20*20*7 см. При этом подобное устройство обойдется приблизительно в 6000 рублей. Благодаря своим минимализированным размерам данный сервер не составит проблем разместить в необходимом месте, будь то возле рабочего места оператора, или непосредственно в щитовой. Это позволительно, поскольку рабочая длина Ethernet кабеля, по которому он будет подсоединен в локальную сеть с остальными компьютерами, составляет 100 метров.

Выбирая GSM-модуль, я остановился на адаптере АРМ53 фирмы АМРИТА предназначеном для передачи данных через сеть сотовой связи GSM/GPRS 900/1800 МГц как с использованием услуги передачи данных (CSD), так и GPRS. Устройство обеспечивает установку и подключение двух SIM-карт для переключения на резервную сеть GSM. Использование динамического IP-адреса при работе в режиме GPRS исключает необходимость предварительного присвоения адаптеру статического адреса. Имеет встроенный источник электропитания, встроенный термостат, обеспечивающий работу при низкой температуре окружающей среды, а также встроенный контроллер, обеспечивающий функционирование модема в режиме GPRS (автоматическое соединение с серверной службой GPRS ИТРЯ.00009, размещаемой на компьютере пользователя, автоматическое поддержание GPRS-соединения и его восстановление в случае разрыва связи оператором сети) и рестарт при зависании базовой станции или разрыве связи оператором сети. Контроллер также обеспечивает режимы "GPRS по звонку", "удаленное администрирование", а также удаленный контроль состояния модема и сети, аутентификацию номера входящего абонента в режиме CSD, а также автоматическое и "ручное", с помощью АТ-команд, переключение на резервную сеть GSM, установку времени сторожевого таймера от 1 до 255 часов. Адаптер обеспечивает непрерывную круглосуточную работу. Обеспечивает в режиме передачи данных буферизацию входящего информационного потока с последующей безразрывной передачей пакета пользователю.

Подключается к оконечному оборудованию, в нашем случае серверу, через интерфейс RS-232. При необходимости антенна может быть вынесена на крышу и фасад здания для лучшего приема сигнала. [29]

3.4 Алгоритм работы автоматизированных систем управления освещением

Определившись с тем, что наша SCADA-система будет базироваться на программном комплексе Trace Mode и составляться через исполнительный модуль Док GSM МРВ+, мы должны разработать алгоритм работы данной программы.

Основой алгоритма работы выступает время рабочей смены, допустим с 8: 00 по 17: 00, с учетом внутреннего календаря, ибо включать освещение в выходные дни нет необходимости. Стало быть, парковочные (при наличии собственной парковки) места должны освещаться с 7: 30 по 8: 00 и с 17: 00 по 18: 00. Однако если сотрудник приезжает раньше времени заданного интервалом, свет загорится автоматически по сигналу сработавшего шлагбаума, или по сработавшему датчику движения, в случае если сотрудник задержался на работе. Рабочие места должны освещаться с 7: 30 по 11: 00 и с 12: 00 по 17: 00, однако если сотрудник явился раньше, решил не прерываться на обед или задержаться на работе свет продолжит гореть, поскольку датчик присутствия сигнализирует об этом. Выделенное для трапезы помещение будет гореть в интервале 11: 00 - 12: 00, затем свет погаснет, опять же если это позволит сделать датчик присутствия, поскольку не разумно выключать свет, если в помещение остался человек. Коридоры и лестничные марши работают по двойному режиму - во время рабочей смены горят по принципу парковки, также снабжены датчиком движения, на случай появления человека; в остальное время горят на 50% своей номинальной мощности, в так называемом дежурном освещении - этого достаточно для освещенности необходимого камерам видеонаблюдения.

Уличное освещение работает по показаниям датчиков освещенности. Нет необходимости учитывать суточное время и сезонность, поскольку выставленные пороговые значения на датчике освещенности создадут оптимальный режим работы уличного освещения. Не стоит переживать из-за пасмурности, предполагая, что зажгутся уличные светильники, освещенность даже в самый поасмурный день гораздо выше нежели в темное время суток. Подсобные помещения и туалеты будут работать по показаниям датчиков движения, а отдельные кабинки в туалете, снабженные точечным светильник будут работать по показаниям датчиков присутствия.

Заключение

В настоящей диссертации рассмотрены вопросы автоматизации управления осветительными сетями. Сокращение затрат и экономия электроэнергии, которые могут быть получены в соответствии с рекомендованным методом управления освещением, основываются на современных технических средствах, описанных в работе.

В ходе выполнения данной работы мною была изучена система автоматического управления сетями освещения и подробно проанализирована литература по данному вопросу.

В первой главе данной работы мной был сделан подробный обзор способов управления осветительными сетями, построение автоматического контроля освещением. Комплексное решение в лице автоматизированных систем управления освещением посредством концепции SCADA-систем, необходимого оборудования и программного обеспечения для реализации.

Вторая и третья главы носят прикладной характер, и, являются по своему существу исследовательской частью работы.

Во второй главе представлены вероятные проблемы при осуществлении управления осветительными сетями по SCADA-технологиям и способы их решения. Среди самых распространенных проблем фигурируют выбор SCADA-системы и обученный персонал, способный работать с ней. А, также в случае внедрения автоматизированных систем в уже функционирующие организации - учет показателей качества электроэнергии и принятие мер в случае несоответствия их положенному стандарту.

Третья глава знаменует собой расчетную часть, наглядно показывая все необходимые вычисления по данной работе. К ним относятся расчеты по потери напряжения в сетях освещения и способы борьбы с ними, расчеты по методам контроля освещения, подбор всей аппаратной базы, начиная от светильников и заканчивая микропроцессорной техникой, разработка алгоритма работы подобной системы.

Таким образом, написание диссертации позволило приобрести практические навыки анализа и синтеза систем автоматического управления, необходимые для проектирования их на производстве.

Библиографический список

1. Осветительные сети в промышленных зданиях. Догилев М.Ю. - М.: Колос. 2004 - 356 с.

2. Дадиомов М.С. Управление осветительными сетями. Изд.3-е, перераб и доп.М., "Энергия", 1993. - 188 с. с ил.

3. Гуревич В.И. Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. - М.: Солон-пресс, 2011. - 700 с.: ил.

4. Экономия электрической энергии в осветительных установках. М.А. Фаермарк. - М.: Энергоатомиздат, 2005. - 284 с., ил.

5. Автоматизация управления электрическим освещением. Кунгс Я.А. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 112 с: ил.

6. Федоров Ю.Н. Основы построения АСУТП взрывоопасных производств. В 2-х томах. Т.1 "Методология". - М.: СИНТЕГ, 2006. - 720 с., ил. (Серия "Автоматизация технологических процессов").

7. Дж. Парк, С. Маккей. Сбор данных в системах контроля и управления. Практическое руководство. Пер. с англ. Савельева В.В., Кузнецовой В.Ф. - М.: ООО "Группа ИДТ", 2006.504 с., ил., табл.

8. Интернет-ресурс. Scada.ru - Публикации - SCADA - системы: взгляд изнутри. http://www.scada.ru/publication/book/preface.html


Подобные документы

  • Повышение устойчивости питающего напряжения посредством применения специальных стабилизаторов напряжения. Изучение принципа действия параметрических и компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения, определение и расчет их основных параметров.

    лабораторная работа [1,8 M], добавлен 12.05.2016

  • Расчет выпрямителей с емкостной реакцией нагрузки. Методика расчета ключевых стабилизаторов напряжения. Программные средства моделирования схем источников вторичного электропитания. Алгоритмы счета и программная реализация стабилизаторов напряжения.

    дипломная работа [704,4 K], добавлен 24.02.2012

  • Виды стабилизаторов: постоянного тока (линейный и импульсный) и переменного напряжения (феррорезонансный и современный). Основные типы современных стабилизаторов: электродинамические, сервоприводные (механические), электронные, статические, релейные.

    реферат [288,5 K], добавлен 30.12.2014

  • Регулятор яркости ламп накаливания: приоритетные требования к разработке. Долговечность, устойчивость к скачкам сетевого напряжения. Схема и принцип работы, управление. Диодный мост, блок питания, микроконтроллер. Защита от превышения сетевого напряжения.

    курсовая работа [975,6 K], добавлен 24.08.2012

  • Элементы электроэнергетической системы, классификация ее режимов. Регулирование напряжения и частоты в энергосистемах, баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Расчет мощности электроприемников и напряжения линий, выбор трансформаторов.

    курсовая работа [319,5 K], добавлен 14.04.2014

  • Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН типа ВДТ/VR-32, его назначение и область применения. Схема электроснабжения без использования и с использованием ПАРН. Расчет мощности в точке ответвления куста №1. Потери напряжения на участке лини.

    контрольная работа [3,4 M], добавлен 16.01.2015

  • Требования к уровню напряжения в электрической сети согласно ГОСТ, допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения. Устройства компенсации реактивной мощности и вольтодобавочные трансформаторы.

    презентация [1,5 M], добавлен 10.07.2015

  • Экспериментальное исследование распределения напряжения и тока вдоль однородной линии при различных режимах работы. Расчет зависимости действующих значений напряжения в линии от координаты для каждого режима. Графики расчетных функций напряжения.

    лабораторная работа [771,3 K], добавлен 19.04.2015

  • Определение мощности батареи конденсаторов, необходимой для регулирования напряжения на шинах. Относительное изменение напряжения в режиме максимальных нагрузок. Расчет рабочих ответвлений трансформатора в режиме максимальных и минимальных нагрузок.

    контрольная работа [38,3 K], добавлен 19.02.2011

  • Выбор напряжения питающей линии предприятия, схема внешнего электроснабжения и приемной подстанции; определение мощностей трансформаторов по суточному графику нагрузки, проверка их работы с перегрузкой. Расчет экономического режима работы трансформатора.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.