Abstract

The electric power system of the Russian Federation was most developed in the 80-90s of the last century, after which there was an almost twofold decline in the generation and transmission of electrical energy in the system with subsequent growth. The main problem of fuel and energy complexes is the progressive aging of fixed production assets in conditions of increasing energy consumption requirements, which is a source of increased risk of major accidents. In this case, negative disturbances can arise both in the system itself and be external to it and can lead not only to a low quality of electrical energy but also to interruptions in power supply. The studies carried out to date are devoted to a quantitative assessment of the reliability of power supply systems and their equipment and do not take into account the effects of electrical equipment failures on the characteristics of production processes and the operation of technological machines. To consider the reliability of power supply systems in isolation from the operation of other systems (technological, relay protection, automation, ventilation, dewatering, etc.) means not to use the whole range of measures aimed at improving the reliability of electricity supply, as a result it is impossible to ensure the optimum level of reliability of electricity supply. Reliability of the power supply system must be evaluated taking into account the interaction of electrical equipment with the equipment of all production systems. The problem of increasing the efficiency of the functioning of industrial enterprises by optimizing the parameters of the reliability of power supply systems is topical and of great economic importance.

Highlights

  • Электроэнергетическая система Российской Федерации наибольшее развитие получила в 80−90-х годах прошлого столетия, после чего произошел практически двукратный спад выработки и передачи электрической энергии в системе с последующим ростом

  • Электрическая энергия используется во всех отраслях жизнедеятельности: на промышленных предприятиях, в организациях, в учреждениях, на транспорте, в городском и сельском хозяйстве, в космической сфере, в отраслях вычислительной техники, робототехники и т.д

  • При оценке сложных электротехнических систем с восстановлением используется теория марковских однородных процессов с конечным числом состояний

Read more

Summary

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА БЕЗОТКАЗНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроэнергетическая система Российской Федерации наибольшее развитие получила в 80−90-х годах прошлого столетия, после чего произошел практически двукратный спад выработки и передачи электрической энергии в системе с последующим ростом. При этом негативные возмущения могут возникать как в самой системе, так и быть внешними по отношению к ней, и могут приводить не только к низкому качеству электрической энергии, но и к перерывам электроснабжения. Безотказность системы электроснабжения необходимо оценивать с учетом взаимодействия электрооборудования с оборудованием всех производственных систем. Проблема повышения эффективности функционирования производственных предприятий посредством оптимизации параметров безотказности систем электроснабжения является актуальной и имеет важное народнохозяйственное значение. Наносимый перерывом в электроснабжения, убытки, связанные с аварийными ремонтами, а также расходы на повышение безотказности отдельных предприятий, требуют сооружения собственных ТЭЦ. В общем случае для обеспечения подачи электроэнергии соответствующего качества и требуемого количества от энергосистем к промышленным приемникам служат системы электроснабжения предприятий. Для их обеспечения к электроснабжению предъявляются определенные требования: надежность питания, качество электроэнергии, резервирование, защита отдельных элементов системы и др.

Российской Федерации существует стандарт качества электроэнергии
Отключение индуктивных токов холостого хода
Параметры перенапряжений
Микропроцессорные средства управления
Неисправности на смежных электрически связанных участках цепи
Характеристики провалов напряжения для кабельных линий
Бестрансформаторный усилитель
Метод импульсных потоков
Человеческий фактор
Режим доступа
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.