СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СУБСТАНЦИЙ

Якубжонов Икболжона
Андижанский институт машиностроения
степень магистра в области электротехники

Аннотация
В данной статье рассматриваются и сравниваются современные программы проектирования электростанций и подстанций, доказывается удобство и надежность проектирования электростанций с использованием современных программ.

Ключевые слова: , , , , , , ,


Рубрика: 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Якубжонов И. Современные программы, применяемые на практике в области проектирования на основе моделирования электростанций и субстанций // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 5 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2023/05/100304 (дата обращения: 18.04.2024).

Программа анализа электрических переходных процессов (ETAP) — это программный инструмент, предназначенный для моделирования и имитации электрических сетей, позволяющий инженерам по энергосистемам создавать «электрических цифровых двойников» и анализировать динамику энергосистемы, переходные процессы и использовать их для анализа защиты. Доктор Фаррох Шокох является основателем и нынешним генеральным директором ETAP. Когда д-р Шокух работал в корпорации Fluor, он участвовал в выборе программ по электротехнике. Осознавая отсутствие всеобъемлющего, эффективного и интеллектуального программного обеспечения для анализа энергосистем, было создано программное обеспечение для анализа электрических переходных процессов (ETAP). Доктор Шокоо покинул  Fluor Corporation, чтобы разработать ETAP и технологию эксплуатации в 1986 году. Основал институт (OTI). OTI и ETAP — сертифицированная по стандарту ISO 9001 компания-разработчик программного обеспечения для проектирования и автоматизации энергосистем со штаб-квартирой в Ирвине, штат Калифорния, и международными офисами в Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, Мексике, Франции, Великобритании, Малайзии и Китае[1] . 16 ноября 2020 года Schneider Electric приобрела контрольный пакет акций ETAP, чтобы возглавить интеллектуальную и экологичную электрификацию. ETAP был разработан для использования с операционной системой MS-DOS и предназначен для анализа и эксплуатации коммерческих и ядерных энергетических систем. Для моделирования энергосистемы требуется электрический цифровой двойник, который состоит из сетевой модели энергосистемы, которая включает в себя возможности подключения системы , топологию, характеристики электрических устройств, исторический отклик системы и данные о работе в реальном времени. Энергетическая программа ETAP использует электрического цифрового двойника, чтобы инженеры-электрики и операторы могли проводить оффлайн или онлайн исследования по следующим вопросам:

Изучение потока нагрузки или потока мощности,

Анализ короткого замыкания или неисправности,

Координация, дискриминация или избирательность защитных мер,

Временная или динамическая стабильность,

Проектирование и анализ подстанции,

Анализ гармоник или качества электроэнергии,

Надежность,

Оптимальный поток мощности,

Регулировка стабилизатора системы питания,

Оптимальное размещение конденсатора,

запуска двигателя и ускорения,

Анализ стабильности напряжения,

оценка опасности вспышки дуги,

Расчет импеданса контура заземления,

и симуляция аккумуляторов ,

Оценка опасности вспышки дуги постоянного тока.

ETAP предоставляет нам прямые графические однолинейные схемы, системы прокладки подземных кабелей, трехмерные кабельные системы, расширенные графики координации временных потоков и избирательности, диаграммы географических информационных систем (ГИС), а также позволяет работать с трехмерными наземными сеточными системами [2] . ].

Программа разработана в соответствии с тремя основными концепциями: Работа в виртуальной реальности. Работа программы максимально приближена к работе реальной электрической системы. Например, при размыкании или замыкании автоматического выключателя, выводе элемента из эксплуатации или изменении рабочего состояния двигателей обесточенные элементы и подсистемы отображаются на однолинейной схеме серым цветом. ETAP включает новые концепции для определения координации устройств защиты непосредственно из однолинейной схемы . Полная интеграция данных ETAP объединяет электрические, логические, механические и физические атрибуты элементов системы в единую базу данных . Например, кабель содержит не только информацию, отражающую его электрические свойства и физические размеры, но и информацию, указывающую пути прохождения через него. Таким образом, данные по одному кабелю можно использовать для анализа тока нагрузки или короткого замыкания (требуются электрические параметры и соединения), а также для расчета снижения мощности кабеля (требуется информация о физической маршрутизации). Такая интеграция данных обеспечивает согласованность во всей системе и исключает ввод нескольких данных для одного и того же элемента. Простота ввода данных ETAP отслеживает подробную информацию по каждому электроприбору. Редакторы данных могут ускорить процесс ввода данных, требуя минимум данных для данного исследования. Для этого мы структурировали редакторы свойств наиболее логичным образом для ввода данных для различных типов анализа или проектирования. Однолинейная схема ETAP поддерживает ряд функций, помогающих строить сети различной сложности. Например, каждый элемент может иметь различную ориентацию, размеры и отображаемые символы (IEC или ANSI) по отдельности . Однолинейная схема также позволяет разместить несколько защитных устройств между ответвлением цепи и шиной [3].

ETAP предоставляет вам различные возможности для отображения или просмотра вашей электрической системы. Такие представления называются презентациями. Положение, размер, ориентация и значок каждого элемента могут варьироваться от презентации к презентации. Кроме того, охранники и реле могут быть показаны (видимыми) или скрыты (невидимыми) для любого конкретного представления. Например, одна презентация может быть представлением ретрансляции. Где указаны все средства защиты. В другой презентации может быть показана однолинейная диаграмма, на которой одни переключатели показаны, а другие скрыты (наиболее подходящее расположение для результатов потока нагрузки).

• Многоуровневое развертывание подсистем

• Нет ограничений на подключение к системе

• Несколько условий загрузки

• Цепные и радиальные системы

• Бесконечно изолированные подсистемы

Процессы моделирования включают в себя:

• Полная интеграция данных (электрические, логические, механические и физические характеристики)

• Работа в виртуальной реальности

3-фазное и однофазное моделирование, включая панели и подпанели

Мы считаем ETAP наиболее важной интегрированной базой данных для электрических систем, которая позволяет вам проводить несколько презентаций системы для различных целей анализа или проектирования.

• Миграция базы данных снижает риск потери базы данных при отключении электроэнергии.

• Асинхронные расчеты позволяют одновременно рассчитывать несколько модулей.

• Усовершенствованный метод разреженных матриц.

• Управление доступом пользователей и проверка данных Наиболее мощные функции ETAP включают составные сетевые и двигательные элементы. Составные элементы позволяют графически вкладывать элементы сетки на произвольной глубине. Например, составная сеть может содержать другие составные сети, что позволяет вам строить сложные электрические сети, сохраняя при этом чистую, лаконичную диаграмму, показывающую то, что вы хотите подчеркнуть, — но ключевой уровень деталей системы легко доступен с помощью мыши. достигнуто [4].

Возможности программы :

• Суммарная загрузка

• Устраняет необходимость в кабелях оборудования, терминальных шинах для нагрузки

• Интегрированная однолинейная схема и система подземных гонок

• Индивидуальный и глобальный спрос на нагрузку и факторы разнообразия

• Термочувствительное сопротивление кабеля для всех исследований

• Английская и метрическая системы единиц измерения

• 25-символьные идентификаторы компонентов

• Введите информацию о производителе сырья

• Интегрированные 1-фазные, 3-фазные системы и системы постоянного тока

• Любая системная частота

• Независимое управление интеграцией файла проекта ETAP (модуль реального времени не активен в демо-версии)

• Поддержка многопользовательской сети

• Мониторинг в режиме реального времени, моделирование и сопоставление базы данных модуля ETAP Real-Time.

• ODBC (открытое соединение с базой данных)

• Управляет технической информацией с помощью информации, комментариев и обзорных страниц.

• Неограниченное количество подключений нагрузки к одной шине

• Подключение неограниченного количества защитных и измерительных устройств к ответвлениям и нагрузкам

• Несколько уровней доступа пользователей

• Требования к вводу данных, зависящие от анализа

• Умные редакторы с пользовательскими полями данных

• Регистратор сообщений для отслеживания использования программы и доступа к ней.

• Индивидуальные временные задержки LTC (запуск и работа)

• Нет ограничений по напряжению

и транзакции, контролируемые пользователем

• Пользовательские настройки по умолчанию для всех компонентов

• Типовые данные для двигателей, генераторов, трансформаторов, реакторов, регуляторов и возбудителей.

• Динамическая линия помощи и сообщения об ошибках

• Отредактировано и проверено запечатыванием данных

• Отметка даты всех изменений данных

• Несколько подсистем и токарных станков

• Пять уровней автоматической проверки ошибок

Мы также можем перечислить множество программ в этой сфере энергетики. К ним относятся такие программы, как Digcilent, Etap, Matlab, Madcad .


Библиографический список
  1. Мухаммад Навид Малик, Атиб Ифтихар Тур и Мухаммад Асим Сиддики, «АНАЛИЗ ПОТОКА НАГРУЗКИ В СЕТИ EHT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ETAP», Журнал междисциплинарных инженерных наук и технологий, 2016.
  2. Валаа Ахмед, Салах Камель, Франсиско Хурадо, «Вероятностный анализ потока нагрузки для крупномасштабных систем радиального распределения», IEEE, MEPCON, 2016.
  3. Рана А. Джаббар Хан, Мухаммад Джунаид и Мухаммад Мансур Асгер, «Анализ и мониторинг сети 132 кВ с использованием программного обеспечения ETAP», IEEE, ELECO, 2009 г.
  4. Пиюш С. Патил, К.Б. Порате, «Анализ запуска асинхронного двигателя: компьютерное моделирование электростанцией Etap», IEEE, конференция ICETET, 2010 г.
  5. КРЕМЕРС Э., ВЬЕХО П., ГОНСАЛЕС ДЕ ´ ДУРАНА Дж. М. и БАРАМБОНС О. Подход к моделированию сложных систем для децентрализованного моделирования электрических микросетей. На 15-й Международной конференции IEEE по разработке сложных компьютерных систем, стр. 8. Оксфорд, Великобритания, 2010 г. [ цитируется на стр. 67, 74 и 93].


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Маҳамаджонов Содиқжон Юлдашбой угли»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
  • Регистрация