Разработка системы контроля состояния изоляции и защиты генераторов от повреждений в цепях ротора тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, кандидат технических наук Марковская, Ольга Алексеевна
- Специальность ВАК РФ05.14.02
- Количество страниц 163
Оглавление диссертации кандидат технических наук Марковская, Ольга Алексеевна
ВВЕДЕНИЕ.
1. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ЦЕПЯХ РОТОРА.
1.1. Причины повреждений изоляции генераторов и требования к значениям ее параметров.
1.2. Типы систем возбуждения современных генераторов и их особенности.
1.3. Алгоритмы выявления замыкания на землю в одной точке цепей возбуждения./.
1.3.1. Контроль соотношения напряжений полюсов.
1.3.2. Мостовые схемы без использования дополнительного источника.
1.3.3. Использование дополнительного источника переменного тока.
1.3.4. Использование дополнительного источника постоянного тока.
1.3.5. Искусственное создание переходных процессов и использование их особенностей.
1.4. Требования к системе контроля параметров и защиты генераторов от повреждений на землю в цепях ротора.
Выводы.
2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И
ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ЦЕПЯХ РОТОРА.
2.1. Идентификация возникновения повреждения на землю с помощью возмущающих воздействий.
2.2. Аналитическое исследование предлагаемых методов контроля состояния изоляции и защиты.
2.3. Теоретическое обоснование выбора параметров элементов системы контроля и защиты.
2.3.1. Оценка относительной погрешности контроля.
2.3.2. Обоснование и практические рекомендации по выбору параметров элементов системы.
Выводы.
3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ЦЕПЯХ РОТОРА.
3.1. Математическое моделирование процессов.
3.1.1. Схема замещения цепей возбуждения и устройства контроля ее параметров и защиты.
3.1.2. Аналитическое исследование переходных процессов.
3.1.3. Моделирование стационарных режимов.
3.1.4. Моделирование йереходных режимов.
3.2. Разработка структурной схемы устройства и ее основных элементов.
3.2.1. Структурная схема устройства и описание ее работы.
3.2.2. Синтез частотных фильтров системы контроля и защиты с учетом особенностей современных систем возбуждения.
3.2.2.1. Гармониченский анализ напряжения возбуждения в системах полупроводникового выпрямления.
3.2.2.2. Синтез частотных фильтров баттерворта и Винера.
3.2.2.3. Моделирование процессов в системе контроля параметров и защиты генераторов с тиристорным возбуждением.
Выводы.
4. РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЦЕПЯХ РОТОРА.
4.2. Разработка структурной схемы лабораторного макета и ее основных элементов.
4.3.Физическое моделирование процессов.
4.1.Сопряжение измерительных цепей с объектом контроля.
Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Защита блоков генератов-трансформатов от однофазных замыканий на землю в цепях статора1999 год, кандидат технических наук Шахова, Мария Алексеевна
Совершенствование защит блоков генератор - трансформатор и электродвигателей1998 год, доктор технических наук Булычев, Александр Витальевич
Разработка и исследование отдельных узлов комплексной защиты генератора1984 год, кандидат технических наук Булычев, Александр Витальевич
Защита электрической сети 6-10кВ от однофазных замыканий на землю2002 год, кандидат технических наук Наволочный, Александр Альбертович
Повышение эффективности функционирования в переходных режимах устройств релейной защиты на основе высших гармоник2012 год, кандидат технических наук Шагурина, Елена Сергеевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка системы контроля состояния изоляции и защиты генераторов от повреждений в цепях ротора»
Прогрессивное развитие науки и техники невозможно без увеличения объемов промышленного производства, которое напрямую связано с ростом электропотребления. Удовлетворение возрастающих потребностей в электрической энергии становится возможным благодаря увеличению объемов ее выработки, что неизбежно сопровождается усложнением и расширением энергосистем. Процесс развития энергосистем в свою очередь предполагает широкое внедрение в эксплуатацию генераторов с более совершенными системами охлаждения и возбуждения. При этом электрические схемы систем возбуждения значительно усложняются, повышается вероятность возникновения в них различных повреждений и в этой связи повышаются требования к их надежности, которая определяет не только надежность работы самого генератора, но и электроэнергетической системы в целом.
Раннее обнаружение развивающихся дефектов и своевременная ликвидация повреждений в защищаемых объектах и, как следствие, повышение их надежности могут быть достигнуты дальнейшим совершенствованием систем релейной защиты. Вопросами построения современных систем релейной защиты занимаются коллективы ведущих в этой области научных школ России и ближнего зарубежья: Московского энергетического института (технического университета), Южно-Российского государственного технического университета, Чувашского государственного технического университета, Белорусской государственной политехнической академии, Южно-Уральского государственного университета, Рижского политехнического института, Ростовского государственного университета путей сообщения, Ивановского энергетического университета, Вологодского технического университета и ряда других вузов и научно-исследовательских организаций (ВНИИР, ВНИИЭ, ВНИИ Электромашиностроения и др.), а также зарубежных компаний ABB, Siemens, Gee Ahsthom и др.
Наиболее характерным видом повреждений, возникающих в цепях возбуждения, являются повреждения изоляции относительно земли. Ослабленное состояние изоляции и даже замыкание на землю в одной точке цепей для генератора не представляет большой опасности и в большинстве случаев нормативными документами допускается его дальнейшая работа в течение некоторого времени. Однако, при этом появляется вероятность двойного замыкания на землю, которое может вызвать значительные повреждения генератора и, как следствие, возникновение аварий с экономическим и экологическим ущербом. Для гидрогенераторов и турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения из-за отсутствия эффективных защит от двойного замыкания на землю в цепях ротора контроль возникновения повреждений особенно актуален ввиду необходимости их отключения уже при замыкании на землю в одной точке цепей. Анализ протекания различных аварий показывает, что ослабленное состояние изоляции возникает не мгновенно, а в результате длительного процесса ухудшения ее диэлектрических свойств. Поэтому большинство возможных аварий, связанных с повреждением изоляции, можно предотвратить, если использовать средства защиты, которые обладают возможностью непрерывного текущего контроля для целей релейной защиты предупредительного действия и могут быть включены в состав АСУ энергетических объектов.
Известно много способов построения защит, контролирующих возникновение замыкания на землю в цепях возбуждения генератора, но все они имеют определенные недостатки, определяющие неполноту решения такой задачи. Например, для широко используемого метода вольтметров и мостовых схем без дополнительного источника, характерна нечувствительность к повреждениям в средней части обмотки ротора и симметричному снижению сопротивления изоляции полюсов. Защиты, основанные на подключении к цепям возбуждения дополнительного источника переменного напряжения, характеризуются сложностью настройки при их реализации и трудностью отстройки от естественных емкостей цепей возбуждения. Также к числу недостатков известных методов можно отнести контроль сопротивления изоляции в небольшом диапазоне его изменения, а в большинстве случаев в незначительной области минимально допустимого его значения, недостаточную эффективность для текущего контроля и невозможность включения системы в состав АСУ ТП.
Поэтому можно сказать, что совершенствование защит генераторов от повреждений на землю в цепях ротора представляет собой весьма актуальную научно-техническую задачу, решение которой имеет существенное значение для электроэнергетики.
Целью работы являлось создание улучшенной системы контроля состояния изоляции и защиты генераторов от повреждений на землю в одной точке цепей ротора, осуществляющей непрерывный текущий контроль сопротивления изоляции, и обладающей благодаря этому возможностью предупредительного действия, имеющей повышенную чувствительность, быстродействие и расширенные функциональные возможности, позволяющие определять поврежденный полюс и включать систему в состав АСУ ТП электрической части ситанций. В связи с этим в диссертации решены следующие задачи:
1) разработка новых методов и алгоритмов системы контроля состояния изоляции и защиты генераторов от повреждений на землю в одной точке цепей возбуждения, обладающих свойствами предупредительного действия и возможностями определения поврежденного полюса;
2) исследование поведения системы в стационарных и переходных режимах с помощью математического моделирования;
3) разработка структурной схемы устройства контроля и защиты и ее основных элементов, позволяющих использовать устройство для генераторов с любым типом системы возбуждения;
4) разработка лабораторного макета устройства и осуществление с его помощью физического моделирования процессов.
Первая глава диссертационной работы посвящена анализу проблемы, существующим способам ее решения и формулированию требований к современным устройствам релейной защиты.
Во второй главе рассмотрены новые методы построения системы контроля состояния изоляции и защиты генераторов от повреждений на землю в одной точке цепей ротора, обладающей возможностью непрерывного текущего контроля состояния изоляции по ее сопротивлению в нормальных режимах работы цепей, а также способностью определять поврежденный полюс в аварийных ситуациях. Благодаря таким особенностям устройства, реализующие предлагаемые методы, могут успешно работать в составе АСУ энергетических объектов. Оценены метрологические показатели системы и на их основе выполнен обоснованный выбор параметров основных элементов, образующих систему контроля и защиты.
В третьей главе с целью проверки теоретических положений работы проведено математическое моделирование стационарных и переходных процессов в системе контроля состояния изоляции и защиты, выполнено обоснование выбора параметров основных элементов, ее образующих. Разработана структурная схема устройства и ее основные элементы, в том числе частотные фильтры. Синтез фильтров осуществлен на основе гармонического анализа напряжения на выходе полупрводниковых преобразователей, применяемых в современных системах возбуждения.
В четвертой главе представлены результаты разработки лабораторного макета системы контроля состояния изоляции и защиты и основные характеристики системы, полученные в ходе физического моделирования процессов с помощью указанного макета.
Исследования по теме диссертации выполнялись в соответствии с целевыми научно-техническими программами «Конверсия и высокие технологии 1997 - 2000 гг.» и «Научные исследования высшей школы в области топлива и энергетики».
Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Защита от замыканий на землю генераторов и сетей среднего напряжения на основе использования низкочастотных составляющих токов нулевой последовательности2011 год, доктор технических наук Вайнштейн, Роберт Александрович
Метод информационного анализа процессов в электрических системах в приложении к защитам генераторов и линий электропередачи2009 год, кандидат технических наук Романов, Юрий Вячеславович
Усовершенствование защиты от замыканий на землю в сетях с компенсацией емкостного тока и в сетях постоянного оперативного тока2000 год, кандидат технических наук Шестакова, Вера Васильевна
Защита от однофазных замыканий на землю в электротехнических комплексах напряжением 6(10) кВ с дополнительными источниками питания1998 год, кандидат технических наук Евсеев, Сергей Александрович
Развитие теории построения систем диагностики синхронных машин2016 год, кандидат наук Полищук, Владимир Иосифович
Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Марковская, Ольга Алексеевна
8. Результаты работы используются в научных работах кафедры по научно-техническим программам «Конверсия и высокие технологии 1997 - 2000 гг.» и «Научные исследования высшей школы в области топлива и энергетики», в учебном процессе при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий при подготовке инженеров и магистров на кафедре «Электрические станции и автоматизация энергетических систем» СПбГТУ, а также при выполнении госбюджетных договоров СПбГТУ с внешними организациями.
9. Основные материалы, изложенные в диссертации, отражены в научных публикациях автора [90 - 95].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные и практические результаты работы заключаются в следующем:
1. На основании всестороннего рассмотрения существующих средств защиты генераторов от замыканий на землю в одной точке цепей возбуждения выявлены их недостатки и показана необходимость дальнейших разработок.
2. Предложены методы и алгоритмы для непрерывного текущего контроля состояния изоляции и защиты генераторов от замыканий на землю в одной точке цепей возбуждения, основанные на контроле разницы установившихся значений напряжений, измеренных в различные моменты времени на том или ином полюсе относительно земли, либо тока в ветви включения дополнительного источника напряжения специальной формы, постоянно подключаемого к полюсам цепей через одинаковые добавочные сопротивления.
3. Показаны достоинства методов, заключающиеся в том, что с помощью указанной разницы напряжений или токов можно осуществлять не только качественный текущий контроль состояния изоляции, но и непосредственно определять значение ее активного сопротивления в широком диапазоне (от 2 кОм до 500 кОм), по нему оценивать характер процесса изменения изоляции (в том числе ухудшения) и определять поврежденный полюс цепей при работающем оборудовании. Методы обладают сокращенной продолжительностью измерений и достаточной чувствительностью к повреждениям в любой точке цепей. Функциональные возможности методов позволяют использовать устройства, их реализующие, в составе АСУ ТП энергетических объектов. Благодаря новым свойствам методов сокращается длительность вынужденных отключений генератора для ремонта, снижаются ремонтно-эксплуатационные расходы, повышается надежность работы генератора целом и снижается вероятность аварий с катастрофическими последствиями.
4. Оценены метрологические показатели системы контроля состояния изоляции и защиты. На их основе выполнено обоснование и даны практические рекомендации по выбору параметров основных элементов, образующих систему. Относительная погрешность во всем диапазоне контроля не превышает допустимое для средств релейной защиты 10 %-ое значение (например, при = 40 кОм и Яэк = 5 кОм в = 5 % , при 11эк = 50 кОм е = 1,4 %).
5. Разработана математическая модель системы, реализующей предложенные алгоритмы. Проведено всестороннее исследование данной системы в переходных и стационарных режимах, включая металлические замыкания на землю, замыкания через переходное сопротивление, проходящие замыкания, подключение устройства к цепям и вывод его из работы. Моделирование подтвердило основные теоретические положения предложенных методов. Даны практические рекомендации по использованию устройства.
6. Разработана структурная схема устройства контроля и защиты и ее основные элементы, в том числе частотные фильтры, применение которых позволяет использовать устройство для генераторов с любым типом системы возбуждения. Синтез фильтров выполнен на основе гармонического анализа напряжения на выходе полупроводниковых преобразователей, применяемых в современных системах возбуждения.
7. Разработан лабораторный макет устройства, с помощью которого проведено физическое моделирование работы системы контроля состояния изоляции и защиты в нормальных условиях и при различных повреждениях в цепях. Результаты моделирования подтвердили правильность основных положений диссертации. Разработаны практические рекомендации по подключению предлагаемой системы к первичным цепям.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Марковская, Ольга Алексеевна, 2000 год
1. Глебов И.А., Данилевич Я.Б. Диагностика турбогенераторов. Л.: Наука, 1989. - 119с.
2. Кулаковский В.Б. Работа изоляции в генераторах: Возникновение и методы выявления дефектов. -М.: Энергоиздат, 1981. 256 с.
3. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985. 640 с.
4. Правила устройства электроустановок. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998. с. 549
5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергоатомиздат, 1989. - 287с.
6. Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976. - 560с.
7. Федосеев А. М., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1992. -528 с.
8. Сарычев С.С. Разработка и исследование измерительных органов комплексной защиты генераторов. Дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук. Л.: ЛПИ, 1983. - 207 с.
9. Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор. М.: Энергоиздат. 1982. - 256 с.
10. Ю.Эксплуатационный циркуляр №Э 12/76 "О недопустимости работы турбогенератора мощностью 150 МВт и более с непосредственным охлаждением обмоток при снижении сопротивления изоляции в цепях возбуждения."
11. П.Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем. Релейная защита сетей. М.: Энергоатомиздат, 1984.- 520 с.
12. Глебов И.А. Системы возбуждения мощных синхронных машин. -Л.: Наука, 1979.-313с.
13. Электрическая часть электростанций. Под ред. Усова C.B. Л.: Энергия, 1977.-556 с.
14. Shiki M., Kai Т. Fore-pole turbine generators for nuclear power stations. Mitsubishi Denki Engineer, 1969, June. P. 22-33.
15. Электрическая часть станций и подстанций. Под. ред. Васильева A.A. М.: Энергоатомиздат, 1990. -575 с.
16. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. М.: Высшая школа, 1985. - 390с.
17. Булычев A.B. Совершенствование защит блоков генератор-трансформатор и электродвигателей. Дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук. СПб. : Издательство СПбГТУ, 1998. -280 с.
18. Гостев И.В., Сагателова Э.А. Устройство защиты от замыкания на землю в одной точке в цепях возбуждения гидрогенератора // Электрические станции. 1959. № 8. С. 51-53.
19. Светличный В.Л. Устройство автоматического контроля изоляции цепей возбуждения генераторов // Электрические станции. 1958. № 9. С.49-50.
20. Кобылянский A.B., Рубаненко А.Е. Контроль изоляции сетей постоянного тока// Электрические станции. 1989. № 6. С. 90-92.
21. Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейной защиты. -М.: Энергоатомиздат, 1984. 375 с.
22. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. Под редакцией Э.С. Мусаэляна. М.: Энергоатомиздат, 1989.-383 с.
23. Buyer's Guide 1999. Station Automation &Protection. Products for Protection. ABB Automation, 1999. - 90 p.
24. Федосеев A. M. Основы релейной защиты. -M. -Л.: Госэнергоиздат, 1961. 440 с.
25. Ванин В.К., Сарычев С.С. Устройство для защиты цепей возбуждения синхронной машины от замыкания на землю в одной точке. А.с. № 1008842 Б.н. № 12, 1983.
26. Шмурьев В.Я. Разработка и исследование комплекса защиты для турбогенераторов единой серии. Дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук. Л.: ЛПИ, 1987. - 255 с.
27. Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах вычислительной техники. Л.: Энергоатомиздат, 1991.-336 с.
28. Ванин В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Л.: ЛПИ. 1990. - 459 с.
29. Ванин В.К. Шмурьев В.Я. Устройство для контроля и диагностики состояния изоляции цепей возбуждения. Электромеханика, 1988 №10, с. 9-12.
30. Ванин. В.К., Шмурьев В.Я. Способ определения эквивалентного сопротивления изоляции электрической цепи постоянного тока. Авторское свидетельство СССР № 1569745 кл. G 01 R 27/18 , 1990г.
31. Лернобровов Н.В., Семёнов В.А. Релейная защита энергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1998. - 798с.
32. Павлов Г.М. Регулирование напряжения генераторов. Учебное пособие. СПб.: СПбГТУ, 1994. - 76с.
33. Системы возбуждения бесщеточные диодные для турбогенераторов мощностью 2,5 . 63 МВт. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 6ФА 161.024-02 ТО, (часть 1). 130с.
34. Эйкхофф П. Современные методы идентификации систем. М.: Мир, 1987.-400 с.
35. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. Под редакцией Н.С. Райбмана М.: Мир, 1975. - с.
36. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений. JL: Энергоатомиздат, 1991. 301 с.
37. Сви П.М. Контроль изоляции оборудования высокого напряжения.- М.: Энергоатомиздат. 1988. 128 с.
38. Ушаков В.Я. Электрическое старение и ресурс монолитной полимерной изоляции. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 152с.
39. Монастырский А.Е., Сайкина H.H., Чуракова H.A. Влияние формы воздействующего напряжения на ресурс высоковольтных кабелей с полимерной изоляцией. //Труды ЛПИ. 1983. №392 . С. 21-25.
40. Макаров М.И., Менский Б.М. Линейные автоматические системы.- М.: Машиностроение, 1982. 504 с.
41. Чернобровов Н. В. Релейная защита. -М.-Л.: Энергия, 1966.-760 с.
42. Нормы испытания электрооборудования. М.: Атомиздат, 1978. -304 с.
43. Булычев A.B. Разработка и исследование отдельных узлов комплексной защиты генераторов. Дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук. Л.: ЛПИ, 1984. - 213 с.
44. Мотыгина С.А. Эксплуатация электрической части тепловых электростанций. М.: Энергия, 1979. - 568 с.
45. Долгинов А.И. Перенапряжения в электрических системах. М. -Л.: Госэнергоиздат. 1962. - 512 с.
46. Евдокунин Г.А. Электромагнитные процессы в электрических системах. Учебное пособие. Изд-во СПбГТУ. 1993 г. 107 с.
47. Лихачев Ф. А. Защита от внутренних перенапряжений установок 3220 kB. -М. Л.: Энергия, 1968. - 101 с.
48. Аррилага Дж., Бредли Д., Боджер П. Гармоники в электрических системах. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 319 с.
49. Смирнов С.С. Высшие гармоники в сетях высокого напряжения // Электричество. 1999. № 6. С. 1-2.
50. Электротехнический справочник. Том 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы. М.: Энергоатомиздат, 1985. -487с.
51. Булычев A.B., Ванин В.К. Контроль изоляции генератора без зоны нечувствительности // Электротехника и электроэнергетика. Труды СПбГТУ №460. С.84-89.
52. Харкевич A.A. Спектры и анализ. М.: Государственное издательство физико-математической литературы. 1962. - 236 с.
53. Атабеков Г.И. Основы теории цепей. М.: Энергия, 1969. - 76 с.
54. Цапенко Е.Ф. Контроль изоляции в сетях до 1000 В, М.: Энергия. 1972.- 130 с.
55. Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур Справочник по активным фильтрам. М.: Энергоатомиздат, 1983. - 128 с.
56. Ванин В.К., Шмурьев В.Я., Булычев A.B. Некоторые особенности построения измерительной части комплексной защиты генератора
57. Электромеханические и электромагнитные элементы систем управления. Межвузовский сборник. Уфа: УАИ, 1983. С. 38-42.
58. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т. т. 1.Электроснабжение. / Под общей ред. A.A. Федорова. -М.: Энергоатомиздат, 1986. 568 с.
59. Руководящие указания по релейной защите. Вып.5. Защита блоков генератор-трансформатор и генератор-автотрансформатор. М. -Л.: Энергия. 1963.
60. Попов И.Н., Лагутин В.Ф., Соколова Г.В. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов. —М.: Энергоатомиздат, 1986.-248 с.
61. Поляк H.A. Нормальные режимы работы турбогенераторов. М. — Л.: Госэнергоиздат, 1948 г.
62. Булычев A.B., Ванин В.К., Павлов Г.М., Шмурьев В.Я. Комплексная система защиты турбогенераторов // Труды ЛПИ №399. 1984. С. 76-82.
63. Мокеев A.B. Разработка и исследование оптимальных систем релейной защиты линий электропередачи. Диссертация на сосискание ученой степени кандидата технических наук. Л.: ЛПИ, 1986.-220 с.
64. Растригин Л.А., Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов управления. М.: Энергия, 1977.
65. Таубес И.Р. Релейная защита мощных турбогенераторов. М.: Энергоиздат. 1981. - 88 с.
66. Ванин, В.Я. Шмурьев. Устройство для защиты цепей возбуждения асинхронной машины. Авторское свидетельство № 125286. Опубл. в Б.н. № 31, 1986.
67. Аналоговая и цифровая микроэлектроника для средств релейной защиты / A.B. Булычев, В.К. Ванин, Т.И. Кривченко, A.JI. Соловьев, A.B. Терешкин. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. 80 с.
68. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: МГУ. 1997. - 624 с.
69. Кучинский Г.С. и др. Изоляция установок высокого напряжения. Учебник для вузов. Под общ. ред. Г.С. Кучинского. М.: Энергоатомиздат, 1987. - 386с.
70. Чернобровов Н.В. Релейная защита. М.: Энергия, 1974. - 679 с.
71. Диагностика силового электротехнического оборудования в Свердловэнерго. Петрищев JI.C., Осотов В.Н., Константинов А.Г. // Электрические станции. 1992. № 5. С. 63-68.
72. Костенко М.П., Пиотровский JIM. Электрические машины. 4.2. Машины переменного тока. JL: Энергия, 1973.
73. Нейман J1.P., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей. Теория электромагнитного поля. Том 2. M.-JL: Энергия, 1966.-407 с.
74. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Теория линейных электрических цепей. Том 1. -М.-Л.: Энергия, 1966. 522 с.
75. Изюмов Н.М., Линде Д.П. Основы радиотехники. М.: Радио и связь, 1983.-375 с.
76. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. 4.1. М.: Энергия, 1978. - 580 с.
77. Резисторы. Справочник под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. М.: Радио и связь, 1991. -527 с.
78. Шахова М. А. Защита блоков генератор-трансформатор от однофазных замыканий на землю в цепях статора. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. СПб.: СПбГТУ, 1999.- 153 с.
79. Рожкова Л.Д., Козулин B.C. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергия, 1980. - 600с.
80. Справочная книжка энергетика. М.: Энергия, 1978. - 335с.
81. Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич и др. М.: Радио и связь. 1981. С. - 527 с.
82. Нестеренко Б.К. Интегральные усилители. Справочное пособие по применению. М.: Энергоатомиздат, 1982. - 152 с.
83. Преображенский В.К. Полупроводниковые выпрямители. М: Энергия, 1976. - 120 с.
84. Соренков Э.И., Телига А.И., Шаталов A.C. Точность вычислительных устройств и алгоритмов. М.: Машиностроение, 1976. - 199 с.
85. Булычев A.B., Ванин В.К. Способ защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю. Авторское свидетельство РФ № 2121745 кл. 6 Н 02 Н 3/16 , 1998 г.
86. Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю. Минск.: Полымя, 1989.-303с.
87. Павлов Г.М. Теоретические основы построения реле. Учебное пособие. СПб.: СПбГТУ, 1993. - 42с.
88. Н.М. Изюмов, Д.П. Линде Основы радиотехники. М.: Радио и связь,1983. - 375с.
89. Ванин В.К., Марковская O.A. Защита современных генераторов от повреждений в цепях ротора // Тезисы докладов международного Бизнес-Форума IBT-XXI "Информационные и бизнес-технологии XXI века". СПб: СПбГТУ, 2000. С.
90. Ванин В.К., Марковская O.A. Диагностика состояния изоляции цепей возбуждения генераторов // Тезисы докладов студенческой научно-технической конференции. СПб: СПбГТУ, 2000. С.
91. Ванин В.К., Кичаев В.В., Марковская O.A. Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке. Описание изобретения. (№ гос регистрации 2 000 106 754, заявка на изобретение рассматривается в ФИПС)155
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.