Разработка автоматизированной системы учёта энергоресурсов на предприятии
Введение
На текущий момент у многих производственных предприятий существует потребность в недорогой и в тоже время простой в обслуживании системы контроля энергоресурсов. Для выполнения этой задачи существует автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Она позволяет осуществлять наиболее эффективное планирование энергоресурсов и рациональное использование электрической энергии, что приводит к снижению потребления энергоресурсов.
Гидроэлектростанция – это предприятие, на котором необходим автоматизированный учет электроэнергии, поскольку в дальнейшем потребуется проводить расчет с потребителем. В данном случае, это будет либо дальнейший поставщик энергии (районное предприятие), либо конечный потребитель. Ручной учет энергии здесь невозможен, поэтому принято решение встраивать систему АСКУЭ.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Аналитический обзор
Проблема исследования в мировом масштабе
Проблема исследования в России
Процесс учета электроэнергии на выбранном объекте
Проблемы, цели и задачи
Аналитический разбор литературы
Уточнение цели и задачи
Практическая часть
Область использования системы, задачи и назначение
Нормативно-технические документы
Структура системы, подсистем, средства и способы связи
Система обеспечения единого времени (СОЕВ)
Обмен информацией со смежными системами
Комплекс технических средств и их размещение на объекте
Состав и способ организации информации
Состав ПО
Специальная часть
Релейный зал
Серверная стойка центра сбора и обработки информации
ПТК СОЕВ
КРУ (комплектное распределительное устройство)
Заключение
Список использованной литературы
Заключение 4
Список использованной литературы 4
Приложение 1 4
Приложение 2 4
Приложение 3 4
Приложение 4 4
Приложение 5 4
Приложение 6 4
Приложение 7 4
Список использованной литературы
Баранов, Н. Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования их энергии / Н. Н. Баранов. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2011. — 212 c.
Юдаев, И. В. Возобновляемые источники энергии / И. В. Юдаев, Ю. В. Даус, В. В. Гамага. — Москва : Лань, 2020. – 328 с.
Demirbas, A. Electricity Generation Via Unconventional Methods / A. Demirbas // ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION. — 2006. — № 24. — C. 131-138.
Demirbas, A. Unconventional energy sources: Safety impacts, opportunities, and economic challenges / A. Demirbas, A. Bafail // Unconventional energy sources. — 2017. — P. 387-393.
Способ работы автономной энергетической установки на возобновляемом источнике энергии : пат. 2095913 Российская Федерация / А. И. Звездов [и др.]. — № 96111039 ; заявл. 06.06.1996 ; опубл. 10.11.1997.
Денисов, В. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / В. В. Денисов. — Москва : Феникс, 2015. — 382 c.
Гасникова, А. А. Роль традиционной и альтернативной энергетики в регионах Севера / А. А. Гасникова // Отраслевая экономика. — 2013. — C. 77-88.
Родионов В.Г. Энергетика. Проблемы настоящего и возможности будущего / Родионов В.Г.. — Москва : ЭНАС, 2010. — 344 c. — ISBN 978-5-4248-0002-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/5050.html (дата обращения: 14.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Вагапова, Т. А. Традиционные и альтернативные источники энергии / Т. А. Вагапова // StudNet. — 2021. — № 7. — C. 1455-1463.
Камера сгорания, способ сжигания, устройство производства электроэнергии и способ производства электроэнергии на таком устройстве : пат. RU 2561636 C2 Российская Федерация / О. Казухиро. — № 2013150959/03 ; заявл. 26.11.2011 ; опубл. 27.08.2015.
Конев, К. А. Гибридная установка для производства электроэнергии / К. А. Конев, Н. А. Шилов, К. А. Лейзгольд // ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРАКТИКА. — 2020. — C. 392-397.
метод не требует расчетов по определенным отрезкам времени. Использование такой методики позволяет получить решение по выбранному отрезку времени с весьма достоверной точностью.
Если провести общую оценку всех предприятий, где на данный момент происходит выработка электроэнергии, можно прийти к выводу, что данной отрасли присущ консерватизм. Причиной тому является надежность, которая выводится на главное место, и долгоиграющее оборудование, срок службы которого зачастую больше одного десятка лет. Но, к сожалению, как показывает практика, дальнейшее развитие отрасли при таких устоях невозможно, поэтому данная статья рассматривает систему «smart grid» (или же «умных сетей») – систему контроля и прогнозирования потерь электроэнергии.
Существует также множество методик для расчетов потерь, в основном они представлены в качестве методических рекомендаций.