способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических систем

Классы МПК:H02J3/00 Схемы главных и распределительных сетей переменного тока
H02J13/00 Схемы устройств для обеспечения дистанционной индикации режимов работы сети, например одновременная регистрация (индикация) включения или отключения каждого автоматического выключателя сети; схемы устройств для обеспечения дистанционного управления средствами коммутации в сетях распределения электрической энергии, например включение или выключение тока потребителям энергии с помощью импульсных кодовых сигналов, передаваемых по сети
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (RU),
Карпов Валерий Николаевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-08-03
публикация патента:

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности диагностики и контроля. Способ заключается в том, что определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии и на его линии регистрируют значения потребленной энергии на входе и выходе элементов и выпущенную продукцию или полученный результат в течение представительного интервала времени, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии, регистрируют значение энергии на его входе и на выходе, разбивают время измерения на N интервалов, определяют в каждом интервале величины приращений энергии на входе, на выходе элемента, средние мощности: Рн - на входе, Рк - на его выходе и потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р и сравнивают их с архивированными данными, по полученной разности судят об увеличении фактических потерь на элементе, определяют нагрузку и время ее действия, создающие максимальные потери энергии на элементе, и минимизируют их за счет изменения и/или ограничения режимов работы элемента и/или восстановления состояния элемента. 3 ил. способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

Формула изобретения

Способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических систем, заключающийся в измерении энергии на входе к потребителю, контроле режима работы энергетического оборудования и архивировании их параметров, разбивают всю потребительскую энергетическую систему по видам энергии от входного счетчика на элементы с определенным функциональным назначением, включая энерготехнологические процессы получения продукта, энергетические линии, образованные последовательно соединенными элементами, узлы, от которых отходят два и более элемента, образующих в совокупности энергетическую сеть, устанавливают измерители энергии перед каждым элементом или перед частью линии из однотипных элементов, измеряют энергию на элементах, энергию и полученный продукт в энерготехнологических процессах и минимизируют энергию за счет регулирования параметров, изменения режимов или замены элементов и энерготехнологических процессов получения продукта, составляющих энергетическую систему потребителя, отличающийся тем, что определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции и на линии энерготехнологического процесса с максимальной разницей регистрируют значения потребленной энергии на входе и выходе элементов и выпущенную продукцию или полученный результат в энерготехнологическом процессе в течение представительного интервала времени, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции, устанавливают время регистрации всего фактического диапазона нагрузок для элемента, проводят измерение на элементе, одновременно регистрируя значение энергии на его входе и на выходе, разбивают время измерения на N интервалов, определяют в каждом интервале величины приращений энергии на входе, на выходе элемента, средние мощности измеряемого элемента: Рн - на входе, Р к - на его выходе и потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р и сравнивают их с архивированными ранее данными при этой же нагрузке, по полученной разности судят об увеличении фактических потерь на элементе, после чего определяют нагрузку и время ее действия, создающие максимальные потери энергии на элементе, и минимизируют их за счет изменения, и/или ограничения режимов работы элемента с максимальными потерями, и/или восстановления состояния элемента.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического контроля и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических систем.

Известен способ автоматического регулирования параметров энергосистемы (а.с. 1467664, H02J 3/06), при реализации которого дополнительно измеряют нерегулируемые параметры энергосистемы, задают для регулируемых и нерегулируемых параметров энергосистемы уставки выбора состава, отстроенные от уставок регулирования регулируемых параметров и предельно допустимых величин нерегулируемых параметров на величину, кратную амплитуде нерегулярных колебаний, характерных для каждого параметра, определяют наличие отклонений каждого из параметров за эти уставки, для каждой регулирующей электростанции определяют требуемое направление изменения ее мощности для подавления каждого из имеющихся отклонений, обнуляя отклонения тех параметров, коэффициенты влияния, изменения мощности данной регулирующей электростанции которых меньше заданного минимального значения, при выходе регулируемых параметров за уставки регулирования формируют приращения управляющих воздействий только тем регулирующим электростанциям, каждой из которых для подавления всех рассмотренных отклонений как регулируемых, так и нерегулируемых параметров за уставки выбора состава требуется изменение ее мощности в одном и том же направлении, определяют время нахождения регулируемых параметров за уставками регулирования и, в случае нахождения какого-либо из регулируемых параметров за уставкой регулирования дольше заданного времени, обнуляют отклонения нерегулируемых параметров за уставки выбора состава и формируют приращения управляющих воздействий тем регулирующим электростанциями, каждой из которых требуется изменение ее мощности в одном и том же направлении для подавления рассмотренных отклонений только регулируемых параметров за уставки регулирования.

Недостатком данного способа является отсутствие параметра, характеризующего эффективность использования энергии, например расход энергии на единицу выпущенной продукции.

Известен способ автоматического управления энергопотреблением предприятия, реализованный в системе ЭКОМ (Распутин А., Федоров И. Программно-технический комплекс ЭКОМ: учет и управление энергоресурсами. СТА (современные технологии автоматизации) 3, 2000 г. с.38-41. (www.cta.ru), которая может одновременно вести измерения, например потребления электроэнергии с помощью счетчиков с телеметрическим выходом, расхода воды с использованием диафрагм и расхода пара с использованием объемных или массовых расходомеров. Кроме собственно измерения, ЭКОМ-3000 ведет архивирование в энергонезависимой памяти и передачу на верхний уровень текущих, интегральных (количество электрической энергии, количество тепловой энергии и энергоносителя) и средних (температура энергоносителя и давление в трубопроводе, калорийность газа, частота, напряжение электрической сети и т.д.) за интервалы архивирования параметров, показывает текущее и ретроспективное (включено-выключено) состояние дискретных каналов. Помимо этого ЭКОМ-3000 выдает дискретные сигналы на управление исполнительными механизмами как по команде оператора, так и по встроенным законам регулирования, введенным при конфигурации.

Недостатком способа является отсутствие контроля потерь в энергетических сетях предприятия, их распределения по единицам оборудования, контроля за получаемыми за счет энергии продуктами и их удельной энергоемкостью.

Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ контроля и управления энергопотреблением (Патент РФ № 2212746, H02J 3/06), заключающийся в измерении энергии на входе к потребителю, контроле режима работы энергического оборудования и архивировании их параметров, при этом разбивают всю потребительскую энергетическую систему по видам энергии от входного счетчика на элементы с определенным функциональным назначением, включая энерготехнологические процессы получения продукта, энергетические линии, образованные последовательно соединенными элементами, узлы, от которых отходят два и более элемента, образующих в совокупности энергетическую сеть, устанавливают измерители энергии перед каждым элементом или перед частью линии из однотипных элементов, измеряют энергию на элементах, энергию и полученный продукт в энерготехнологических процессах, определяют относительную энергоемкость электротехнологических процессов как элементов линии Qэj по формуле

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

где Qпi - показание последнего в линии измерителя энергии, предшествующего энерготехнологическому процессу;

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 - минимальная удельная энергоемкость получаемого в энерготехнологическом процессе продукта;

Pj - величина полученного за время измерения продукта,

затем определяют энергоемкость процессов в каждом из всех контролируемых элементов по формуле

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 ,

где Qнi - показания измерителя энергии в начале i-го элемента;

Qкi - показания измерителя в конце i-го элемента, являющегося начальным для (i+1) элемента, или сумма показаний начальных измерений в элементах, отходящих от узла, завершающего i-й элемент, после этого определяют удельную энергоемкость каждого продукта по потребленной на его получение энергии по формуле:

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

где i, j - номера элементов, образующих энергетическую линию от счетчика на входе к потребителю до энерготехнологического процесса получения j-го продукта, включаемого в линию как элемент j, и минимизируют ее за счет регулирования параметров, изменения режимов или замены элементов и энерготехнологических процессов получения продукта, составляющих энергетическую систему потребителя.

Недостаток данного способа заключается в том, что не определяются потери энергии во всем диапазоне измерений, не определяются режимы работы с максимальной долей потерь энергии при различных нагрузках, не диагностируются потери в зависимости от нагрузки, изменяющей во времени для элемента, состояние которого меняется в процессе эксплуатации, не определяется режим работы элемента с нагрузкой, при которой возникают максимальные потери, не осуществлялся контроль режимов (мощности и время) при максимальной нагрузке, не определяется вклад каждого энергетического элемента в энергоемкость выпускаемой продукции и не оценивается изменение этого вклада в процесс производства.

Задача изобретения - определение потери энергии в зависимости от нагрузки, изменяющейся во времени для элемента, состояние которого меняется в процессе эксплуатации.

Поставленная задача решается за счет того, что измеряют энергию на входе к потребителю, контроль режима работы энергического оборудования и архивирование их параметров, разбивают всю потребительскую энергетическую систему по видам энергии от входного счетчика на элементы с определенным функциональным назначением, включая энерготехнологические процессы получения продукта, энергетические линии, образованные последовательно соединенными элементами, узлы, от которых отходят два и более элемента, образующих в совокупности энергетическую сеть, устанавливают измерители энергии перед каждым элементом или перед частью линии из однотипных элементов, измеряют энергию на элементах, энергию и полученный продукт в энерготехнологических процессах и минимизируют энергию за счет регулирования параметров, изменения режимов или замены элементов и энерготехнологических процессов получения продукта, составляющих энергетическую систему потребителя, при этом определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции и на линии энерготехнологического процесса с максимальной разницей регистрируют значения потребленной энергии на входе и выходе элементов и выпущенную продукцию или полученный результат в энерготехнологическом процессе в течение представительного интервала времени, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции, устанавливают время регистрации всего фактического диапазона нагрузок для элемента, проводят измерение на элементе, одновременно регистрируя значение энергии на его входе и на выходе, разбивают время измерения на N интервалов, определяют в каждом интервале величины приращений энергии на входе, на выходе элемента, средние мощности измеряемого элемента: Рн - на входе, Р к - на его выходе и потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р и сравнивают их с архивированными ранее данными при этой же нагрузке, по полученной разности судят об увеличении фактических потерь на элементе, после чего определяют нагрузку и время ее действия, создающие максимальные потери энергии на элементе, и минимизируют их за счет изменения и/или ограничения режимов работы элемента с максимальными потерями и/или восстановления состояния элемента.

Новые существенные признаки

1. Определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции.

2. На линии энерготехнологического процесса с максимальной разницей регистрируют значения потребленной энергии на входе и выходе элементов и выпущенной продукции или полученный результат в энерготехнологическом процессе в течение представительного интервала времени, сравнивают полученные значения с архивированными данными.

3. По результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции.

4. Устанавливают время регистрации всего фактического диапазона нагрузок для элемента.

5. Проводят измерение на элементе, одновременно регистрируя значение энергии на его входе и на выходе.

6. Разбивают время измерения на N интервалов, определяют в каждом интервале величины приращений энергии на входе и выходе элемента, средние мощности измеряемого элемента Рн на входе, Рк - на его выходе и потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р и сравнивают их с архивированными ранее данными при этой же нагрузке.

7. По полученной разности судят об увеличении фактических потерь на элементе.

8. Определяют нагрузку и время ее действия, создающие максимальные потери энергии на элементе и минимизируют их за счет изменения и/или ограничения режимов работы элемента с максимальными потерями и/или восстановления состояния элемента.

Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.

Технический результат заключается в том, что

- определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции, сравнивают полученные значения с архивированными данными, по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции;

- на линии энерготехнологического процесса с максимальной разницей регистрируют значения потребленной энергии на входе и выходе элементов и выпущенную продукцию или полученный результат в энерготехнологическом процессе в течение представительного интервала времени, сравнивают полученные значения с архивированными данными;

- по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции;

- устанавливают время регистрации всего фактического диапазона нагрузок для элемента;

- проводят измерение на элементе, одновременно регистрируя значение энергии на его входе и на выходе;

- разбивают время измерения на N интервалов, определяют в каждом интервале величины приращений энергии на входе и выходе элемента, средние мощности измеряемого элемента Рн на входе, Рк - на его выходе и потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р и сравнивают их с архивированными ранее данными при этой же нагрузке - выполняют для диагностики состояния элемента при дифференцированной нагрузке, что позволяет выделить нагрузки, при которых возникает увеличение потерь мощности, по которым судят об увеличении потерь энергии с учетом времени, при котором измеряли потери мощности на элементе;

- определяют нагрузки и время ее действия, причем создающие максимальные потери энергии на элементе позволяют перейти от потерь мощности к увеличению потерь энергии и оценке влияния этого увеличения на конечный параметр - энергоемкость продукции и определить увеличение вклада каждого режима работы этого элемента в увеличении энергоемкости продукции;

- при сравнении полученных данных с ранее архивированными судят об изменении состояния элемента, обусловившее увеличение потерь энергии и минимизацию этих потерь как за счет управления режимами, так и путем замены или восстановления состояния элемента.

На фиг.1 изображены графики зависимостей энергии на входе элемента Qн=f(t), на выходе элемента Qк=f(t) и потерь на элементе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=f(t) от времени t (например, t=5 с).

На фиг.2 изображены графики зависимостей средних мощностей на входе элемента Рн=f(t), на выходе элемента Рк =f(t) и средних потерь на элементе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р=f(t) для всех интервалов i.

На фиг.1 и фиг.2 также изображены фрагменты определения приращений энергии на входе элемента способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qн, на выходе элемента способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qк и потерь на элементе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q и определения средних мощностей на входе элемента Р н, на выходе элемента Рк и способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рi потерь на элементе в интервале времени способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t (на примере пятого интервала, i=5).

На фиг.3 изображены графики зависимостей средних мощностей на входе от средних мощностей на его выходе Рн=f(Pк ):

1 - когда на элементе отсутствуют потери (прямая 1 для сравнения реального и идеального режимов);

2 - построенные по архивированным (паспортным) данным;

3 - по результатам измерений при энергоаудите.

Работа способа диагностики состояния энергетических элементов, контроля и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических систем

Разбивают весь производственный процесс на энерготехнологические процессы, содержащие основные энерготехнологические процессы получения выпускаемой продукции (ЭТП1), вспомогательные энерготехнологические процессы (ЭТП2) и энерготехнологические процессы, обеспечивающие условия жизнедеятельности (ЭТП3). По результатам регистрации путем диагностирования определяют удельный расход энергии на единицу выпущенной продукции П для каждого энерготехнологического процесса.

Для этого определяют значение израсходованной энергии в начале каждой линии, содержащей ЭТП:

энергия Qпр, израсходованная на выпуск продукции П в линии, содержащей ЭТП1 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

где Qэл1 - энергоемкость линии, питающей ЭТП1; способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 - удельная энергоемкость выпускаемого продукта П;

энергия QR2, израсходованная на получение результата R2 в линии, содержащей ЭТП2

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

где Qэл2 - энергоемкость линии, питающей ЭТП2; способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 - удельная энергоемкость получения продукта R2;

энергия QR3, израсходованная на получение результата R3 в линии, содержащей ЭТП3

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

где Qэл3 - энергоемкость линии, питающей ЭТП3; способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 - удельная энергоемкость получения продукта R3;

Определяют удельный фактический расход энергии в линии ЭТП1 на единицу выпущенной продукции П

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

Определяют удельный фактический расход энергии в линии ЭТП2 на единицу выпущенной продукции П

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

Определяют удельный фактический расход энергии в линии ЭТПЗ на единицу выпущенной продукции П

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

Сравнивают полученные значения фактических удельных расходов энергии на единицу выпущенной продукции с паспортными и/или архивированными данными (учитывающими нормативными данными, требования СНиП, ГОСТ и др.) и по результатам сравнения выбирают энерготехнологический процесс с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции.

На энерготехнологическом процессе с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции проводят энергоаудит, при котором регистрируются значения потребленной энергии на входе и на выходе элементов и выпущенная продукция или полученный продукт в энерготехнологическом процессе в течение представительного интервала времени t (например, смена, сутки, неделя).

Сравнивают полученные данные при измерениях с паспортными и/или архивированными данными, и по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции. Устанавливают время регистрации всего фактического диапазона нагрузок для элемента энергетической линии, проводят измерения на элементе, одновременно (синхронно) регистрируя значение энергии на его входе Qн=f(t) и выходе Qк=f(t). По результатам измерения строятся зависимости Qн=f(t) и Qк=f(t) (Фиг.1).

Определяют потери энергии способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=f(t) на элементе по формуле

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q(t)=Qн(t)-Qк(t).

Представительное время работы t элемента разбивают на N интервалов с шагом способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t. Количество интервалов N определяется по формуле

N=i/способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t,

где способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t - шаг дифференцирования, который зависит от формы кривых Qн=f(t) и Qк=f(t) (например, способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t=1способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 100 с).

Определяются величины приращения для зависимостей Qн=f(t), Qк=f(t) и способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=f(t) в каждом из N интервалов:

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qнi=Qнi-Qнi-1, Qн0 =0; i=1способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 N.

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qкi=Qкi-Qкi-1, Qк0 =0; i=1способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 N.

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qi=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qi-способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qi-1, способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q0=0; i=1способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 N.

Определяют значения средних мощностей на входе, на выходе и потерь на элементе в N интервалах (Фиг.2) по формуле

Pнi=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qнi/способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t - средняя мощность на входе элемента в i-ом интервале.

Pкi=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qкi/способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t - средняя мощность на выходе элемента в i-ом интервале.

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Pi=Pнi-Pкi или способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Pi=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qi/способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t - средняя мощность потерь в элементе в i-ом интервале.

В таблице 1 приведены результаты измерений и расчетов энергии и мощности на элементе.

Таблица 1
НазваниеОбозначение и един, измер. Параметры
Номер интервала i1 23 45
Показание измерителя на входеQн , кДж2.5 59 11.513.5
Показание измерителя на выходеQ к, кДж2 4 79 10
Потери на элементеспособ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q, кДж0.5 1 22.5 3.5
Приращение энергии на входе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qн, кДж 2.52.5 42.5 2
Приращение энергии на выходе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Qк, кДж 22 32 1
Приращение потери энергии на элементе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q, кДж0.5 0.5 10.5 1
Средняя мощность на входе Рн, кВт 2.52.5 42.5 2
Средняя мощность на выходе Рк, кВт 22 32 1
Средняя мощность потерь на элементе способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р, кВт0.5 0.5 10.5 1
Шаг дифференцирования способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t, с1 1 11 1
Текущее времяt, c 12 34 5

Определяют количество интервалов с одинаковыми (или близкими) значениями средней мощности на выходе элемента Рк.

Для приведенного примера количество интервалов с одинаковыми (или близкими) значениями средней мощности на выходе элемента Рк следующие (см. табл.1):

Рк =1 кВт; -----1 интервал; nj=1=1;

Р к=2 кВт; -----3 интервала; nj=2=3;

Рк=3 кВт; -----1 интервал; nj=3=1,

где nj - количество интервалов работы элемента с одинаковыми средними мощностями способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942

Определяют долю времени работы элемента при нагрузке с одинаковыми (или близкими) значениями средней мощности (как отношение количества интервалов с одинаковым значением средней мощности к количеству интервалов N).

Доля времени работы элемента при значениях средних мощностей:

при Рк=1 кВт: tд(1кВт)=nj=1/N=1/5=0,2;

при Рк=2 кВт: tд(2кВт)=n j=2/N=3/5=0,6;

при Рк=3 кВт: tд(3кВт)=nj=3/N=1/5=0,2.

Определяют увеличение потери энергии в интервалах с одинаковыми (или близкими) значениями средних мощностей на выходе элемента Рк (Фиг.3).

В таблице 2 приведены архивированные данные средних мощностей и результаты измерений средних мощностей на входе, на выходе и потерь на элементе и расчетов.

Таблица 2
способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рн , кВтРк , кВтспособ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Р, кВтспособ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р, кВт nj, шт. Доля времени работы, tд способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q, кДж
Архивированные данные (паспортные данные) 1.751 0.75способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942
2.52 0.5способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942
3.753 0.75способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942
способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942
Результаты измерений и расчетов 21 10.25 10,2 0.25
2.5 2 0.50 30,6 0
4 3 10.25 10,2 0.25

Для приведенного примера увеличение потерь энергии в интервалах с одинаковыми значениями средней мощности на выходе элемента Рк имеют следующие значения (см. табл.2).

При Р к=1 кВт доля времени работы элемента составляет tд(1 кВТ)=0,2. Увеличение потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р определяется как разность значений потери мощности при энергоаудите способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Ризмер и потери мощности по архивированным данным способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рархив, которая составляет способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Ризмер-способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рархив=1-0.75=0.25 кВт. Таким образом, фактическое значение средней мощности потерь больше архивированных (паспортных) данных на 0.25 кВт. Определяют значение увеличения потери энергии способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q по формуле

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р·способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t·nj=1=0.25·1·1=0.25 кДж

При Рк=2 кВт доля времени работы элемента составляет tд(2кВт)=0,6. Таким образом, фактическое значение средней мощности потерь и средняя мощность потерь по архивированным (паспортным) данным на элементе равны между собой. Увеличение потери энергии способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q при такой нагрузке будет отсутствовать.

При Pк=3 кВт доля времени работы элемента составляет tд(3кВт)=0,2. Увеличение потери мощности способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 p определяют как разность значений потери мощности при энергоаудите способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Pизмер и потери мощности по архивированным данным способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рархив, которая составляет способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Ризмер-способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Рархив=1-0.75=0.25 кВт. Таким образом, фактическое значение средней мощности потерь больше архивированных (паспортных) данных на 0.25 кВт. Определяют значение увеличения потери энергии способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q по формуле

способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 р·способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 t·nj=3=0.25·1·1=0.25 кДж

По результатам энергоаудита на элементе установлено, что при нагрузках Pк=1 кВт с долей времени работы tд(1 кВт)=0,2 и Рк=3 кВт с долей времени работы t д(3кВт)=0,2 наблюдаются увеличение потери энергии на способ диагностики состояния энергетических элементов, контроля   и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических   систем, патент № 2474942 Q=0.25 кДж.

Таким образом, сравнивают потери на элементе в зависимости от нагрузки, изменяющейся во времени, и определяют увеличение потери энергии на элементе и долю времени работы при одинаковых нагрузках, после чего определяют нагрузку, создающую максимальные потери энергии, являющуюся наиболее энергоемким режимом, при котором ухудшение состояния элемента сказывается на потерях в наибольшей степени в данном энерготехнологическом процессе.

Минимизируют потери за счет изменения и/или ограничения режимов работы элемента и/или восстановления состояния элементов.

Класс H02J3/00 Схемы главных и распределительных сетей переменного тока

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной линии электропередачи -  патент 2529640 (27.09.2014)
способ автоматического регулирования напряжения на электрической подстанции -  патент 2527479 (10.09.2014)
способ компенсации реактивной мощности в питающей сети переменного тока -  патент 2526036 (20.08.2014)
способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора -  патент 2525837 (20.08.2014)
способ и устройство управления электрической системой для подачи мощности/электрического тока в розетки для пассажиров летательного аппарата -  патент 2525056 (10.08.2014)
устройство компенсации тока замыкания на землю в трехфазных электрических сетях (варианты) -  патент 2524347 (27.07.2014)
трехфазное симметрирующее устройство -  патент 2521864 (10.07.2014)
способ выявления источника синхронных колебаний -  патент 2521768 (10.07.2014)
фильтро-компенсирующее устройство высоковольтной передачи энергии постояннным током -  патент 2521428 (27.06.2014)
система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока повышенного напряжения -  патент 2521419 (27.06.2014)

Класс H02J13/00 Схемы устройств для обеспечения дистанционной индикации режимов работы сети, например одновременная регистрация (индикация) включения или отключения каждого автоматического выключателя сети; схемы устройств для обеспечения дистанционного управления средствами коммутации в сетях распределения электрической энергии, например включение или выключение тока потребителям энергии с помощью импульсных кодовых сигналов, передаваемых по сети

управление перерывами подачи энергии и состоянием неисправности электроэнергетической системы -  патент 2525859 (20.08.2014)
способ выявления поврежденного участка в секционированной линии кольцевой сети -  патент 2521968 (10.07.2014)
способ контроля аварийного отключения головного выключателя и ложного отключения секционирующего выключателя в линии кольцевой сети -  патент 2521965 (10.07.2014)
устройство дистанционного контроля состояния провода, грозозащитного троса или кабеля воздушной линии электропередачи -  патент 2521778 (10.07.2014)
система и способ снижения потребления электроэнергии -  патент 2521611 (10.07.2014)
способ функционирования энергетической автоматизированной системы и энергетическая автоматизированная система -  патент 2520942 (27.06.2014)
система и способ для управления электроэнергетической системой -  патент 2518178 (10.06.2014)
расширенная автоматизированная система энергоснабжения -  патент 2514208 (27.04.2014)
способ мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе и устройство для его реализации -  патент 2513874 (20.04.2014)
способ передачи и приема информации по линиям электроснабжения переменного тока -  патент 2510853 (10.04.2014)
Наверх