+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Концепция и средства всережимного моделирования в реальном времени электроэнергетических систем

Концепция и средства всережимного моделирования в реальном времени электроэнергетических систем
  • Автор:

    Гусев, Александр Сергеевич

  • Шифр специальности:

    05.14.02

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    315 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Проблема и ее актуальность. Д.И. Азарьева, В. А. Андреюка, Д. А. Арзамасцева, В. Баринова, П. И. Бартоломея, А. Блонделя, В. В. Бушуева, В. А. Веникова, Н. Вороная, А. З. Гамма, Горева, В. П. Горелова, И. А. Груздева, Ю. П.С. Жданова, . I1. Кадомской, Р. Н. Караева, Н. Н Лизалека, И. В. Литкенс, В. Литвака, Е. К. Лоханина, Я. Н. Лугинского, Э. С. Лукашова, Л. Г. Мамиконянца, И. Марковича, Ь. Н. Неклепаева, Р. Парка, М. Г. Портного, Г. Рабиновича, С. А. Соваюва, Соколова, В. А. Строева, Л. Д. Стернинсона, С. Ульянова, В. Я. Ушакова, А. Г. Фишова, Ю. В. Хрущева, Л. В. Пукерника, В. А.Ь. Чернина, Щедрина, О. В. Щербачева 1 0, , и др. ЭЭС подтверждают этот эвристический прогноз. Евросоюза. Начиная с 1. США ШСС . Цель работы. ЭЭС. Исследование проблемы адекватности и оперативности моделирования ЭЭС. ИУС. ОИК ЭЭС. Методы исследования. ЭЭС. С ГГ и ИУС. Практическая ценность. ТИ. АРВ, а также систем регулирования котлоагрегатов, турбин и т. Реализация работы. ВМК РВ ЕЭС. ЭЭС. ЕНЭС Томской области для учебных и научно исследовательских целей. Реализация подтверждена актом внедрения приложение I. Личный вклад автора. СГП. Основные результаты, выносимые на защиту. ИУС и ее обоснование. ЭЭС. Апробация работы. ГМК ТЭ ОАО Тюменьэнерго, г. Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР, г. КирПи, г. ИФТПЭ, КТУ, г. РАО ЕЭС России, г. ТПУ, г. Томск, , , гг. ГМК ЭЭС для Тюменской энергосистемы ТГ1У, г. Технопарк, г. Сибполитех ЦМТ, г. Новосибирск, г. АмГУ, г. ЕНЭС ОАО ФСК ЕЭС, г. ТПУ, г. Казахстан, АИЭиС, г. Ii vi , . ЭЭС ОАО Тюменьэнерго, ОАО ФСК ЕЭС, г. ФСК ЕЭС МЭС СевероЗапада, ОАО ФСК ЕЭС, г. XXI века НГТУ, г. Новосибирск, г. Конкурс научноисследовательских работ ТПУ г. ТПУ, г. Томск, г. СанктПетербург, г. VIII Московский международный салон инноваций и инвестиций ВВЦ, г. Публикации. Структура и объем диссертации. ЭЭС. ЭЭС при всевозможных нормальных и аварийных режимах их работы. ЭЭС. Указаны результаты, выносимые на защиту. ЭЭС. ЭЭС и условия ее решения. ЭЭС и условий ее решения. ЭЭС. ЭЭС. ЭЭС в реальном времени непреодолимых препятствий нет. ЭВМ. ЭЭС. ЭЭС. С0 сервера. СГГ1 ИГП образуют ин формационноуправляющую систему ИУС. ЭЭС энергоблоков, эл. ЭЭС. ЭЭС ВМК РВ ЭЭС. Основу каждого СГП. АЦП и интерфейс гибридного процессора ИГП или микропроцессор МП. ГМК ЭЭС или ВМК РВ ЭЭС. РЗиПА и др. СГП. ЭЭС. ИУС и се аппаратные и программные составляющие. ИУС может быть осуществлена в двух вариантах. РЗиА, функциональную обработку информации и т. СГП. МП. С0 сервера. ЭЭС. СПО сервера. Проблема и ее актуальность. Д.И. Азарьева, В. А. Андреюка, Д. А. Арзамасцева, В. Баринова, П. И. Бартоломея, А. Блонделя, В. В. Бушуева, В. А. Веникова, Н. Вороная, А. З. Гамма, Горева, В. П. Горелова, И. А. Груздева, Ю. П.С. Жданова, . I1. Кадомской, Р. Н. Караева, Н. Н Лизалека, И. В. Литкенс, В. Литвака, Е. К. Лоханина, Я. Н. Лугинского, Э. С. Лукашова, Л. Г. Мамиконянца, И. Марковича, Ь. Н. Неклепаева, Р. Парка, М. Г. Портного, Г. Рабиновича, С. А. Соваюва, Соколова, В. А. Строева, Л. Д. Стернинсона, С. Ульянова, В. Я. Ушакова, А. Г. Фишова, Ю. В. Хрущева, Л. В. Пукерника, В. А.Ь. Чернина, Щедрина, О. В. Щербачева 1 0, , и др. ЭЭС подтверждают этот эвристический прогноз. Евросоюза. Начиная с 1. США ШСС . Цель работы. ЭЭС. Исследование проблемы адекватности и оперативности моделирования ЭЭС. ИУС. ОИК ЭЭС. Методы исследования. ЭЭС. С ГГ и ИУС. Практическая ценность. ТИ. АРВ, а также систем регулирования котлоагрегатов, турбин и т. Реализация работы. ВМК РВ ЕЭС. ЭЭС. ЕНЭС Томской области для учебных и научно исследовательских целей. Реализация подтверждена актом внедрения приложение I. Личный вклад автора. СГП. Основные результаты, выносимые на защиту. ИУС и ее обоснование. ЭЭС. Апробация работы. ГМК ТЭ ОАО Тюменьэнерго, г. Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР, г. КирПи, г. ИФТПЭ, КТУ, г. РАО ЕЭС России, г. ТПУ, г. Томск, , , гг. ГМК ЭЭС для Тюменской энергосистемы ТГ1У, г. Технопарк, г. Сибполитех ЦМТ, г. Новосибирск, г. АмГУ, г. ЕНЭС ОАО ФСК ЕЭС, г. ТПУ, г. Казахстан, АИЭиС, г. Ii vi , . ЭЭС ОАО Тюменьэнерго, ОАО ФСК ЕЭС, г. ФСК ЕЭС МЭС СевероЗапада, ОАО ФСК ЕЭС, г. XXI века НГТУ, г. Новосибирск, г. Конкурс научноисследовательских работ ТПУ г. ТПУ, г. Томск, г. СанктПетербург, г. VIII Московский международный салон инноваций и инвестиций ВВЦ, г. Публикации. Структура и объем диссертации. ЭЭС. ЭЭС при всевозможных нормальных и аварийных режимах их работы. ЭЭС. Указаны результаты, выносимые на защиту. ЭЭС. ЭЭС и условия ее решения. ЭЭС и условий ее решения. ЭЭС. ЭЭС. ЭЭС в реальном времени непреодолимых препятствий нет. ЭВМ. ЭЭС. ЭЭС. С0 сервера. СГГ1 ИГП образуют ин формационноуправляющую систему ИУС. ЭЭС энергоблоков, эл. ЭЭС. ЭЭС ВМК РВ ЭЭС. Основу каждого СГП. АЦП и интерфейс гибридного процессора ИГП или микропроцессор МП. ГМК ЭЭС или ВМК РВ ЭЭС. РЗиПА и др. СГП. ЭЭС. ИУС и се аппаратные и программные составляющие. ИУС может быть осуществлена в двух вариантах. РЗиА, функциональную обработку информации и т. СГП. МП. С0 сервера. ЭЭС. СПО сервера.


ВВЕДЕНИЕ. ОПЕРАТИВНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЭС. Гибридный процессор энергоблока. Сопроцессор синхронного генератора. Сопроцессор приводимого механизма. Гибридный процессор асинхронного двигателя. Сопроцессор электромагнитного взаимовлияния. Г ибридный процессор трехфазного трансформатора. Гибридный процессор трехфазного реактора. Г ибридный процессор многоцелевой. Сопроцессор обобщенной нагрузки. Расширитель и усилитель цифровой магистрали. ГЛАВА 5 РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ И СРЕДСТВ ВСЕРЕЖИМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ЭЭС. Общая характеристика задач реализации. Реализация концепции и средств всережимного моделирования в реальном времени ЭЭС на примере реальной энергосистемы. С ПО сервера базовая программная среда, которая может быть любой, но ее свойства и возможности являются дополнительными исходными условиями. Для СПО сервера выбрана универсальная многоязыковая программная среда , с которой работают широко распространенные операционные системы i Vi, ХР и др. Структурно СПО сервера состоит из системного и прикладного 0.


Проблема и ее актуальность. Д.И. Азарьева, В. А. Андреюка, Д. А. Арзамасцева, В. Баринова, П. И. Бартоломея, А. Блонделя, В. В. Бушуева, В. А. Веникова, Н. Вороная, А. З. Гамма, Горева, В. П. Горелова, И. А. Груздева, Ю. П.С. Жданова, . I1. Кадомской, Р. Н. Караева, Н. Н Лизалека, И. В. Литкенс, В. Литвака, Е. К. Лоханина, Я. Н. Лугинского, Э. С. Лукашова, Л. Г. Мамиконянца, И. Марковича, Ь. Н. Неклепаева, Р. Парка, М. Г. Портного, Г. Рабиновича, С. А. Соваюва, Соколова, В. А. Строева, Л. Д. Стернинсона, С. Ульянова, В. Я. Ушакова, А. Г. Фишова, Ю. В. Хрущева, Л. В. Пукерника, В. А.Ь. Чернина, Щедрина, О. В. Щербачева 1 0, , и др. ЭЭС подтверждают этот эвристический прогноз. Евросоюза. Начиная с 1. США ШСС . Цель работы. ЭЭС. Исследование проблемы адекватности и оперативности моделирования ЭЭС. ИУС. ОИК ЭЭС. Методы исследования. ЭЭС. С ГГ и ИУС. Практическая ценность. ТИ. АРВ, а также систем регулирования котлоагрегатов, турбин и т. Реализация работы. ВМК РВ ЕЭС. ЭЭС. ЕНЭС Томской области для учебных и научно исследовательских целей. Реализация подтверждена актом внедрения приложение I. Личный вклад автора. СГП. Основные результаты, выносимые на защиту. ИУС и ее обоснование. ЭЭС. Апробация работы. ГМК ТЭ ОАО Тюменьэнерго, г. Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР, г. КирПи, г. ИФТПЭ, КТУ, г. РАО ЕЭС России, г. ТПУ, г. Томск, , , гг. ГМК ЭЭС для Тюменской энергосистемы ТГ1У, г. Технопарк, г. Сибполитех ЦМТ, г. Новосибирск, г. АмГУ, г. ЕНЭС ОАО ФСК ЕЭС, г. ТПУ, г. Казахстан, АИЭиС, г. Ii vi , . ЭЭС ОАО Тюменьэнерго, ОАО ФСК ЕЭС, г. ФСК ЕЭС МЭС СевероЗапада, ОАО ФСК ЕЭС, г. XXI века НГТУ, г. Новосибирск, г. Конкурс научноисследовательских работ ТПУ г. ТПУ, г. Томск, г. СанктПетербург, г. VIII Московский международный салон инноваций и инвестиций ВВЦ, г. Публикации. Структура и объем диссертации. ЭЭС. ЭЭС при всевозможных нормальных и аварийных режимах их работы. ЭЭС. Указаны результаты, выносимые на защиту. ЭЭС. ЭЭС и условия ее решения. ЭЭС и условий ее решения. ЭЭС. ЭЭС. ЭЭС в реальном времени непреодолимых препятствий нет. ЭВМ. ЭЭС. ЭЭС. С0 сервера. СГГ1 ИГП образуют ин формационноуправляющую систему ИУС. ЭЭС энергоблоков, эл. ЭЭС. ЭЭС ВМК РВ ЭЭС. Основу каждого СГП. АЦП и интерфейс гибридного процессора ИГП или микропроцессор МП. ГМК ЭЭС или ВМК РВ ЭЭС. РЗиПА и др. СГП. ЭЭС. ИУС и се аппаратные и программные составляющие. ИУС может быть осуществлена в двух вариантах. РЗиА, функциональную обработку информации и т. СГП. МП. С0 сервера. ЭЭС. СПО сервера.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.709, запросов: 966