Введение 5
1. Способы и задачи повышения эффективности функционирования электротехнических комплексов (ЭТК). 10
1.1. Системный анализ береговых объектов водного транспорта (БОВТ) как автоматизированных технологических комплексов. 10
1.2. Морфологический анализ ЭТК БОВТ как элементов электроэнергетической, информационной и технологической систем. 12
1.3. Методы повышения эффективности функционирования ЭТК. 20
1.4. Постановка задач исследования. 20
2. Имитационное моделирование режимов работы ЭТК БОВТ. 23
2.1. Анализ методов моделирования элементов ЭТК. 23
2.2. Разработка методологических основ имитационного моделирования ЭТК 23
2.3. Математическое описание основных структурных элементов ЭТК БОВТ. 24
2.4. Разработка энергоинформационной модели ЭТК БОВТ. 34
3. Информационное обеспечение процесса управления электроэнергетическим комплексом БОВТ. 40
3.1. Структура информационного обеспечения процесса управления электроэнергетическим комплексом. 40
3.2. Анализ методов информационного обеспечения процесса управления. 43
3.3. Статистический анализ процесса управления. 45
3.4. Оценка достоверности и эффективности принятых решений. 46
4. Методы управления состоянием ЭТК по критерию повышения эффективности и надежности их функционирования. 47
4.1. Методологические аспекты управления состоянием ЭТК и их элементов. 47
4.2. Анализ методов и критериев оценки технического состояния ЭТК и их элементов. 54
4.3. Разработка методов, алгоритмов и технических средств оценки технического состояния элементов ЭТК. 59
5. Моделирование и информационное обеспечение процесса функционирования ЭТК ОВТ 61
5.2. Система информационной поддержки управления жизненным циклом ЭТК. 63
5.3. Организационно-технические мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования ЭТК. 65
Список литературы 67
Есть научный доклад (50 страниц) и презентация (16 слайдов)
Ограниченность количества природных ресурсов (углеводородных видов топлива) максимизирует приоритет задачи обеспечения эффективного функционирования электротехнических комплексов береговых объектов водного транспорта, что подтверждается требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Задача повышения надежности и эффективности функционирования оборудования также обоснована длительной эксплуатацией морально и физически устаревшего оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, предписанный заводами-изготовителями.
В Указе Президента РФ от 13.05.2019 N 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации», Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым одной из поставленных задач является «предотвращение критического отставания Российской Федерации в развитии цифровых и интеллектуальных технологий в сфере энергетики» и «качественное повышение управляемости, надежности и эффективности функционирования основных энергетических систем: электроэнергетических, газотранспортных, централизованного теплоснабжения», что говорит о необходимости развития цифровых технологий в Российской промышленности.
...
1. Мозгалевский, А. В. Техническая диагностика (непрерывные объекты) / А. В. Мозгалевский, Д. В. Гаскаров. – М.: Высшая школа, 1975. – 207 с.
2. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования / И. П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.
3. Сиротин, Н. Н. Управление состоянием и качеством функционирования сложной технической системы (объекта) / Н. Н. Сиротин // Научный вестник ГосНИИ ГА, № 4. – 2014. – С. 55 – 61.
4. Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. – М.: Наука, 1981. – 112 с.
5. Саушев, А. В. Аналитическое описание областей работоспособности электротехнических систем / А. В. Саушев // Журнал С.-Петерб. гос. ун-та водных коммуникаций. – 2009. – Вып. 4 (IV). – СПб: Изд-во СПГУВК. – С. 34 – 41.
6. 127. Саушев, А. В. Методы управления состоянием электротехнических систем: Учебное пособие / А. В. Саушев. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т водных коммуникаций, 2004. – 126 с.
7. Юрков, Н. К. Системный подход к организации жизненного цикла сложных технических систем / Н. К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. – 2013. – №1. – С. 27–34.
8. Пюкке, Г. А. Стохастические модели и методы анализа работоспособности объектов судового электрооборудования / Г. А. Пюкке, С. О. Федоров // Вестник Камчатского гос. тех. ун-та, Вып. 26.– 2013. – С. 28 – 38.
9. Брейдо, И. В. Классификационные признаки систем управления электротехническими комплексами и системами / И. В. Брейдо, П. И. Сагитов, Б. Н. Фешин // Труды Карагандинского гос. тех. ун-та, Вып. №1. – 2002. – С. 55 – 57.
10. Анисимов, А. А., Формирования критерия оптимальности в задачах синтеза регуляторов состояния электромеханических систем / А. А. Анисимов, С. В. Тарарыкин // Мехатроника, автоматизация, управление, 2009. – № 10. – С. 36 – 41.
11. Саушев, А. В. Автоматизированная система параметрического управления состоянием электротехнических систем водного транспорта / А. В. Саушев // Сб. науч. трудов «Информационные технологии на транспорте». – СПб: Политехника, 2003. – С. 302 – 304.
12. Ковалев, В.З. Электротехнические комплексы с дискретными элементами и методы их моделирования и исследования / Г. В. Мальгин // Вестник Югорского гос. ун-та. – 2009. – Вып. 2 (13). – С. 50 – 63.
13. Белов, О. А. Методология оценки технического состояния электрооборудования при развитии параметрических отказов / О. А. Белов // Вестник Астрах-го гос. техн. ун-та. Сер.: Морская техника и технология. – Астрахань: АГТУ, 2015. – №3 – С. 96 – 101.
14. Диго, Г. Б. Применение многометодных вычислительных схем в оптимальном параметрическом синтезе технических устройств и систем / Г. Б. Диго, Н. Б. Диго // Проблемы управления. –2011. – № 4 – С. 26 – 30.
15. Катуева, Я. В. Геометрический анализ области работоспособности на основе метода Монте-Карло / Я. В. Катуева, М. Ф. Аноп // Информатика и системы управления. – 2011. – № 2 (11). – С. 30 – 40.
... всего 45 источник