{"title":"Повышение эффективности работы электроэнергетической системы","authors":"V. E. Tsiganash, Y. S. Beloivanenko","doi":"10.37142/1993-8222/2019-2(46)141","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Цыганаш В. Е., Белоиваненко Ю. С. Повышение эффективности работы электроэнергетической системы // Вестник ДГМА. – 2019. – № 2 (46). – С. 141–144. \nВ данной статье рассмотрена возможность разработать новый метод оптимального управления и внедрить в процесс энергопреобразования оптимизацию «в большом». То есть получить возможность оптимально использовать ресурсы на каждом этапе преобразования энергии, на всех режимах функционирования системы, с использованием всех имеющихся в распоряжении ресурсов, при условии обязательного соблюдения множества фактических имеющихся ограничений, пренебречь которыми не представляется возможным: энергетических, информационных, вычислительных и других. Главная цель такого подхода к решению оптимизационной задачи – повышение динамических свойств электроэнергетической системы. Для решения этой задачи предложен новый критерий оптимального управления на основе коэффициента использования мощности источника питания. Он позволяет разработать модель процесса энергопреобразования в которой измерения и фильтрация с одной стороны, управление и регулирование с другой стороны находятся друг с другом в замечательной взаимосвязи двойственности. Предложенный критерий на основе мощности источника питания позволяет отказаться от параметрической оптимизации и реализовать решение задачи непосредственно через функционал, получить возможность представления сигналов как в фазочастотной, так и во временной области, значительно расширяя область его использования. Этот принцип двойственности позволяет многоэтапную задачу представить не в виде многоэтапного «дерева решений», как в динамическом программировании, а всего в трёх этапах отсчета – относительном, абсолютном и переносном. Сокращение этапов значительно повышает быстродействие процесса решения задачи. Это было подтверждено в промышленных условиях на индукционных и дуговых сталеплавильных печах.","PeriodicalId":395344,"journal":{"name":"HERALD of the Donbass State Engineering Academy","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"HERALD of the Donbass State Engineering Academy","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37142/1993-8222/2019-2(46)141","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Цыганаш В. Е., Белоиваненко Ю. С. Повышение эффективности работы электроэнергетической системы // Вестник ДГМА. – 2019. – № 2 (46). – С. 141–144.
В данной статье рассмотрена возможность разработать новый метод оптимального управления и внедрить в процесс энергопреобразования оптимизацию «в большом». То есть получить возможность оптимально использовать ресурсы на каждом этапе преобразования энергии, на всех режимах функционирования системы, с использованием всех имеющихся в распоряжении ресурсов, при условии обязательного соблюдения множества фактических имеющихся ограничений, пренебречь которыми не представляется возможным: энергетических, информационных, вычислительных и других. Главная цель такого подхода к решению оптимизационной задачи – повышение динамических свойств электроэнергетической системы. Для решения этой задачи предложен новый критерий оптимального управления на основе коэффициента использования мощности источника питания. Он позволяет разработать модель процесса энергопреобразования в которой измерения и фильтрация с одной стороны, управление и регулирование с другой стороны находятся друг с другом в замечательной взаимосвязи двойственности. Предложенный критерий на основе мощности источника питания позволяет отказаться от параметрической оптимизации и реализовать решение задачи непосредственно через функционал, получить возможность представления сигналов как в фазочастотной, так и во временной области, значительно расширяя область его использования. Этот принцип двойственности позволяет многоэтапную задачу представить не в виде многоэтапного «дерева решений», как в динамическом программировании, а всего в трёх этапах отсчета – относительном, абсолютном и переносном. Сокращение этапов значительно повышает быстродействие процесса решения задачи. Это было подтверждено в промышленных условиях на индукционных и дуговых сталеплавильных печах.