Energycs ткз руководство

  • EnergyCS Поддержка


    • Статьи

    • Скачать Презентации, драйвера, утилиты

    • Вопрос к менеджеру
  • Подписка на новости по электронной почте

При эксплуатации электрических сетей крупных промышленных предприятий возникает целый комплекс задач, связанных с анализом их электрических режимов в нормальных и аварийных ситуациях. Как правило, такие сети отличаются следующими особенностями:

  • большая размерность сети, большая степень разветвленности и протяженность кабельных линий;
  • несколько источников питания с разных подстанций энергосистемы, возможное наличие собственных генерирующих мощностей;
  • единичные электроприемники большой единичной мощности;
  • повышенные требования к надежности электроснабжения, в том числе обязательное наличие источников гарантированного питания;
  • большое число поперечных связей для обеспечения резервирования;
  • многовариантность возможностей послеаварийного или ремонтного электроснабжения.

Кроме того, могут быть особенности, связанные со спецификой производства. Например, сети горнорудного предприятия находятся в состоянии постоянного изменения конфигурации. Такие сети могут расти в темпе выработки рудников, а значит очевидна необходимость отслеживать конфигурацию, контролировать установившиеся режимы и токи коротких замыканий по мере развития сети.

Для подобных сетей важно моделировать режим до его реализации. Моделирование установившихся режимов позволит получить информацию о степени загрузки кабельных линий и другого оборудования, об уровнях напряжения у потребителей и возможности либо необходимости компенсации реактивной мощности. Расчеты токов коротких замыканий производятся для проверки чувствительности релейных защит, а также стойкости электрооборудования к электродинамическому и термическому воздействию токов короткого замыкания. Очень важен расчет токов однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной, компенсированной и резистивно-заземленной нейтралью. Кроме того, для оценки энергоэффективности интересны расчеты технических и технологических потерь электроэнергии по данным отпуска энергии в сети. Решение всех этих задач охватывает программный комплекс EnergyCS, включающий модули EnergyCS Режим для расчета установившихся режимов, EnergyCS ТКЗ для расчета токов коротких замыканий в сетях любой конфигурации и любых классов напряжения (кроме низковольтных) и EnergyCS Потери для расчета потерь электроэнергии. Все три модуля работают с одной и той же информационной моделью сети, из которой формируются математические модели для выполнения каждого вида расчетов.

Внедрение системы, моделирующей электрические режимы таких сетей, связано с приобретением специальных программных комплексов. Однако, как показывает практика, стоимость моделирующих программ (например, программного комплекса EnergyCS) составляет меньшую часть затрат в общем комплексе решаемых задач.

Существенно большую часть составляют затраты, связанные с постановкой расчетных задач, корректным сбором исходных данных и созданием модели, анализом выполненных в программе расчетов, подготовкой отчетной документации, выводов и рекомендаций по необходимым реконструкциям и оптимизации моделируемой электрической сети.

Перечисленные задачи могут быть решены двумя путями:

  1. модель формируется силами специалистов предприятия. В этом случае один или несколько специалистов надолго выводятся из основной работы или продолжительное время работают сверхурочно. Одновременно они должны обучаться созданию сложных моделей средствами программы — то есть получать знания, которые впоследствии могут и не понадобится, поскольку модель предприятия чаще всего имеет стабильную конфигурацию;
  2. подготовка модели и выполнение необходимых расчетов заказывается в специализированной сторонней организации — с тем чтобы специалисты, обладающие большим опытом выполнения аналогичных работ, обеспечили решение поставленных задач с высоким качеством и в кратчайшие сроки.

Какой путь предпочтительнее — вопрос спорный. Казалось бы, если модель создали собственные специалисты, они будут лучше в ней разбираться, при необходимости легче смогут внести в нее изменения и к тому же сделают модель практически бесплатно. На самом деле это не всегда так.

Как правило, вводом модели занимаются молодые сотрудники. Не имея опыта работы с программой, они осваивают ее в темпе ввода модели, а значит качественный продукт будет получен не раньше чем со второй попытки. Решиться на перерисовку модели бывает непросто, и в эксплуатации может оказаться некорректная модель, которую придется доводить до ума в течение длительного времени. То, что модель создавали свои специалисты, — тоже сомнительное преимущество. Наибольшая текучесть кадров наблюдается именно среди молодых людей. Если такой специалист уволился, модель остается и незаконченной, и лишенной внимания обученного человека, на которого возлагались надежды, связанные с ее совершенствованием.

Другое дело, когда модель заказывается у профессионалов. Заказчику не требуется отвлекать от основной работы своих сотрудников. Модель разрабатывается быстрее. Опытный специалист делает ее в соответствии с согласованным техническим заданием, для решения необходимых заказчику задач. В этом случае заказчик получает не только готовую отлаженную модель электрической сети предприятия, но и эталонный расчет с подробным описанием принятых исходных данных, самой модели, а также всех необходимых отчетов и рекомендаций в соответствии с поставленными задачами. Специалисты заказчика обучаются на уже подготовленной модели сети именно их предприятия и, располагая подробным техническим отчетом с результатами выполненных расчетов, смогут в будущем повторить их по мере необходимости.

Оценка стоимости выполнения подобных работ обычно определяется по затратному методу, исходя из средней стоимости единицы рабочего времени квалифицированного специалиста. Соответственно, в каждом случае стоимость определяется индивидуально в зависимости от величины и сложности структуры системы электроснабжения, а также состава решаемых задач.

Компания «ВиВа Энерго» специализируется на проектировании электросетевых объектов и активно использует в проектной деятельности программы серии EnergyCS. Накоплен большой опыт создания комплексных моделей систем электроснабжения крупных предприятий в горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной отраслях — для задач анализа и управления режимами, проверки электрооборудования на стойкость действию токов короткого замыкания, расчетов уставок срабатывания, проверки чувствительности и селективности устройств РЗА.

В качестве примера предлагаем рассмотреть процесс создания модели схемы электроснабжения на напряжении 6 кВ горнодобывающего рудника — для расчета токов короткого замыкания. Схема также должна быть пригодна для расчета установившегося режима.

В качестве исходных данных предоставлены схема сети 6 кВ (рис. 1), кабельный журнал и перечень потребителей.


Рис. 1. Схема 6 кВ горнодобывающего рудника

Рис. 1. Схема 6 кВ горнодобывающего рудника

Схема сети 6 кВ — очень разветвленная, с большим количеством подстанций и связей между ними; основными потребителями являются синхронные и асинхронные двигатели.

Перед началом работ необходимо добавить в справочник программы недостающие данные по маркам кабеля, типам асинхронных и синхронных двигателей. Справочник открыт для редактирования и самостоятельного пополнения. Паспортов оборудования заказчик не предоставил, поэтому данные по двигателям пришлось находить в многочисленных справочниках, искать в Интернете, а также запрашивать данные у производителей. В итоге данные по двигателям были внесены в справочник EnergyCS ТКЗ, показанный на рис. 2.


Рис. 2. Справочник асинхронных двигателей в EnergyCS ТКЗ

Рис. 2. Справочник асинхронных двигателей в EnergyCS ТКЗ

Марками кабелей справочник пополнять не пришлось — все необходимые кабели уже содержатся в базовой поставке программы (в основном это марки СБ, АСБГ, ААШВ, ААБГ сечением от 70 до 240 мм2). Таким образом, были собраны все исходные данные, необходимые для начала моделирования схемы.

На следующем этапе требуется настроить программу для расчетов конкретного предприятия. Первым делом открываем окно настроек программы — Общие данные (рис. 3).


Рис. 3. Общие данные

Рис. 3. Общие данные

Для корректного расчета и получения адекватных результатов понадобится выполнить правильные настройки программы. Представим наиболее важные пункты настройки.

Точность баланса мощности определяет максимальное значение небаланса мощности в узлах, при достижении которого заканчивается расчет. По умолчанию задается значение 1 МВт. Задание меньшего значения может быть оправдано, если требуется обеспечить большую точность результатов расчета, что бывает важно при задании очень малых нагрузок. В общем случае лучше задать точность, кратную наименьшей нагрузке всей модели. В нашей модели присутствуют трансформаторы 100 кВА и для большей точности результатов задана точность баланса 10 кВт.

Следует определиться с методикой расчета ЭДС. Можно выбрать «по Uр» — выполняется полный расчет установившегося режима, определяются напряжения узлов-шин синхронных и асинхронных машин. На основе напряжений и расчетной выдаваемой или потребляемой мощности выполняется расчет ЭДС. При расчетах ТКЗ у проектировщиков зачастую нет параметров для расчета установившегося режима. Но очень важно, что этот метод работает только когда заданы все данные для расчета установившегося режима. Если не задать нагрузки, которые часто не указывают для ТКЗ, можно получить неправильные значения ЭДС и, соответственно, токов короткого замыкания.

Второй вариант — расчет ЭДС «по Uном». В этом случае расчет установившегося режима не производится. Программа предполагает, что фазы напряжений узлов равны нулю и выполняет расчет ЭДС генераторов и двигателей по заданной мощности генераторов или двигателей.

Есть и еще один вариант: принять, что «E=Uном». В этом случае не производится ни расчет установившегося режима, ни расчет ЭДС. Программа принимает, что в поле Uном узлов, к которым подключены генераторы или двигатели, введены значения модулей ЭДС. Этот вариант следует использовать, чтобы получить результаты, идентичные полученным в других программах, — например, в АРМ СРЗА, где ЭДС вводятся, а не рассчитываются.

Для нашей первичной целевой задачи, расчета ТКЗ, подойдет методика расчета ЭДС «по Uном», поскольку данных по загрузке двигателей и трансформаторов нет.

Также была поставлена задача проверить выключатели на динамическую стойкость к ударным токам КЗ. Для этого необходимо ввести в общие данные время отключения основной и резервной защиты. Мы ввели стандартные значения 0,1 с и 0,6 с.

Остальные параметры интуитивно понятны, подробно описаны в руководстве пользователя и не оказывают существенного влияния на расчет.

В программе EnergyCS ТКЗ есть функция Калька, которая позволяет подложить на задний план схему в растровом виде и средствами программы наносить в графическом редакторе элементы схемы. В качестве исходных данных была предоставлена схема в формате PDF. С помощью PDF-редактора удалось сохранить схему как растровое изображение и использовать ее в EnergyCS ТКЗ как подложку (загруженная калька показана на рис. 4). После масштабирования подложки можно начинать создание схемы в EnergyCS ТКЗ.


Рис. 4. Использование кальки в EnergyCS ТКЗ

Рис. 4. Использование кальки в EnergyCS ТКЗ

Для удобства ввода элементов схемы мы присвоили линиям контрастный цвет и увеличили их толщину, а контрастность подложки снизили (вид схемы с подложкой показан на рис. 5). Ввод структуры сети 6 кВ крупного предприятия занял примерно неделю — при работе в спокойном темпе. Для ускорения процесса ввода активно использовалась функция копирования элементов схемы — в основном речь шла о шинах распределительных пунктов (РП) с набором выключателей. Расстояния между объектами были заданы таким образом, чтобы текст с результатами расчета не наползал на другие объекты. Использование функции копирования позволяет обеспечить однотипность изображения и масштаба элементов сети, что делает модель удобной для работы.


Рис. 5. Использование подложки в EnergyCS ТКЗ

Рис. 5. Использование подложки в EnergyCS ТКЗ

Чтобы получать качественные результаты при дальнейшей работе, в процессе создания модели необходимо заботиться о наименовании узлов, кабелей и нагрузок. Для кабелей будет виден узел начала и узел конца, для нагрузок будет указано, к какой РП и к какой ячейке подключен двигатель или ТП. Например, для кабеля узел начала — «ГПП-2 яч.22», узел конца — «РП-4 яч.35». Правильное наименование узлов также упрощает сортировку кабелей в перечне, позволяет быстро получить перечень кабелей конкретной РП. Если все это оставить без должного внимания, вместо обозначений начала и конца кабеля будет указан номер узла присоединения, который не несет никакой практической информации.

Для лучшей визуализации и обозначения РП на схему можно добавлять текст и делать этот текст крупным.

В конечном итоге вся модель составила 1200 узлов и 1500 ветвей. Обозначение всех объектов, ввод типов двигателей, марок и длин кабелей, трансформаторов и реакторов в спокойном темпе заняло примерно неделю. Также за это время вся схема была приведена к эстетичному виду, прослеживалась структура схемы и объекты не пересекались хаотично, схема стала наглядной.

На руднике имеются четыре ГПП и все РП имеют два источника питания, в свою очередь все РП имеют сложные взаимосвязи между собой, на предприятии происходит частое переключение с одного источника питания на другой. В EnergyCS ТКЗ есть возможность включать и отключать коммутационные аппараты, моделируя любую схему электроснабжения предприятия. Также для визуализации можно делать расцветку по источникам питания — схема становится наглядной и удобной для использования; видно, от какой ГПП запитана данная секция РП. Законченная схема показана на рис. 6.


Рис. 6. Схема сети 6 кВ с расцветкой по источникам питания

Рис. 6. Схема сети 6 кВ с расцветкой по источникам питания

Следующим шагом был расчет токов КЗ. Нам необходимо было знать токи КЗ на секциях всех РП. EnergyCS ТКЗ позволяет делать моментальный расчет во многих точках КЗ и формировать таблицу с результатами. Для этого в узлах указывается наличие точки КЗ, а для большей информативности отчета тут лучше указывать и наименование этой точки. Пример формата: «ЗРУ-21 1СШ», «ГПП-1 2СШ». После указания всех точек КЗ приступаем к расчету. Его результаты программа может вывести как на схему, где рядом с каждым узлом КЗ будет показан ток КЗ (рис. 7), так и в таблицу (рис. 8).


Рис. 7. Результаты расчета токов КЗ в графическом виде

Рис. 7. Результаты расчета токов КЗ в графическом виде


Рис. 8. Результаты расчета токов КЗ в табличном виде

Рис. 8. Результаты расчета токов КЗ в табличном виде

EnergyCS ТКЗ имеет собственный графический редактор, и вся схема с результатами расчета показывается в программе, но эту информацию можно передать для последующего дооформления в любую CAD-систему (например, в nanoCAD или AutoCAD), причем все цвета расцветки будут передаваться с отдельные слои. Табличная информация может быть передана в MS Word с использованием шаблонов. Результаты расчетов в nanoCAD представлены на рис. 9.


Рис. 9. Результаты расчетов в nanoCAD

Рис. 9. Результаты расчетов в nanoCAD

Для проверки оборудования на стойкость к токам КЗ необходимо указать отключающую способность и предельную динамическую стойкость выключателей. Результаты расчетов будут сформированы в виде таблицы. Выключатели, не проходящие по тем или иным параметрам, подсвечиваются красным цветом, и от проектировщика требуется принять соответствующие меры.

Также нами была выполнена работа по моделированию сети 6 кВ крупного химического производства. Заказчик попросил сделать модель более наглядной, разбить сеть на листы, соответствующие отдельным ЗРУ. EnergyCS ТКЗ позволяет это сделать, причем модель остается взаимосвязанной и расчет токов КЗ осуществляется с учетом подпитки от всех двигателей. Часть сети 6 кВ с разбивкой на подсхемы показана на рис. 10.


Рис. 10. Сеть 6 кВ крупного химического производства с разбивкой на подсхемы

Рис. 10. Сеть 6 кВ крупного химического производства с разбивкой на подсхемы

В заключение отметим, что работать с программой удобно, имеются инструменты, позволяющие быстро вводить схему. Наличие базы оборудования, которую можно пополнять самостоятельно и без больших трудозатрат, современный интерфейс, объектное представление модели в виде кабелей, трансформаторов и другого оборудования в классическом представлении делает EnergyCS ТКЗ удобной для освоения как специалистами проектных организаций для задач проектирования и аудита, так и инженерами предприятий для задач эксплуатации. Освоение программы не занимает много времени, но создание качественной модели, учитывающей все нюансы сети и параметры оборудования, — задача непростая, требующая участия специалиста высокого уровня, хорошо разбирающегося и в возможностях EnergyCS ТКЗ, и в вопросах теории.

Программа предназначена для выполнения расчетов токов коротких замыканий в сложнозамкнутых или сложноразветвленных сетях с напряжением выше 1000 В, на шинах ТП с напряжением ниже 1000 В, а также смежных расчетов, токов несинхронного включения генераторов, пусковых токов асинхронных двигателей с учетом свойств сети.

Создание компьютерной (цифровой) модели электрической сети, подготовленной в виде схемы электрической однолинейной, пригодной для расчетов не только токов коротких замыканий, но и установившихся режимов и др. Расчет на единой модели токов трехфазных, однофазных, двухфазных и двухфазных на землю, расчет установившихся значений токов однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью или в сетях с заземлением нейтрали через устройства компенсации. Расчет начальных значений пусковых токов асинхронных двигателей и др.

Ввод характеристик ветвей по стойкости токам коротких замыканий.

Проверка оборудования в начале и в конце ветви по стойкости токам коротких замыканий.

Расчет Токов ОЗЗ по фидерам и по центрам питания.

Ввод неограниченного числа статических характеристик нагрузки.

Ввод зависимостей ограничений регулирования реактивной мощности от выдаваемой мощности генератора или коэффициента загрузки.

Проведена ревизия расчета фидеров при некорректном вводе данных.

Осуществляется расчет однофазных и двухфазных на землю коротких замыканий на шинах низкого напряжения трансформаторов 6−10/0,4 кВ с группами соединений обмоток D/Yn, Y/Yn и Y/Zn и расчет тока в ветви 6−10 кВ при КЗ на шинах 0,4 кВ.

Добавлена возможность заземления нейтрали трансформатора и генератора через комплексное сопротивление, которое позволяет моделировать заземление через дугогасительный реактор или через активное сопротивление.

Для всех элементов сети добавлено поле Статус и период изменения статуса. Соответственно добавлена таблица Период, в которой может быть указан год ввода рабочего состояния элемента или год вывода элемента из работы. Для нагрузок появилась возможность задавать тренд изменения нагрузок по периодам.

При отображении схемы появилась возможность графически отображать состояние элемента: «Существующий», «Новый, еще не введенный», «Новый, введенный», «Демонтированный».

Перейти к содержимому раздела

Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Активные темы4 Темы без ответов1357

Объявления

Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

1 2016-12-20 22:49:17

  • Sm@rt
  • Работодатели
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2011-01-19
  • Сообщений: 608
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Energy CS

Добрый день, коллеги!
Давно уже думал создать тему про комплекс Energy CS и вот наконец созрел.
Первоначально стояла задача контролировать уровни токов короткого замыкания на шинах ГРУ 6-10 кВ и в сети СН электростанций для различных режимов работы.
Основные требования к ПО были:
1. Простота и удобство построения расчетной модели
2. Графический ввод схемы
3. Быстрое перекоммутирование элементов схемы
4. Удобство ввода данных (без приведения каких либо данных вручную)
5. Легитимность выполненных расчетов (сертификат соответствия ПО)
6. Российский разработчик ПО

Проанализировали предлагаемое на рынке ПО и изначально хотели АРМ СРЗА.
Когда то давно была закуплена АРМ СРЗА (куплены не все модули и версия была уже не новой).
Пробовал работать в АРМе, угнетала табличная форма ввода данных, убогая графика и необходимость дорасчета (приведения параметров элементов). Кроме того, цена у комплекта была нереально высокой (относительно других конкурентов).
Рассматривали возможность закупки RastrWin, но на тот момент модуль по расчету токов КЗ только появился в растре и был еще сыроват. К тому же цена была тоже высока.
В итоге выбор пал на Energy CS ТКЗ, т.к. он удовлетворял всем требованиям и цена была ниже чем у конкурентов. Кроме того, т.к. модель подходит не только для расчета ТКЗ но и для расчета установившихся режимов, была куплена программа Energy CS Режим.
Energy CS состоит из трех независимых программ, каждая из которых решает определенную задачу в единой информационной модели рассматриваемой электрической сети:
-расчет и анализ установившихся режимов (EnergyCS Режим);
-расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю (EnergyCS ТКЗ);
-расчет потерь электроэнергии в сложных энергосистемах (EnergyCS Потери)

В этой теме я хотел бы поделиться опытом работы c данным ПО. Не буду углубляться в описание и возможности программы (это все есть на официальных ресурсах), а хочу наглядно на видео показать как легко и просто строится модель и происходит расчет.
[видео]
Это будет полезно и бывалым и учащимся (тем более существует учебная версия, которая распространяется бесплатно и позволяет считать схемы до 50-60 узлов).

2 Ответ от EvgenL 2016-12-26 14:07:32

  • EvgenL
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2011-11-27
  • Сообщений: 284
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

У меня такой вопрос, как то пользовался расчетом по этому ПО.
Как алгоритм расчетов EnergyCS соотносится с РУ по расчету ТКЗ?
Все таки СО для РЗА используют я так понимаю АРМСРЗА.
И в моем случае был конкретный простой завышенный то подпитки от генератора 100МВт. На мой запрос в поддержку мне ответили что ток не соответствует рассчитанному формуле для ЭДС и сопротивлению согласно руководящим указаниям для расчета ТКЗ, мне был ответ от поддержки что завышенный ТКЗ не помешает при выборе оборудования, значит оборудование точно не сгорит при КЗ.
Здесь проверить было на калькуляторе просто, а если это будут токи в линиях параллельных неадекватные, как проверить?

3 Ответ от Sm@rt 2016-12-26 21:50:06

  • Sm@rt
  • Работодатели
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2011-01-19
  • Сообщений: 608
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

EvgenL пишет:

У меня такой вопрос, как то пользовался расчетом по этому ПО.
Как алгоритм расчетов EnergyCS соотносится с РУ по расчету ТКЗ?
Все таки СО для РЗА используют я так понимаю АРМСРЗА.
И в моем случае был конкретный простой завышенный то подпитки от генератора 100МВт. На мой запрос в поддержку мне ответили что ток не соответствует рассчитанному формуле для ЭДС и сопротивлению согласно руководящим указаниям для расчета ТКЗ, мне был ответ от поддержки что завышенный ТКЗ не помешает при выборе оборудования, значит оборудование точно не сгорит при КЗ.
Здесь проверить было на калькуляторе просто, а если это будут токи в линиях параллельных неадекватные, как проверить?

В Energy CS предусмотрено три метода расчета ЭДС:
1. По режиму Uр
2. По Uном
3. По Е=Uном
Позже выложу в этой ветке руководство по программе.

Точное совпадение можно получить только, если задать такие же ЭДС.
Метод E=Uном.
Тогда в графе Uном узла подключения генератора вводите линейное значение ЭДС, такое, как у СО.
Алгоритм расчета EnergyCS c РУ по ТКЗ соотносится в строгом соответствии.
Так же при желании, можно вычислить по режиму, предшествующему КЗ. (В РД это написали, но как-то упустили, что для этого нужно сначала собрать режим, а для этого нужно задать не только генерации, но и все потребления).

Можно вычислить по Uном, собственно, так  поступают проектировщики первичники, а можно просто задать.
АРМ СРЗА в этом отношении поступает свободнее, там ЭДС это исходные данные. В EnergyCS такое тоже возможно…(Метод E=Uном).

Как правильно? Это вопрос сложный. Если, что-то сгорит и будут разборки, виноват ли проектировщик, то как по нормативным документам так и правильно. А как на самом деле, наверное, по режиму Uр). Но тогда нужна дополнительная информация.

4 Ответ от retriever 2016-12-26 22:13:30 (2016-12-26 22:20:07 отредактировано retriever)

  • retriever
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2012-11-26
  • Сообщений: 2,962
  • Репутация : [ 12 | 0 ]

Re: Energy CS

Sm@rt пишет:

Как правильно? Это вопрос сложный. Если, что-то сгорит и будут разборки, виноват ли проектировщик, то как по нормативным документам так и правильно. А как на самом деле, наверное, по режиму Uр). Но тогда нужна дополнительная информация.

Из-за режима фазы ЭДС сети становятся разными, вследствие чего может наблюдаться некоторое снижение расчетного ТКЗ в месте повреждения.
Для чисто индуктивной сети (и для любой сети с X/R=const) максимум ТКЗ в месте повреждения наступает при одинаковых фазах ЭДС.
Поэтому имеет смысл задать ЭДС чуть больше номинала по модулю (1.05…1.1) и равными по фазам.

5 Ответ от Sm@rt 2016-12-27 16:18:04

  • Sm@rt
  • Работодатели
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2011-01-19
  • Сообщений: 608
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

Коллеги, как и обещал, добавляю руководство по Energy CS ТКЗ…

retriever пишет:

Из-за режима фазы ЭДС сети становятся разными, вследствие чего может наблюдаться некоторое снижение расчетного ТКЗ в месте повреждения.Для чисто индуктивной сети (и для любой сети с X/R=const) максимум ТКЗ в месте повреждения наступает при одинаковых фазах ЭДС.Поэтому имеет смысл задать ЭДС чуть больше номинала по модулю (1.05…1.1) и равными по фазам.

Действительно, сравнивая свои расчеты с расчетами СО, подпитка от наших источников получается немного больше (500-600 А) по стороне 110 (220 кВ).
Попробую пересчитать по E=Uном.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 Ответ от suncov_di 2019-04-28 05:31:50

  • suncov_di
  • suncov_di
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Откуда: Н-Уренгой ООО Энерготехсервис
  • Зарегистрирован: 2015-10-26
  • Сообщений: 822
  • Репутация : [ 3 | 0 ]

Re: Energy CS

Начал работу с этим ПО. Разобрался немного, «процесс пошел»

Возникла проблема — картинку с расчетом нельзя выгрузить ни в какой общедоступный формат (вроде pdf, jpg  и т.п.)

можно только в специфический формат *.CDU или в таблицу XML

Может кто-нибудь уже решил эту проблему?

7 Ответ от Berks 2019-04-29 03:14:46

  • Berks
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-10-03
  • Сообщений: 72
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

Установите на комп виртуальный принтер (типа PDFCreator или doPDF) и распечатывайте на него.

8 Ответ от suncov_di 2019-04-29 05:29:48

  • suncov_di
  • suncov_di
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Откуда: Н-Уренгой ООО Энерготехсервис
  • Зарегистрирован: 2015-10-26
  • Сообщений: 822
  • Репутация : [ 3 | 0 ]

Re: Energy CS

Ура, нашел!
выгрузка схемы оказалась  не в обычных разделах «сохранить как» или «экспорт»,
а в копировании.
Нужно выделить схему (или фрагмент), затем кликнуть «копировать в файл». Прога предложит сохранить в автокаде.
Потом уже из автокада можно сохранить в PDF.

9 Ответ от Roman P 2019-04-29 12:47:24

  • Roman P
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2014-08-04
  • Сообщений: 181
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

где можно скачать подобное чудо?)

не судите строго), я только учусь!

10 Ответ от doro 2019-04-29 13:03:04

  • doro
  • свободный художник
  • На форуме
  • Откуда: г. Краснодар
  • Зарегистрирован: 2011-01-08
  • Сообщений: 9,930

Re: Energy CS

suncov_di писал(а): ↑

2019-04-29 05:29:48

Прога предложит сохранить в автокаде.
Потом уже из автокада можно сохранить в PDF.

Да но при этом нужно иметь автокад. Недешевая лицензионная программа. В принципе, можно воспользоваться ее аналогом NanoCad (полностью функциональная программа по работе с соответствующим форматом файлов), но проще воспользоваться функцией Файл/Печать/PDFCreator.

11 Ответ от suncov_di 2019-05-03 09:42:36

  • suncov_di
  • suncov_di
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Откуда: Н-Уренгой ООО Энерготехсервис
  • Зарегистрирован: 2015-10-26
  • Сообщений: 822
  • Репутация : [ 3 | 0 ]

Re: Energy CS

С расчетами с питанием сетей от энергосистемы большой мощности разобрался, весьма удобная прога.

А когда начал расчеты сетей с питанием изолированных сетей от «мелких» генераторов, лажа какая-то получается.

1) прога никак не воспринимает «голые» генераторы. Обязательно нужно подключать внешнюю энергосистему с ТКЗ = 0,001 кА. Иначе генераторы не генерируют ICQ/ab :) , т.е прога не видит напряжение в сети.
2) Расчет ТКЗ генератора не совпадает с паспортными графиками ТКЗ (гены Stamford)
3) прога считает только начальный ТКЗ генератора, установившийся — никак не хочет.

12 Ответ от mrsalikov 2019-05-08 10:21:17

  • mrsalikov
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-12-12
  • Сообщений: 207
  • Репутация : [ 1 | 0 ]

Re: Energy CS

При задании кабельной линии программа (Версия 3.5.0.506) почему-то не хочет менять количество кабелей в пучке. Задаю 2 кабеля, а она сбрасывает обратно на 1. В чем может быть дело?

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.

13 Ответ от redondo1988 2019-08-08 11:42:49

  • redondo1988
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2011-12-17
  • Сообщений: 1
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

mrsalikov писал(а): ↑

2019-05-08 10:21:17

При задании кабельной линии программа (Версия 3.5.0.506) почему-то не хочет менять количество кабелей в пучке. Задаю 2 кабеля, а она сбрасывает обратно на 1. В чем может быть дело?

Сталкивался с данным багом — помогло обновление до версии 3.5.0.633

14 Ответ от rza-gag 2022-10-14 08:56:13

  • rza-gag
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2016-12-12
  • Сообщений: 2
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

Sm@rt писал(а): ↑

2016-12-20 22:49:17

Добрый день, коллеги!
Давно уже думал создать тему про комплекс Energy CS и вот наконец созрел.
Первоначально стояла задача контролировать уровни токов короткого замыкания на шинах ГРУ 6-10 кВ и в сети СН электростанций для различных режимов работы.
Основные требования к ПО были:
1. Простота и удобство построения расчетной модели
2. Графический ввод схемы
3. Быстрое перекоммутирование элементов схемы
4. Удобство ввода данных (без приведения каких либо данных вручную)
5. Легитимность выполненных расчетов (сертификат соответствия ПО)
6. Российский разработчик ПО

Проанализировали предлагаемое на рынке ПО и изначально хотели АРМ СРЗА.
Когда то давно была закуплена АРМ СРЗА (куплены не все модули и версия была уже не новой).
Пробовал работать в АРМе, угнетала табличная форма ввода данных, убогая графика и необходимость дорасчета (приведения параметров элементов). Кроме того, цена у комплекта была нереально высокой (относительно других конкурентов).
Рассматривали возможность закупки RastrWin, но на тот момент модуль по расчету токов КЗ только появился в растре и был еще сыроват. К тому же цена была тоже высока.
В итоге выбор пал на Energy CS ТКЗ, т.к. он удовлетворял всем требованиям и цена была ниже чем у конкурентов. Кроме того, т.к. модель подходит не только для расчета ТКЗ но и для расчета установившихся режимов, была куплена программа Energy CS Режим.
Energy CS состоит из трех независимых программ, каждая из которых решает определенную задачу в единой информационной модели рассматриваемой электрической сети:
-расчет и анализ установившихся режимов (EnergyCS Режим);
-расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю (EnergyCS ТКЗ);
-расчет потерь электроэнергии в сложных энергосистемах (EnergyCS Потери)

В этой теме я хотел бы поделиться опытом работы c данным ПО. Не буду углубляться в описание и возможности программы (это все есть на официальных ресурсах), а хочу наглядно на видео показать как легко и просто строится модель и происходит расчет.
[видео]
Это будет полезно и бывалым и учащимся (тем более существует учебная версия, которая распространяется бесплатно и позволяет считать схемы до 50-60 узлов).

Приветсвую. Откройте доступ к видео пожалуйста. ICQ/bn:dont_knov:

15 Ответ от ПАУтина 2022-10-16 03:30:12 (2022-10-16 03:36:07 отредактировано ПАУтина)

  • ПАУтина
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-12-27
  • Сообщений: 2,863
  • Репутация : [ 4 | 0 ]

Re: Energy CS

Спасибо!!!
Работаю в RastrWin, но этим ПВК тоже интересуюсь…
однако проблемы с доступом, а можно куда-нибудь в другое место

16 Ответ от Berks 2022-10-17 03:50:36

  • Berks
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-10-03
  • Сообщений: 72
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Energy CS

Пользуюсь старой версией ТКЗ (3.5.0.573). Когда-то довольно плотно»поковырялся» и составил для себя табличку с перечнем некоторых нюансов-фактов и тп/
1. 1-2-3ф КЗ считает относительно точно (завышает). Чем выше значения- тем точнее.
2. i(уд) и i(а) в начальный момент времени считает относительно точно, но только для 3фКЗ
3. Значение i(уд) надо хитро смотреть в таблице «токов узлов КЗ-ветвей (iуд, Bt)» -выбирать максимальное значение
4, Если проверять — ударные коэфф-ты иногда бредовые получаются, но за счет завышенных токов КЗ при расчете ударный ток в итоге похож на нормальный (чуть ниже)
5. Можно считать i(апер) для 3фКЗ в произвольный момент времени (до 4х сек), но результат кривой — затухает быстрее, чем надо
6. Время Т(а) задается в таблице генераторов и в свойствах Системы (влияет на результат), но программа сама рассчитывает Т(а) для каждого узла, неизвестно как (логики не нашел)
7. В целом, непонятно, как для расчетов определяются Т(а) и ударные коэф-ты
8. Емкостные токи для ВЛ считает по стандартным значения, не зависимо от типа опор и диаметра провода (0,132А/км -ВЛ 35 кВ с тросом, 0,11 А/км — без троса, 0,03А/км -ВЛ 10 кВ итд). Для КЛ -берёт из данных справочника по указанному кабелю, вроде бы адекватно.
9. При добавлении трансформаторов в справочник — сначала выбирать схему обмоток, а потом уже заносить остальные параметры.

Всё это было актуально для указанной версии по состоянию на 2017 год.

Сообщений 16

Тему читают: 1 гость

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Компания сплав руководство
  • Сделать букет цветов из бумаги своими руками пошаговая инструкция
  • Гинофлор э свечи инструкция отзывы аналоги цена аналог
  • Руководство samsung a10
  • Домашний кинотеатр sony dav dz820kw инструкция