Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
электроснабжение.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
8.12 Mб
Скачать

Глава 1. Электрическое хозяйство потребителей

циалисту электрику, инвестор (заказчик) или руководитель эксплуатацион­щик определяет множество {Р}, наиболее соответствующее заданным [М] и времени. Проектировщик, выполняя заказ и осуществляя профессионально-логический анализ, задает управляющие сигналы, воздействуя на состояние (1.6), меняет параметры и принимает оптимальное решение.

Экономико-математические модели — широкий класс моделей, применя­ющихся для описания электрического хозяйства. Эти модели тесно перепле­лись с методами оптимизации, их трудно отделить от исследования операций, кибернетики. Экономико-математические модели — это исследование формы (не обязательно выпуклой) некоторого множества (не обязательно плотного) в пространстве определенной проектировщиком размерности (см. гл. 19). За­дача сводится к определению предпочтительной области (точки), когда накла­дываются, например, ограничения Парето.

Третий класс моделей отражает ценологическое научное направление. Ис­следования основаны на утверждении: любые два элемента, режима, состоя­ния системы электроснабжения считаются одинаковыми (одного вида) или различными. Электрическое хозяйство рассматривается состоящим из случай­но попавших в него элементов (штук-особей), как своеобразное сообщество изделий (техноценоз), образованное из практически счетного количества сла­бо связанных и слабо взаимодействующих изделий в условиях дефицита ре­сурсов.

Главным результатом ценологического подхода можно считать обнаруже­ние широкого класса явлений, для которых отсутствует математическое ожи­дание, а дисперсия теоретически бесконечна (см. раздел 2.3). Явление имеет место всегда при наличии реальности. Поэтому при проектировании для лю­бого завода нельзя использовать средние удельные расходы электроэнергии, средние стоимости, среднее количество электрооборудования и кабельной продукции.

Все три класса моделей действуют, по-видимому, от ЗУР и выше, без яв­ного использования законов Максвелла, Ома, Кирхгофа и других законов классической электротехники, действующие на 2УР, 1УР. Поэтому следует основываться на следующих допущениях.

  1. Электрическое хозяйство Wz> Месть целое, обладающее количествен­ными характеристиками, которые не сводятся к суммированию элементов и их свойств и е W. Знание об этом целом не может быть получено на основе исследования и описания свойств отдельных элементов или цепей, составлен­ных из них.

  2. Электрическое хозяйство Сможет быть описано иерархически системой показателей W0, из которых могут быть выбраны показатели, необходимые и достаточные для принятия человеком решения в условиях неопределенной информации и дефицита времени.

  3. Процесс принятия управляющего, в том числе и проектного, решения неформализуем и должен осуществляться на основе профессионально-логиче­ского анализа в экспертном режиме. Решения должны опираться на устойчи-

/. 4. Промышленное электропотребление 51

вость развития электрического хозяйства (вероятностная картина) и на устой­чивость его структуры (ценологические ограничения).

Необходимо осмыслить тот факт, что часть и целое «одинаковы» (равно-мощны), что вычитание или прибавление конечной величины не меняет ре­зультата, что основная часть процессов и структур, с которыми имеет дело проектировщик, не имеет математического ожидания (среднее не имеет смыс­ла), а ошибка может быть теоретически сколь угодно большой (дисперсия стремится к бесконечности).

Любой проектируемый объект при иерархическом делении моделируется иерархической системой показателей: отрасль, предприятие, ..., рольганговый двигатель, подшипник. Технолог-проектировщик определяет основные техни­ческие решения на уровне цеха, отделения, сооружения и оперирует системой показателей (параметров, признаков), схемами, упрощенными планами. Можно выделить к признаков R для предприятия /' из общего количества су­ществующих признаков W, Rf e W. Если каждый признак — точка на оси признака, то геометрически п/?* можно представить как некоторую область в многомерном пространстве. Эта область — образ проектируемого объекта, компьютерно воспроизводимого. Если задать эталон (объект-аналог, желае­мый объект) /J* е W, то можно осуществить сравнение по заданным проекти­ровщиком критериям в пределах возможного изменения (1.5).

В результате устраняется субъективизм и договариваться следует не о вы­боре аналога, а о показателях, которые существенны. Компьютер, определив

п

область D(F) =T,d(nRjc R^\ -> min, рекомендует тем самым аналог.

Вопросы для самопроверки

  1. Попытайтесь выделить электрику известных Вам объектов и оценить ее гра­ницы и относительную стоимость.

  2. Укажите объективные стороны электрики, которые требуют решений, осно­ванных на строгих законах электротехники, и творческих решений, опирающихся на интуицию, общую культуру и информационно- технические образы-знания.

  3. Что такое электроприемник, потребитель, система электроснабжения?

  4. Укажите качественные различия: 1) между электроустановками как изделия­ми (сооружениями), созданными по классическим законам физики — электротех­ники, механики, сопромата и др.; 2) между электрическими хозяйствами промыш­ленных предприятий; 3) между энергосистемами как производителями, так и продавцами электрической энергии.

  5. Что такое подстанция, ТП, КТП, РУ, РП, ЦРП, ГРУ, ОРУ, ЗРУ, КРУ, ЩСУ, ШР, УРП, ГПП, ПГВ, ОП?

  6. Поясните особенности каждого из уровней системы электроснабжения.

  7. Конкретизируйте технические условия при питании предприятия от любого из уровней системы электроснабжения.

52