По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.396

Анализ содержания и путей решения проблемы управления состоянием электротехнических систем объектов водного транспорта

Саушев А.В. E-mail: saushev@bk.ru, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург

Рассмотрена методология параметрического управления состоянием электротехнических систем объектов водного транспорта (ЭТС ОВТ), включающая функционально-структурный анализ основных понятий этого процесса и системный анализ этапов жизненного цикла ЭТС, задач и критериев параметрического управления их состоянием применительно к ОВТ. Обосновывается выбор целевой функции такого управления, анализируются известные методы решения задач, составляющих этот процесс, формулируются перспективные направления дальнейших исследований.

Литература:

1. Саушев А.В. Основы управления состоянием электротехнических систем объектов водного транспорта / А.В. Саушев // СПб.: ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2015. – 215 с.

2. Информационные технологии: Приоритетные направления развития. Книга 8 / А. В Саушев и др. – Новосибирск: ООО «Агентство СИБПРИНТ», 2012. – 226 с.

3. Саушев А.В. Проектирование электротехнических устройств: Учеб. пособие / А.В. Саушев, Е.В. Бова, И.В. Белоусов. – СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015. – 168 с.

4. Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня. – М.: Наука, 1976. – 180 с.

5. Антушев Г.С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем / Г.С. Антушев. – М.: Наука, 1989. – 88 с.

6. 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.

7. Тарарыкин С.В. Робастное модальное управление динамическими системами / С.В. Тарарыкин, В.В. Тютиков // Автоматика и телемеханика. – 2002. – № 5. – С. 41–55.

8. Кузнецова О.А. Многокритериальная оптимизация асинхронного электропривода. – Тула: Изд–во ТулГУ, 2009. – 104 с.

9. Саушев А.В. Запас работоспособности как целевая функция при синтезе технических систем / А.В. Саушев // Межвузовский сборник научных трудов «Математика и ее приложения». – СПб. – 2011. – Вып. 3. – С. 190–198.

10. Смагин Ю.Е. Матричные испытания радиоэлектронных устройств с помощью ЭВМ / Ю.Е. Смагин // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2009. – № 2 (49). – С. 43–52.

11. Катуева Я.В. Алгоритмы анализа области работоспособности, заданной в матричной форме / Я.В. Катуева, Д.А. Назаров // Информатика и системы управления. – 2005. – № 2 (10). – С. 118–128.

12. Кривошейкин А.В. Точность параметров и настройка аналоговых радиоэлектронных цкпей / А.В. Кривошейкин. – М.: Радио и связь, 1983. – 136 с.

13. Стадник О.А. Повышение параметрической надежности технических средств АСУ ТП. Метод проекций / О.А. Стадник, М.Г. Грудин, А.Я. Галайчук // Сборник научных трудов «Надежность автоматизированных систем и средств управления». – Киев, 1977. – С. 67–71.

14. Гаджиев Ч.М. Расчет и оптимизация многомерных контрольных допусков / Ч.М. Гаджиев // Метрология. – 2006. – № 6. – С. 13–20.

15. Диго Г.Б. Реализация параллельного алгоритма аппроксимации области работоспособности выпуклым многогранником разбиения / Г.Б. Диго, Н.Б. Диго // Информатика и системы управления. – 2006. – № 1 (11). – С. 167–174.

16. LOEB J. (1953). Communication theory of transmission of simple drawings. In W.Jackson (Ed.), Comnunication theory, second London symposium. London: Butterworths, 1953. – P. 311–327.

17. Remarks on a Recent Paper; Journal of the association for computing Machihery (JACM). – Vol. – 4. – N 4. – 1957. – P. 524–529.

18. Styblincki M.A. Statistical Design Optimization / The Circuits and Filters Handbook, W.–K. Chen, Ed., Second Edition. – CDC Press, 2003. – 2961 p.

19. Саушев А. В. Области работоспособности электротехнических систем / А.В. Саушев. – СПб.: Политехника, 2013. – 412 с.

Важность и актуальность проблемы обеспечения работоспособности технических систем давно привлекала к себе внимание специалистов, работающих в различных областях науки и техники. В последние годы количество публикаций, посвященных этой проблеме, заметно увеличилось. Это объясняется возросшими сложностью и требованиями к показателям качества этих систем и, в том числе, к их надежности. Анализ показал, что применительно к ЭТС ОВТ параметрическая нестабильность является основным препятствием на пути решения этой проблемы. Необходимы комплексные исследования, включающие разработку теории, методов и средств параметрического управления состоянием ЭТС ОВТ на всех этапах и стадиях их жизненного цикла, направленные на повышение параметрической надежности.

В настоящее время отсутствует общепринятое определение категории «электротехническая система». Это приводит к субъективным толкованиям данного понятия и, как следствие, к неточностям и разночтениям при решении разнообразных задач анализа и синтеза ЭТС. Воспользуемся функционально-структурным анализом и дадим определение ЭТС применительно к ОВТ. Для решения этой задачи рассмотрим близкие к ЭТС определения, приведенные в стандартах и справочниках, а также определения ближайших более общих понятий – техническая система и система. При этом, следуя функционально-структурному анализу, будем исходить из того, что любая техническая система реализует определенную совокупность функций, воспроизведение которых определяется совокупностью элементов системы, объединенных в соответствующую структуру. При взаимодействии элементов системы можно выделить процессы преобразования вещества, энергии и информации.

Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, получения и изменения химического состава веществ, производства и обработки материалов, передачи информации, охватывающая вопросы получения, преобразования и использования электрической энергии в практической деятельности человека. С другой стороны, электротехника – область науки и техники, изучающая электрические и магнитные явления и их использование в практических целях. Электроника – наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии, в основном для передачи, обработки и хранения информации. Из приведенных определений следует, что электроника является составной частью электротехники, которая, в свою очередь, является составной частью более общего понятия – техника.

Для Цитирования:
Саушев А.В., Анализ содержания и путей решения проблемы управления состоянием электротехнических систем объектов водного транспорта. Главный энергетик. 2018;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: