Материал: 8 неделя науки СВАО - тезисы с содержанием

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Широкое применение наночастиц невозможно без разработки простых и экономичных методов их получения, исследования их физико-химических свойств, получения стабильных и одновременно достаточно активных композитных материалов, содержащих внедренные наночастицы.

[1] А.В.Вахрушев, Ф.Ю.Федотов. Исследование вероятностных законов распределения структурных характеристик наночастиц, моделируемых методом молекулярной динамики.: Ижевск – Институт прикладной механики УрО РАН

Применение методов графического программирования для разработки автоматизированной системы регистрации параметров сети электроснабжения

Путилин А.Б., Жматов Д.В.

МГОУ имени В.С. Черномырдина

Во введении говорится о существующих в настоящее время системах графического программирования как инструментальных средствах, которые позволяют разрабатывать прикладное программное обеспечение для контроллеров систем автоматики, не прибегая к традиционному программированию. Именно в области АСУ ТП они достигли наибольшего своего развития, став неотъемлемой составной частью, так называемых SCADA-систем (Supervisory Control And Data Acquisition) и SOFTLOGIC-систем [1].

В докладе рассмотрены методы графического программирования в среде LabVIEW при построении информационно-измерительного системы для измерения и анализа параметров сети электроснабжения. В качестве области исследования выбрана трехфазная сеть электроснабжения. Методология подхода при проектировании данной системы заключается в организации съема первичной информации для проведения анализа полученных данных. Что необходимо при обследовании электрических сетей с целью определения показателей качества электрической энергии [2], построении графиков активной, реактивной и полной мощности, проверки приборов и систем учета, подбора фильтрокомпенсирующего оборудования, обнаружения «утечек» электроэнергии, а также исследование электрооборудования в переходных режимах применяется огромное количество приборов и измерительных систем специального назначения [3].

В заключение говорится о разработанной информационно-измерительной системе, которая включает блок согласования сигналов и драйвер устройства для связи платы сбора данных NI USB-6009 и среды LabVIEW, структурная схема которой приведена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса

В ходе разработки информационно-измерительного комплекса были решены следующие задачи

  • разработана методика построения автоматизированной информационно-измерительной системы анализа основных электрических параметров сети электроснабжения, основанная на применении методов графического программирования.

  • разработан алгоритм, блок-диаграмма автоматизированного комплексного анализа качества электроэнергии;

  • разработана структура и методика сопряжения аппаратно-программных узлов информационно-измерительного комплекса;

  • разработаны базовые принципы создания аппаратно-программных комплексов «энергоаудит».

  • предложен концептуальный подход при анализе качества сети электроснабжения, представленный в виде геометрической интерпретации пространственно-временных сигналов, и рекомендаций по ее повышению.

Список литературы

  1. Схема графического программирования для АСУ ТП построенная на принципах схемной эмуляции. / Тематика: Информатика // Автор: Ковалев С. Э. Доступ: http://www.vynahidnyk.org.ua/ru/publications/56/51/

  2. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения / М.: Госстандарт России, 1997.

  3. Г.В. Слюсарев, Ю.Г. Кононов, М.А. Оспищев, В.Ю. Руднев. Стенд для исследования несинусоидальных и несимметричных режимов электрической сети 0,38 кВ // Сборник трудов восьмой научно-практической конференции. Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments. – М.: РУДН, 2009. – С. 145 – 149

Разработка технологии применения xml файлов

Картышов Н. В., Путилин А. Б.

Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина

Процесс разработки программного обеспечения (ПО) трудоемкий процесс для облегчения доработки ПО и его разработки, была разработана структура xml файла, хранящая интерфейс пользователя и класс для создания её. XML файл – текстовый файл, предназначенный для хранения структурированных данных для обмена информацией между программами, и её настройки.

Структура xml файла, хранящая интерфейс пользователя:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<GUI>

<link>…</link>

<form>

<property>…</ property>

</form>

<component idx = "">

<type>…</type> <name>…</name>

<property>…</ property>

<event idx ="">

<type>…< type> <script>… </script>

</event>

</GUI>

Создание интерфейса пользователя сводится к созданию xml файлов. Чтения и создание происходит в классе dynamicGUI.

Класс создания формы:

class dynamicGUI

{

/*Класс для чтения xml файла*/

ReadSettingXml rxml;

/*Конструктор*/

public dynamicGUI();

/*Метод создания формы по xml файлу*/

public void CreateGUI(string xmlname, IntPtr parent)

/*Метод компиляции*/

private object CompileCode(string code, IntPtr parent, out string Error);

}

Данный класс читает xml файл, преобразует его в код и компилируется. На выходе получается форма, которая отображается пользователю, и пользователь может работать с ней.

Достоинства данной технологии:

  • быстрая разработка ПО, уменьшается количество кода;

  • быстрая доработка ПО, не требуется исправлять код проекта;

  • не требуется хранить фалы xml на компьютере пользователя.

Недостатки:

  • привязка к языку программирования;

  • знание построения xml файлов;

  • четкая следование структуры xml файла, хранящего интерфейс пользователя.

Расчет оборудования для компенсации реактивной мощности с применением информационных технологий.

Горфин Е. И.

МГОУ имени В.С. Черномырдина

Современные устройства потребления имеют очень высокие требования к качеству электроэнергии.

Фактически, вопросы качества энергии встали перед человечеством не так давно – примерно в конце 40х годов, когда были открыты технологии передачи энергии на значительные расстояния с помощью ЛЭП, а, в последствии, во времена первых ЭВМ, требования к качеству у которых были на порядок выше, чем у других устройств. Ведь очевидно, что у электродвигателя (пусть даже выполненного по современным «навороченным» технологиям) требования к качеству сети значительно ниже, чем у ЭВМ.

Многие части самых первых ЭВМ были аналоговыми, про стабилизаторы напряжения знали тогда очень мало, цифровая электроника только зарождалась. И небольшой скачек напряжения мог привести к сбою в работе сложного комплекса.

Второй проблемой стала передача энергии на длительные дистанции. Потери при передаче составляли около 70% от выработанной энергии. Особенно остро эта проблема стояла в крупных мегаполисах, у которых потребление было высоким, а возможность строить электростанции – ограниченной, главным образом по причине экологии. Тогда то и началось активное изучение электроэнергии с целью минимализации потерь. Параллельно с крупной энергетикой развивалась микроэлектроника, открытия одной области переносились в другую. Так, высокочастотные токи исследовались, в основном, в радиотехнике, однако, явления самоиндукции, наводок и помех присущи любой сети переменного напряжения, следовательно, высоковольтным сетям тоже.

Постепенно, электротехника стала отдельной наукой со своими законами и задачами. Сейчас, при проведении анализа сети, помимо тока, напряжения и мощности исследуются так же гармонический составы напряжения и тока, разности фаз (применительно к трехфазным сетям), прямая, обратная и нулевая последовательности, фликер, несинусоидальность напряжения и тока, а так же активная и реактивная составляющие мощности.

Итак, что же такое активная и реактивная мощности?

В переменном электрическом поле формула для мощности постоянного тока (P = V * I )оказывается неприменимой. Для того, чтобы связать понятия полной, активной, реактивной мощностей и коэффициента мощности, удобно обратиться к теории комплексных чисел. Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол φ (сдвиг фаз) — аргументом.

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/284476