Выпущена расширенная версия пакета приложений расчета несимметричных режимов Magneto

Выпущена расширенная версия пакета приложений расчета несимметричных режимов Magneto

Компания Монитор Электрик завершила разработку новой версии пакета приложений для расчета несимметричных режимов Magneto. Программное обеспечение работает на платформе СК-11, которую отличает наличие удобных инструментов группового редактирования и массированного ввода объектов, что обеспечивает высокую скорость создания и легкость сопровождения модели. При этом пользователь работает с представлением модели в виде привычной ему принципиальной схемы электрической сети.

Новая версия обладает рядом особенностей:

Проверка оборудования на стойкость к токам КЗ, контроль отключающей способности

Проверка оборудования на стойкость к токам КЗ, контроль отключающей способности

Общая информационная модель платформы СК-11 наряду с параметрами необходимыми для построения расчетных математических моделей электрических сетей позволяет хранить и использовать данные об отключающей способности коммутационных аппаратов, а также величины, характеризующие электродинамическую и термическую стойкость электрооборудования. Эти данные могут быть использованы для контроля отключающей способности и стойкости электрооборудования к рассчитанным токам короткого замыкания. Подобный вид контроля может осуществляться, в том числе, в темпе процесса при изменении режима электрической сети. Использование серийного расчета позволяет в одной расчетной сессии проверять все электрооборудование. Расчет производится в соответствии с ГОСТ Р 52735-2007 и ГОСТ Р 52736-2007, в том числе с учетом затухания токов короткого замыкания от генераторов с различными системами возбуждения.

Определение места повреждения

Определение места повреждения

В новую версию пакета Magneto включена функция определения места повреждения, использование которой повышает эффективность мероприятий по поиску повреждений на ЛЭП. Использование общей информационной модели и автоматическое определение вида повреждения делают процесс определения места повреждения удобным, простым и фактически не требующим специальных знаний. Алгоритм определения места повреждения эффективно работает на ЛЭП с отпайками и участками сближения с другими ЛЭП, при этом в расчете используется полная модель электрической сети, в том числе ЛЭП, связанные взаимоиндукцией. Расчет производится с учетом предшествующего режима, существовавшего до момента повреждения. В качестве исходных данных используются токи и напряжения аварийного режима, зарегистрированные фиксирующими приборами. Предусмотрена локализация повреждения по данным как двусторонних, так и односторонних замеров. Величина сопротивления в месте повреждения определяется автоматически.