Підвищення надійності інформаційно-керуючих систем енергооб`єктів на основі фрактально-кластерної теорії

Автор(и)

  • Pavlo Budanov Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0002-1542-9390
  • Kostiantyn Brovko Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-9669-9316
  • Artem Cherniuk Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0003-2046-8754
  • Pavlo Vasyuchenko Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0003-4850-1288
  • Viktor Khomenko Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003, Україна https://orcid.org/0000-0001-5355-1250

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126427

Ключові слова:

процес обробки інформації, фрактальна кластерна модель, аварійні ознаки, критерії надійності

Анотація

Проведено дослідження процесів обробки інформаційного простору технологічного процесу енергоблоків електростанцій, підстанцій, електромереж. На основі застосування динамічної фрактальної кластерної моделі були виявлені помилкові спрацьовування і відмови технологічного обладнання. Встановлено аварійні ознаки інформаційних сигналів в режимі реального часу. Отримані результати можна застосувати для підвищення надійності роботи інформаційних керуючих систем програмного технічного комплексу автоматизованих систем управління

Біографії авторів

Pavlo Budanov, Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики

Kostiantyn Brovko, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук

Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

Artem Cherniuk, Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики

Pavlo Vasyuchenko, Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики

Viktor Khomenko, Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, Україна, 61003

Кандидат технічних наук

Кафедра теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Посилання

  1. Prat, S., Cavron, J., Kesraoui, D., Rauffet, P., Berruet, P., Bignon, A. (2017). An Automated Generation Approach of Simulation Models for Checking Control/Monitoring System. IFAC-PapersOnLine, 50 (1), 6202–6207. doi: 10.1016/j.ifacol.2017.08.1014
  2. Rudakov, S., Dickerson, C. E. (2017). Harmonization of IEEE 1012 and IEC 60880 standards regarding verification and validation of nuclear power plant safety systems software using model-based methodology. Progress in Nuclear Energy, 99, 86–95. doi: 10.1016/j.pnucene.2017.04.003
  3. Instrumentation and Control Systems and Software Important to Safety for Research Reactors (2015). IAEA Safety Standards. No. SSG-37, 100.
  4. DSTU IEC 62138:2008. Atomni elektrostantsiyi. Informatsiyni ta keruvalni systemy, vazhlyvi dlia bezpeky. Prohramni aspekty kompiuternykh system, yaki vykonuiut funktsiyi katehoriyi V abo S (2010). Kyiv.
  5. NP 306.5.02/3.076-2003. Vymohy do orhanizatsiyi ta poriadku vvedennia AES v ekspluatatsiyu (2003). Ofitsiynyi visnyk Ukrainy, 37, 236.
  6. Pedersen, A. S., Richter, J. H., Tabatabaeipour, M., Jóhannsson, H., Blanke, M. (2016). Fault tolerant emergency control to preserve power system stability. Control Engineering Practice, 53, 151–159. doi: 10.1016/j.conengprac.2015.11.004
  7. Park, S., Park, J., Heo, G. (2016). Transient Diagnosis and Prognosis for Secondary System in Nuclear Power Plants. Nuclear Engineering and Technology, 48 (5), 1184–1191. doi: 10.1016/j.net.2016.03.009
  8. Song, J.-G., Lee, J.-W., Park, G.-Y., Kwon, K.-C., Lee, D.-Y., Lee, C.-K. (2013). An analysis of technical security control requirements for digital I&C systems in nuclear power plants. Nuclear Engineering and Technology, 45 (5), 637–652. doi: 10.5516/net.04.2012.091
  9. Olsen, R. L., Madsen, J. T., Rasmussen, J. G., Schwefel, H.-P. (2017). On the use of information quality in stochastic networked control systems. Computer Networks, 124, 157–169. doi: 10.1016/j.comnet.2017.06.006
  10. Krivanek, R., Fiedler, J. (2017). Main deficiencies and corrective measures of nuclear power plants in ageing management for safe long term operation. Nuclear Engineering and Design, 323, 78–83. doi: 10.1016/j.nucengdes.2017.07.035
  11. Zhilenko, E. P., Pruss, S. Yu., Fomenko, N. Yu., Hristich, D. E. (2013). Upravlyaemye haos v ustanovivshihsya rezhimah elektroenergeticheskih system. Omskiy nauchniy vestnik, 2, 184–191.
  12. Severin, V. P., Nikulina, E. N., Trubchanova, N. V. (2016). Identifikaciya parametrov sistemy upravleniya proizvoditel'nost'yu parogeneratora energobloka AES. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI". Ser.: Avtomatyka ta pryladobuduvannia, 15, 38–44.
  13. Madrigal-Espinosa, G., Osorio-Gordillo, G.-L., Astorga-Zaragoza, C.-M., Vázquez-Román, M., Adam-Medina, M. (2017). Fault detection and isolation system for boiler-turbine unit of a thermal power plant. Electric Power Systems Research, 148, 237–244. doi: 10.1016/j.epsr.2017.03.021
  14. Budanov, P. F., Brovko, K. Yu. (2016). Vliyanie fraktal'nyh svoystv informacionnogo prostranstva na process formirovaniya sluchaynogo signala s priznakami avariynosti. Systemy obrobky informatsiyi, 1 (138), 10–14.
  15. Budanov, P. F., Brovko, K. Yu. (2016). Eksperimental'nye issledovaniya prostranstvenno-vremennoy modeli informacionnogo prostranstva dlya processa formirovaniya sluchaynogo signala s priznakami avariynosti. Systemy obrobky informatsiyi, 3 (140), 227–233.
  16. Budanov, P. F., Brovko, K. Yu. (2016). Povyshenie nadezhnosti upravleniya tekhnologicheskim processom energoob'ekta sposobom viyavleniya avariynyh priznakov v neshtatnyh rezhimah funkcionirovaniya na osnove metoda fraktal'nogo obnaruzheniya. Systemy obrobky informatsiyi, 7, 175–180.
  17. Budanov, P. F., Brovko, K. Yu. (2016). Pat. No. 113804 UA. Sposib vyiavlennia avariynykh oznak u pozashtatnykh rezhymakh funktsionuvannia enerhoobiekta. MPK G06F 1/00, G05B 23/02. No. 201609397; declareted: 09.09.2016; published: 10.02.2017, Bul. No. 3.
  18. Govorov, P. P., Budanov, P. F., Brovko, K. Yu. (2017). Identification Of Emergency Regimes Of Power Equipment Based On The Application Of Dynamic Fractal-Cluster Model. International Scientific Conference UNITECH 2017 Gabrovo: Proceedings. Gabrovo, 1, 57–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-20

Як цитувати

Budanov, P., Brovko, K., Cherniuk, A., Vasyuchenko, P., & Khomenko, V. (2018). Підвищення надійності інформаційно-керуючих систем енергооб`єктів на основі фрактально-кластерної теорії. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(9 (92), 4–12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126427

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи