Inovace paralelních KO s izolovanými styky. Ing. Jiří Konečný, Ph.D., Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

Podobné dokumenty
Nové možnosti návrhu perspektivních kolejových obvodů. Ing. Petr Hloušek, Ph.D. KAE FEL Západočeská Univerzita v Plzni

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

Inovované a nové typy KO s EFCP. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

Kolejové obvody - aktuální problémy a inovace. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Teorie a praxe detekce lomu kolejnice. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ 14 SHRNUTÍ 14 KLÍČOVÁ SLOVA 15 SUMMARY 15 KEYWORDS 15

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

První SaZ Plzeň, a. s Plzeň, Wenzigova 8 POKYNY PRO POUŽITÍ SÉRIOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ TYPU SKO - 05 NA SPÁDOVIŠTÍCH. T SaZ 10/

Provozování distribučních soustav

ČSN ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Analýza poměrů při použití ukolejňovacího lana v železniční stanici

ELOSYS Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN Ing. Roman Smékal

Problematika detekce vozidel lehké stavby

České dráhy, a. s. ČD T 120. Předpis. pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků. Úroveň přístupu B(2)

INSTALTEST Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

Hlídače izolačního stavu

Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou. Pro trakční kolejové soustavy

Účinky měničů na elektrickou síť

Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Měření a automatizace

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

STYKAČE ST, velikost 12

AŽD Praha s.r.o. VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS06 Technické vlastnosti. Seminář ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V.

Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS

2.6. Vedení pro střídavý proud

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Přepětí a svodiče přepětí

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Ochrany v distribučním systému

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

Základní vztahy v elektrických

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

Obvodové prvky a jejich

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Manuální, technická a elektrozručnost

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

AŽD Praha s.r.o. Nadstandardní zkoušky odolnosti železničního návěstidla využívajícího LED technologie vůči EMI. Ing. M. Pavel, Ing. L.

Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

Bezpečnostní systém CES-AZ

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, Karel Beneš

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

20ZEKT: přednáška č. 3

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

Měření parametrů sítě

Transkript:

Inovace paralelních KO s izolovanými styky Ing. Jiří Konečný, Ph.D., Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

Obsah prezentace: Aplikace přepěťových ochran v PKO Nové zapojení detekční části PKO se stykovými transformátory a izolovanými styky Přehled dalších inovací Nové funkce programu TC_Designer (od roku 2013)

Aplikace přepěťových ochran v PKO Chráněný objekt: Paralelní kolejový obvod s úrovní integrity bezpečnosti (SIL) 4 Přepěťová ochrana: prvek s úrovní integrity bezpečnosti SIL 0 výjimka (?) jiskřišťová bleskojistka s uzavřeným / otevřeným jiskřištěm - za určitých podmínek se neuvažuje zkrat ani svod podle způsobu použití neuzemněná / uzemněná

Aplikace přepěťových ochran v PKO Dva základní bezpečnostní požadavky: Žádný uvažovaný, ojedinělý, náhodný poruchový stav PO nesmí být pro funkci PKO nebezpečný. Pokud by některá první uvažovaná, náhodná porucha PO mohla být v kombinaci s druhou uvažovanou, náhodnou poruchou PO nebezpečná, pak musí být první náhodná porucha detekována a negována dostatečně včas, aby výsledná HR < THR pro SIL 4. Poznámka: První základní bezpečnostní požadavek je kvalitativní, druhý je kvantitativní.

Aplikace uzemněných PO v PKO Omezovače přepětí - uvažované druhy náhodných poruchových stavů dle tab. C.7 normy ČSN EN 50129: 1) Potenciálně nebezpečné poruchy pro funkci PKO zkrat, zkrat na vodivé pouzdro zvýšení svodového proudu snížení omezovacího / průrazného napětí 2) Ostatní druhy náhodných poruchových stavů přerušení zvýšení omezovacího / průrazného napětí

Aplikace přepěťových ochran v PKO Znázornění různých izolovaných soustav a hypoteticky uvažovaných zkratů a svodů v jednom PKO (příklad)

Aplikace přepěťových ochran v PKO Základní teze týkající se bezpečnosti použití uzemněných přepěťových ochran ve výstroji PKO: 1) Pokud dojde k jednopólovému propojení různých izolovaných soustav mezi sebou, napěťové poměry se ani v jedné z nich nezmění. 2) K dvou nebo více pólovému propojení různých izolovaných soustav přes jednu zem prokazatelně nemůže dojít. 3) Při signálním kmitočtu KO 75 / 275 Hz je kapacita mezi dvěma různými izolovanými soustavami zanedbatelná.

Aplikace přepěťových ochran v PKO Zásady bezpečného použití neuzemněných PO: 1) Neuzemněnou PO lze připojovat k výstroji KO pouze napříč, tzn. v jednom místě signální cesty KO, mezi dvěma různými póly. 2) Při splnění požadavku Ad 1) je počet neuzemněných PO ve výstroji PKO neomezený. Důvody: Kvalitativně zabránit vzniku podélných zkratů a svodů (tj. obchozích cest) uvnitř jedné izolované soustavy (IS) přes vlastní PO.

Aplikace přepěťových ochran v PKO Zásady bezpečného použití uzemněných PO: 1) Také uzemněnou PO lze zapojovat pouze napříč, tzn. v jednom místě signální cesty KO, mezi dvěma póly a zemí. 2) Pokud je u daného typu PO zkrat / svod uvažovaná náhodná porucha PO, pak platí, že v jedné izolované soustavě lze použít pouze jednu uzemněnou přepěťovou ochranu. Důvod: Kvalitativně zabránit vzniku obchozích cest uvnitř jedné IS přes různé PO a zem. 3) Pokud se u daného typu PO zkrat / svod neuvažuje a je splněna zásada Ad 1), pak je počet uzemněných PO v jedné izolované soustavě neomezený.

Aplikace přepěťových ochran v PKO I při respektování uvedených zásad použití uzemněných PO, i bez použití uzemněných PO, v PKO existuje určité reziduální riziko nežádoucího propojení různých izolovaných soustav v důsledku zkratu / svodu potenciální nebezpečí. Minimalizace reziduálního rizika: Trvalé nebo periodické monitorování izolačních stavů. (kvantitativní omezení rizika) a / nebo Použití speciálních typů PO, u kterých se zkrat / svod pracovních pólů proti zemi, za určitých podmínek, neuvažuje. (kvalitativní omezení rizika) Příklad: Bleskojistka s otevřeným jiskřištěm FLA-300/301 (AŽD)

Aplikace přepěťových ochran v PKO Otázka k širší diskuzi: Je použití (regenerovatelných) průrazek v EKÚ dvoupásového PKO bezpečné z pohledu detekce havarijního a šuntovaného stavu? Je pro tento případ nějak kvantitativně vymezena hranice akceptovatelného rizika? Je zřejmé, že při respektování všech výše uvedených zásad použití PO ve výstroji PKO je výsledné reziduální riziko ovlivnění funkce PKO výrazně nižší, než riziko ovlivnění jeho funkce související s použitím průrazek.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Vlastnosti klasického zapojení: Napájecí i přijímací konec dvoupásového PKO (se stykovými transformátory a izolovanými styky) si lze z pohledu EKÚ představit jako paralelní rezonanční obvod. V klasickém zapojení je mezi ST a kondenzátorovou jednotkou CN / CP zapojeno kabelové vedení a regulační rezistor RN / RP vyrovnávající odpor kabelové smyčky.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO C N2 C P venkovní výstroj vnitřní výstroj R N R P C N1 kolejový přijímač, případně další výstroj U NA Schéma nového zapojení detekční části PKO

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Vlastnosti nového zapojení: Také v novém zapojení platí, že napájecí i přijímací konec dvoupásového PKO si lze z pohledu EKÚ představit jako paralelní rezonanční obvod. V novém zapojení je však kondenzátorová jednotka CN2 / CP připojena paralelně přímo k doplňujícímu vinutí ST. Paralelně k těmto prvkům je pak připojena zátěž, která omezuje činitel jakosti Q rezonančního obvodu: kabelové vedení, regulační rezistor RN / RP a další výstroj vnitřní části. Čím vyšší je impedance této zátěže, tím vyšší je činitel jakosti Q.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Vlastnosti nového zapojení: Oproti klasickému zapojení platí, že činitel jakosti Q zmíněných rezonančních obvodů s rostoucím odporem, resp. s délkou kabelového vedení, roste zakončovací impedance ZE, Z2 lze navrhovat ve výrazně vyšším rozsahu hodnot (modul i argument). Velikost zakončovacích impedancí ZE, Z2 není odporem kabelového vedení nijak omezena! I nadále však existuje určité omezení shora, s ohledem na spolehlivost detekce volnosti PKO a velikost napájecího napětí či signálního napětí LS.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Výhody: Nově navržené PKO oproti klasickým vykazují vyšší šuntovou citlivost, vyšší nebo srovnatelnou citlivost na lom kolejnice a především výrazně nižší příkon (cca o 60 až 75 %). Výraznou úsporu příkonu lze využít ke zvýšení odolnosti PKO proti rušivému zpětnému proudu. Hodnota 2 A je dosažitelná i s EFCP. V žádném ze známých případů použití PKO v ČR nově není nutné sdružovat kabelové páry. Možnost využití na ABE-1 (ověřeno v TÚ Běchovice Úvaly).

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Výhody: Výrazná úspora příkonu se týká také kódování LVZ. Poměr mezi maximálním a minimálním signálním proudem LVZ v EKÚ je oproti klasickému zapojení výrazně menší. Překročení horní meze 20 A nehrozí.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Nevýhody? V některých případech může napájecí kolejové napětí překročit hodnotu 230 V AC. To se týká i signálního napětí LVZ. Lze to řešit buď snížením odporu kabelových smyček a/nebo snížením převodu ST (např. z 42 na 21).

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Dosažené výsledky u KO s EFCP, 75 Hz: KO-3520/P, DT-0,2, y = 0,67 S/km, LEKÚ = 1,6 km, kp = 1,15 UN [V] N [VA] UF-MIN [V] IR [A] RS [Ω] RNK / RPK [Ω] 118 14 / 20 1,1 0,67 0,25 300 / 500 228 54 / 75 2,2 1,31 0,24 300 / 2500 352 128 / 178 3,2 2,04 0,24 300 / 2500 KO-3120/P, DT-075, y = 0,67 S/km, LEKÚ = 1,6 km, kp = 1,15 UN [V] N [VA] UF-MIN [V] IR [A] RS [Ω] RNK / RPK [Ω] 169 24 / 29 1,1 0,81 0,24 400 / 500 270 62 / 75 1,6 1,32 0,24 400 / 1500 415 146 / 177 2,7 2,01 0,23 400 / 2500 235 *) 148 / 174 2,4 2,00 0,23 100 / 400 Pozn. *): Platí pro převod na ST-N 21:1 a na ST-P 1:21.

Nové zapojení detekční části dvoupásových PKO Dosažené výsledky s KOA1: KO-6302/P, DT-075, y = 0,67 S/km, LEKÚ = 1,6 km, kp = 1,15 UN [V] N [VA] UF-MIN [V] IR [A] RS [Ω] RNK / RPK [Ω] 200 35 / 43 1,3 1,31 0,29 400 / 500 323 92 / 113 2,4 2,06 0,29 400 / 500 222 *) 111 / 128 2,7 2,07 0,29 150 / 200 Pozn. *): Platí pro převod na ST-N 21:1 a na ST-P 1:21. Možnost dalšího zlepšení parametrů PKO obecně: yb-max = 0,5 S/km zvýšení kvr na hodnotu 0,83 Lze při kv = 1,0, kp = 1,2 a kompenzaci kolísání napájecího napětí kolejové fáze.

Další inovace PKO Jednofázové napájení PKO s dvoufázovým kolejovým přijímačem RKO s pasivním zakončením odbočné větve, které impedančně emuluje aktivní zakončení Kódování LVZ v PKO bez stykových transformátorů Impulzní PKO odolné proti trvalému rušení

Implementace návrhu RKO v TC Designeru podpora pro návrh rozvětvených KO, včetně regulačních tabulek podpora topologie až se 2 odbočnými větvemi (třemi přijímači) + volné větve metoda návrhu s výběrem nejhoršího případu a možností omezujících kritérií vytvoření podkladů pro regulační tabulky původní omezení 1 konkrétní konfigurace RKO

TC Designer SW pro návrh KO Hlavní pracovní okno SW

Topologie RKO aktuálně plně podporované: Varianty výstroje odbočné větve: 1. Aktivní konec stejné jako u přímé větve 2. Volný konec bez výstroje 3. Pasivní konec 1 bez přijímače, odvod trakčního proudu 4. Pasivní konec 2 bez přijímače, bez odvodu trakčního proudu aktuálně plně podporované: 1.

Topologie RKO Model topologie RKO Transformace modelu pro výpočty Volný stav: kontrola vybuzení všech přijímačů Šunt. Stav: posun R š podél celého KV (i v odbočce) po 5m výběr nejhoršího případu, stačí odpad 1 přijímače

Problém výpočtu havarijního stavu pro RKO neexistuje vhodný model kolejového vedení Přímý KO: Koeficienty kaskádní matice A H : Problém: rozdělení dvojbranu odbočkou Současné řešení: výpočet samostatných přímých KO

Návrh RT pro RKO Návrh variant konfigurace topologie RKO základní rastr - 25m Obecná filosofie: 1. Umístění odboček: začátek, střed, konec 2. Délka odboček: dlouhá, střední, krátká Topologie 1 4 varianty Topologie 2 složitější max. 7 variant, závisí na délce KO Topologie 1 Vzdál. odbočky od začátku KO 0m 0m ½ délky přímé větve 25m před koncem KO Délka odbočky shodná s délkou přímé větve 25m ½ délky přímé větve 25m

Návrh RT pro RKO Topologie 2 Odbočka 1 Odbočka 2 Místo Délka Místo Délka 0m délka přímé v. 25m délka přímé v. - 25m 0m délka přímé v. ½ přímé větve ½ přímé větve 0m délka přímé v. 25m před koncem KO 0m 25m 25m před koncem KO ½ přímé větve ½ přímé větve ½ přímé větve + 25m ½ přímé větve ½ přímé větve 25m před koncem KO 50m před koncem KO 50m 25m před koncem KO 25m 25m ½ přímé větve - 25m 25m 25m

Výpočet Atestu pro RKO test bezpečného chování KO reakce na šunt, havarijní stav Simulace vlivu poruch jednotlivých prvků výstroje zkraty, přerušení, změna hodnot Budoucnost: test současného vlivu více prvků Worst case - současný vliv všech prvků Problém: velké množství výpočtů Standardní nastavení výpočtu: Aktuálně je to 50 až 100 výpočtů dle topologie WC pro RKO Top2 1,5mld. výpočtů!

Citlivostní analýza pro RKO test stability chování KO - volný stav Okno nastavení parametrů CA

Citlivostní analýza pro RKO test vlivu jednotlivých prvků výstroje test současného vlivu více prvků: Stykové transformátory Impedance Z c Kombinace pro C a R napájecí a přijímací konec Budoucnost: worst case současný vliv všech prvků! Problém: velké množství výpočtů Standardní nastavení výpočtu: Aktuálně pro RKO Top2-715 výpočtů WC pro RKO Top2 244mil. výpočtů!

Zobrazení výsledků CA pro RKO

Návrh regulačních tabulek nově: zvýšení automatizace návrhu RT Postup návrhu RT ideální případ: 1. Nastavení konfigurace a parametrů KO 2. Nastavení parametrů návrhu RT 3. Stisk tlačítka Výpočet 4. Uložení výsledků Provedeno vytvoření RT - včetně Atestu a CA pro všechny délky KO!

Návrh RT pro RKO Nastavení parametrů výpočtu RT pro rozvětvený KO

Výsledky návrhu RT pro RKO Výsledná regulační tabulka pro RKO Top 1 (v EXCELu) Problém automatického návrhu RT: Případ: Co když to nevyjde podle představ? Hledání příčiny problém hutnosti výsledků v RT Nově podpora: uložení detailních výsledků

Detailní výsledky výpočtu RT pro RKO Výsledky pro RKO Top 1 (v EXCELu)

Náročnost výpočtů Složité operace s komplexními čísly, probíhající v cyklech: goniometrické, hyperbolické fce, maticové násobení, výběr max/min z pole hodnot Použité PC Intel Core2 duo E8500 3.17GHz 4GB RAM 1 základní výpočet: volný, šuntovaný a havarijní stav KO Přímý KO: t 0.022s 70mil. taktů! RKO Top1: t 0.027s 86mil. taktů! RKO Top2: t 0.039s 123mil. taktů!

Náročnost výpočtů Standardní nastavení výpočtu RT: Přímý KO: N = 108000 t 40min. RKO Top1: N = 115200 t 52min. RKO Top2: N 190000 t 70min. Předchozí výsledky: bez atestu, citlivostní analýzy a ukládání detailních výsledků!!! Paměťová náročnost: min. 4 GB RAM! doporučení: vícefázový návrh RT

Děkujeme Vám za pozornost. Kontakt: konecny@starmon.cz, hlousek@kae.zcu.cz