Рассмотрены возможности использования «умных сетей» в системах мониторинга и диагностики теплоэнергетического оборудования. Проанализированы причины неисправностей и аварийных ситуаций оборудования генерации, транспортировки и потребления тепловой энергии. Рассмотрены основные методы неразрушающего контроля, применимые для диагностики технических узлов, и информативные сигналы, которые возникают в процессе эксплуатации энергетического оборудования. Предложены структуры функционирования теплоэнергетического оборудования для применения технологии Smart Grid в системах мониторинга и диагностирования соответствующих иерархических уровней. Исследованы основные преимущества энергетических сетей на базе технологии Smart Grid перед традиционными сетями. Разработана структура многоуровневой системы диагностики теплоэнергетического оборудования с возможностью использования проводных и беспроводных каналов передачи информации.
Розглянуто можливості використання «розумних мереж» в системах моніторингу та діагностики теплоенергетичного обладнання. Проаналізовано причини несправностей та аварійних ситуацій обладнання генерації, транспортування та споживання теплової енергії. Розглянуто основні методи неруйнівного контролю, що застосовуються для діагностики технічних вузлів, та інформативні сигнали, що виникають в процесі експлуатації енергетичного обладнання. Запропоновано структури функціонування теплоенергетичного обладнання для застосування технології Smart Grid в системах моніторингу та діагностування відповідних ієрархічних рівнів. Досліджено основні переваги енергетичних мереж на базі технології Smart Grid перед традиційними мережами. Розроблено структуру багаторівневої системи діагностики теплоенергетичного обладнання з можливістю використання дротяних і бездротових каналів передачі інформації.
The possibilities of application of “smart grids” in the systems for monitoring and diagnostics of heat-and-power engineering equipment were considered. The reasons of failures and emergencies of equipment for generation, transporting and consumption of thermal energy were analyzed. Considered were the methods of nondestructive testing applicable to diagnostics of technical assemblies and informative signals, which appear in process of power equipment operation. Functioning structures of heat-and-power engineering equipment were proposed for application of the Smart Grid tehnology in the systems for monitoring and diagnostic of corresponding hierarchy. The main advantages of power grids based on the Smart Grid technology in comparison with traditional grids were investigated. A structure was developed for multi-level system of diagnostic of heatand-power engineering equipment with possibility of application of wire and wireless channels of information communication.