
電力工学ソフトウェアは、発電所、架空送電線、送電塔、電気系統、接地および避雷システムなどの設計のモデル作成、分析、計算に使用されるソフトウェアです。これは、数式に変換される電力工学の問題に使用されるアプリケーション ソフトウェアの一種です。
歴史
電力工学用の最初のソフトウェアプログラムは、1960年代末までに発電所を監視する目的で作成されました。その後の数十年間で、電力工学とコンピュータ技術は急速に発展しました。発電所のデータを収集するためのソフトウェアプログラムが作成されました。[1]原子力発電所と火力発電所で使用された最初のコンピュータ言語の1つはC(プログラミング言語)でした。グラフィカルユーザーインターフェイスを備えた最初の電力システム解析プログラムとIPSAは、1970年代半ばに設計されました。[2]電力モデリング用の他のプラットフォームは、1980年代末までに作成されました。現在、フランスの原子力発電所で一般的に使用されているプログラミング言語Pythonは、エネルギー効率の高いアルゴリズムとソフトウェアプログラムの作成に使用されています。[3] [4]
分類
発電所分析ソフトウェア

2000年代初頭には、解析プログラミングと3Dモデリングが急速に発展しました。発電所とその要素および接続を設計するためのソフトウェア製品が作成されました。プログラムは、数学的なアルゴリズムと計算に基づいていました。 [5] IPSA、SKM、CYME、DINIS、PSS/E、DIgSILENT、ETAPなどの電力ソフトウェアは、電力エンジニアリングソフトウェアのカテゴリの先駆者です。これらの製品のほとんどは、MARKAL、ESME、およびその他のモデリング手法を使用していました。送電線は、SQSS(供給の安全性と品質の標準)で設定された最小要件に従って設計されました。これは、電力システムの他の要素にも適用されます。ソフトウェアの世界では、2Dおよび3D電気設計用のCADソフトウェア製品が多数開発されました。[6]
再生可能エネルギーコントローラーソフトウェア
再生可能エネルギーのコントローラはさまざまなソフトウェアを使用しています。デジタルコントローラには、ADC、DAC、4ビット、8ビット、16ビットなどさまざまな種類があります。[7]現在、コントローラは主にC、C++、Javaなどのコンピュータ言語でプログラムされています。[8]
電力エンジニアリング保護ソフトウェア
もう一つの種類のソフトウェアは、電力システムや発電所のセキュリティ システムをシミュレートするものです。このようなソフトウェアは、変圧器、電力線、その他のコンポーネントを保護するさまざまなタイプの保護の起動をシミュレートします。保護のさまざまな特性をグラフ化します。電力工学システムのすべてのコンポーネントに数学モデルが設定されています。エネルギー オブジェクトにどのようなタイプの保護を適用するかは、ユーザーが選択します。保護は、電力工学オブジェクトに接続されているときにも数学的にモデル化されます。緊急事態のパラメーターが設定され、数学モデルに基づいてすべての計算が実行され、出力グラフと結果が取得されます。[9]
ソフトウェア製品
システム分析

ソフトウェア製品は、さまざまな問題を解決し、電力工学のさまざまな分析を行うために作成されています。
- 接地グリッド解析
- 発電分析
- 伝送線路解析
- 再生可能エネルギー分析
- 配電システム分析
参照
- 発電所の状態監視に関する10のルール
- 発電所の監視
- 風力エネルギーソフトウェア
参考文献
- Julius Tou ソフトウェアエンジニアリング
- JR マクドナルド、スティーブン マッカーサー 電力工学におけるインテリジェントな知識ベースシステム
- ステファニー・ヘイ、アンナ・ファーガソン 電力システムモデリングプラットフォームと機能のレビュー、TNEI サービス
- Ana Cavalcanti、Augusto Sampaio、James Woodcock ソフトウェアエンジニアリングにおける改良テクニック: ペルナンブコ初の夏
- Bjorklund, P., Pan, J., Yue, C., Srivastava, K., 「異なるシミュレーションツールで複雑な電力システムコンポーネントをモデル化する新しいアプローチ」
- 電力、制御、最適化におけるイノベーション 新興エネルギー技術 Vasant, Pandian
- 特定の
- ^ 「プラントパフォーマンスモニタリング」www.cpuc.ca.gov。
- ^ 「イプサ ソフトウェア」. www.ipsa-power.com。
- ^ 「会社概要 - オペレーションテクノロジー - 企業プロフィール - ETAP の 7 つの C - ETAP」。etap.com。
- ^ 「PyIPSA - Python API を使用した IPSA」。www.ipsa-power.com。
- ^ ソフトウェア、Dlubal (2019 年 3 月 12 日)。「発電所向け分析および設計ソフトウェア」。Dlubal。
- ^ 「50 のトップ設計エンジニアリング ソフトウェア ツールとアプリ - Pannam」。2015 年 11 月 9 日。
- ^ 「再生可能エネルギーソフトウェア - DNV GL」。DNV GL。
- ^ Hernandez, OJ; Dande, G.; Ofri, J. (2005). 「組み込みシステム向け C++ カプセル化動的ランタイム電力制御」。議事録。IEEE Southeast Con 、2005 年。pp. 126–130。doi : 10.1109 / SECON.2005.1423231。ISBN 0-7803-8865-8. S2CID 14469369。
- ^ Kuliš, Ivan Goran; Marušić, Ante; Leci, Goran (2012 年 5 月)。「電力システム シミュレータと相互作用する保護リレー ソフトウェア モデル」。2012年 Proceedings of the 35th International Convention MIPRO。pp . 924–929。OCLC 5873135075。S2CID 18058074 。
- ^ 「CIM の適合性と相互運用性」。
- ^ 「PyIPSA | 電力システム解析モジュール」。
- ^ 「NEPLAN Cloud Compunting」www.neplan.ch . 2019年7月19日閲覧。
- ^ 「EA PSM – このソフトウェアが提供する主な機能の詳細をご覧ください」。EA PSM。2021年4月22日。 2021年7月27日閲覧。
- ^ 「SKM Systems Analysis, Inc. - 電力システムソフトウェアおよびアークフラッシュ危険分析および設計ソリューション」www.skm.com 。 2017年11月20日閲覧。
- ^ 「ERACS - RINA の電力システム解析ソフトウェア」www.eracs.co.uk . 2019 年 9 月 16 日閲覧。
- ^ Masoom, Alireza; Mahseredjian, Jean; Ould-Bachir, Tarek; Guironnet, Adrien (2021). 「MSEMT: 電力システムの電磁過渡現象研究のための高度な Modelica ライブラリ」. IEEE Transactions on Power Delivery . 37 (4): 2453–2463. doi :10.1109/TPWRD.2021.3111127. S2CID 240536090.
- ^ IED. 「NAP ソフトウェア」。IED ソリューション。IED.
