Сущность системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ)
Характеристика основных задач системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ). Использования ГРАМ для повышения устойчивости системы в аварийных ситуациях. Техническое описание функционирования системы группового регулирования активной мощности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.02.2018 |
Размер файла | 17,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ГРУППОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (ГРАМ)
Коленко Кристина Владимировна
Силаев Алексей Александрович
ГРАМ создана как функционально завершенная система контроля и управления, включающая взаимоувязанные технические, программные, информационные, метрологические, лингвистические и алгоритмические средства, а также средства создания, обслуживания и обеспечения работоспособности системы. ГРАМ построена как человеко-машинная система, работающая в режиме реального времени, включающая в себя оперативный технологический персонал, программно-технический комплекс и средства интерфейса «Персонал<->Программно-технический комплекс<->Технологический процесс». Первичное регулирование частоты в режиме группового регулирования обеспечивается за счет действия РЧВ (регулятор частоты вращения) с характеристиками, отвечающими требованиям энергосистемы. Система ГРАМ ни в каких случаях не должна препятствовать действию регулятора частоты вращения (РЧВ) по отклонению частоты.
Система ГРАМ предназначена для автоматического одновременного управления группой агрегатов с целью регулирования активной и реактивной мощности ГЭС. Задание группе агрегатов поступают в автоматическом режиме от станционного уровня (автоматизированные системы управления) АСУ станции (предварительно сформированный график выработки электроэнергии) по сети (автоматизированные системы управления технологическим процессом) АСУ ТП, либо от вышестоящего уровня управления (регионального диспетчера) по каналам телемеханики. В ручном режиме задание подсистеме ГРАМ может задаваться начальником смены станции. Возможно одновременное автоматическое управление несколькими группами агрегатов.
Структурно подсистема ГРАМ является отдельной выделенной системой, управляемой собственным контроллером и имеющей собственные (отдельные от общестанционной сети АСУ ТП) линии связи с агрегатными подсистемами (автоматический распределитель частоты и мощности) АРЧМ и возбуждения. Подсистема ГРАМ занимает промежуточное положение между общестанционным уровнем АСУ ТП и агрегатными (блочными) подсистемами управления. Связь с вышестоящим общестанционным уровнем осуществляется по оптоволоконной сети АСУ ТП предприятия. С вышестоящим диспетчерским уровнем по протоколам телемеханики.
Функции ГРАМ являются:
· Регулирование заданного уровня частоты в изолированной энергосистеме по статической характеристике;
· Регулирование мощности ГЭС или отдельных ее частей со статизмом по частоте в соответствии с заданиями, поступающими со станционного или вышестоящего уровней управления.
· Реализация возможности ввода планового задания мощности как вручную с помощью органов управления, так и автоматически по плановому предварительно записанному и введенному в АСУ ТП суточному графику нагрузки. При работе по плановому суточному графику нагрузки должна предусмотрена возможность ручной коррекции заданной мощности.
· Реализация возможности ведения нескольких различных групп агрегатов с независимыми уставками по мощности или частоте, которые могут задаваться начальником смены станции или с локальной панели управления;
· Распределение нагрузки между гидроагрегатами, работающими в группе, с учетом индивидуальных ограничений по максимальной мощности и зон нежелательной работы по равенству мощностей или открытий направляющих аппаратов;
· При отключении агрегатов устройствами технологических защит, задание мощности автоматически уменьшается на величину мощности отключенных агрегатов.;
· Реализация возможности ступенчатого изменения задания мощности на заранее определенную величину по дискретным сигналам системной автоматики.;
· При отключении системы шин коррекция уставки суммарной мощности станции на величину мощности отключенных агрегатов от этой системы шин.;
· Поддержка неизменной суммарная мощности ГЭС после ручного или автоматического подключения (отключения), работающего под нагрузкой агрегата к системе ГРАМ (от системы ГРАМ), при пуске (останове) агрегата, при выводе (вводе) агрегата из режима (в режим) синхронного компенсатора;
· Возможность ввода ограничений суммарной максимальной и минимальной мощности ГЭС, а также возможность автоматического снятия ограничений по приоритетным сигналам системной автоматики;
· В зависимости от потребности мощности, вырабатываемой агрегатами в режиме ГРАМ, реализация функции расчета и выдачи начальнику смены станции предложения по количеству ГА, которые нужно включить или выключить;
· Вывод информационного сообщения при длительном отсутствии изменения входного сигнала от системы АРЧМ ОДУ. Величина времени задается оператором. Реализация режимов ЗВМ «Слежение», «Включен», «Память» ;
· При нарушении канала телепередачи регулирующего сигнала входной сигнал сохраняется на предшествующем нарушению уровне заданное время (Режим -«Память»);
· При кратковременном нарушении канала телепередачи регулирующего сигнала (на время не более 10с.) автоматический возврат в режим «Слежение» («Включен»). При более длительном нарушении канала, изменение режима осуществляется персоналом;
· При отключении функции ЗВМ оперативным персоналом (Режим «Отключен»), его выходной сигнал должен снижается до нуля равномерно с постоянной времени, определяемой персоналом;
· При скачкообразном изменении входного сигнала на величину, превышающую заранее определенное значение, переход в режим «Память», без отработки скачка;
· Телесигнализация состояния ЗВМ в ОДУ -- ТС «ЗВМ отключен» (фактическое состояние «Отключен» или «Память») и ТС «ЗВМ включен» (фактическое состояние «Слежение»);
· ГРАМ ГЭС обеспечивает изменение мощности станции пропорциональное выходному сигналу системного оператора с максимально возможным быстродействием.
Список литературы
групповой регулирование активный мощность
1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. И доп. М.: «Энергоатомиздат», 1989. -608 с.
2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х.; Под ред. А.С. Клюева. - М.: «Энергия», 1980. - 512 с.
3. Техническое описание системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ). Волжская ГЭС. М.: ОАО «Фирма ОРГРЭС», 2003.
4. Электротехнический справочник. В 3 т. Т. 3: Э 45 В 2 кн. Кн 2. Использование электрической энергии / Под общ. Ред. Профессоров МЭИ: И.Н.Орлова(гл.ред.) и др. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 616 с.: ил.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Подготовка исходных данных для оптимизации режимов энергосистемы. Определение коэффициентов формулы потерь активной и реактивной мощностей. Экономическое распределение активной мощности между электростанции по критерию: "Минимум потерь активной мощности".
курсовая работа [544,2 K], добавлен 29.08.2010Подготовка исходных данных для оптимизации режимов энергосистемы. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях и электростанциях. Экономичное распределение активной мощности между электростанциями по критерию: "минимум потерь активной мощности".
курсовая работа [375,4 K], добавлен 30.04.2015Составление эквивалентной электрической схемы. Расчёт аналитического режима электропередачи. Построение угловой характеристики активной мощности электропередачи, оценка запаса устойчивости. Составление параметров регулирования при замыкании системы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 12.12.2012Расчет баланса мощности и выбор компенсирующих устройств. Потери активной мощности в линиях и трансформаторах. Баланс реактивной мощности. Составление вариантов конфигурации сети с анализом каждого варианта. Потеря напряжения до точки потокораздела.
контрольная работа [4,3 M], добавлен 01.12.2010Связь баланса активной мощности и частоты. Оценка влияния частоты на работу электроприемников. Статические характеристики и способы регулирования частоты. Автоматическая частотная разгрузка: принцип действия, категории и основные требования к ней.
презентация [101,9 K], добавлен 30.10.2013Измерение активной и реактивной мощности в сети переменного тока: формирование исходных данных для разработки МВИ, выбор методов и средств. Проект документа и основные требования к точности измерений, государственная система обеспечения их единства.
курсовая работа [44,8 K], добавлен 25.11.2011Разработка алгоритма и программы, реализующей расчет нагрузочных потерь активной мощности и электроэнергии. Использование среднеквадратического тока линии. Учет параметров П-образной схемы замещения. Определение суммарных годовых потерь электроэнергии.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 28.08.2013Метод расчета параметров измерительного механизма магнитоэлектрической системы, включенного в цепь посредством шунта. Определение мощности вольтметра и амперметра. Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока. Выбор измерительной аппаратуры.
курсовая работа [647,1 K], добавлен 26.04.2014Баланс мощности в электрической системе. Определение мощности компенсирующих устройств и расчётных нагрузок. Расчёт установившихся режимов электрической системы и устройств регулирования напряжения. Технико-экономические показатели проектируемой сети.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.03.2012Параметры элементов и режима энергосистемы. Расчет расходных характеристик агрегатов и электростанций в целом. Определение коэффициентов формулы потерь активной и реактивной мощностей. экономичное распределение активной мощности между электростанциями.
курсовая работа [570,3 K], добавлен 18.01.2015Лазер с газообразной активной средой и особенности газов как лазерных материалов. Создание активной газовой среды в газоразрядных лазерах. Энергетические уровни атома аргона. Зависимость мощности излучения аргонового лазера от плотности разрядного тока.
курсовая работа [505,7 K], добавлен 23.06.2011Построение круговой диаграммы и угловых характеристик начала и конца передачи при условии отсутствия у генератора автоматического регулирования возбуждения. Расчет пределов передаваемой мощности и коэффициентов запаса статической устойчивости системы.
курсовая работа [543,9 K], добавлен 02.03.2012Потери активной мощности на передачу активной нагрузки предприятия. Схема питания электроприёмников шахты. Выбор автоматических выключателей, устройств управления и уставок защиты от токов короткого замыкания. Расчет электроснабжения выемочного участка.
курсовая работа [129,1 K], добавлен 05.03.2013Потребители и нормирование использования реактивной мощности. Перечень и краткая характеристика основных источников реактивной мощности. Выработка или потребление реактивной мощности с помощью компенсирующих устройств. Маркировка конденсаторных батарей.
презентация [269,8 K], добавлен 30.10.2013Описание принципа действия системы автоматического регулирования (САР) для стабилизация значения давления газа в резервуаре. Составление структурной схемы с передаточными функциями. Определение запасов устойчивости системы по различным критериям.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 22.10.2012Потребление активной и баланс реактивной мощности в проектируемой сети. Конфигурация, номинальное напряжение, схема электрических соединений, параметры электрооборудования сети. Выбор трансформаторов, методы регулирования напряжения у потребителей.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 29.12.2015Напряжение, ток, мощность, энергия как основные электрические величины. Способы измерения постоянного и переменного напряжения, мощности в трехфазных цепях, активной и реактивной энергии. Общая характеристика электросветоловушек для борьбы с насекомыми.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 19.07.2011Потребление и покрытие потребности в активной мощности. Выбор схемы, номинального напряжения и основного электрооборудования линий и подстанций сети. Уточненный баланс реактивной мощности. Расчет основных режимов работы сети и определение их параметров.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 16.01.2014Анализ хозяйственной деятельности Северной ЭС. Основные цели мероприятий по снижению энергопотерь, методы их внедрения. Методика, алгоритм и программная реализация оперативной оптимизации режима по реактивной мощности. Оценка радиоактивного загрязнения.
дипломная работа [207,6 K], добавлен 18.06.2011Характеристика системы регулирования. Построение границы заданного запаса устойчивости автоматизированной системы расчетов. Определение оптимальных параметров настройки ПИ-регулятора. Вычисление переходных процессов по каналам регулирующего воздействия.
курсовая работа [207,2 K], добавлен 14.10.2014