Применение устройств противоаварийной автоматики на НТЭС с увеличением суммарной мощности на шинах 220 кВ с вводом ПГУ-478 МВт
Назначение, область применения устройств противоаварийной автоматики. Основные виды противоаварийной автоматики, применяемые на теплоэлектростанции. Технико-экономические показатели и структура установленных мощностей электрических станций Узбекистана.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.05.2018 |
Размер файла | 254,2 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.
Как указывалось (см. введение), к противоаварийному управлению, по существу, относятся прежде всего технические средства автоматической защиты электроэнергетической системы от неизбежных КЗ автоматические устройства релейной защиты (АУРЗ), отключающие поврежденные электроэнергетические объекты Самые быстродействующие из них вырабатывают противоаварийные управляющие воздействия в течение длительности одного периода промышленной частоты. Однако не всегда противоаварийные управляющие воздействия исполняются современными сложными быстродействующими выключателями поврежденных электроэнергетических объектов. Поэтому АУРЗ дополняются автоматическими устройствами резервирования отказов выключателей (УРОВ).
Они отключают ближайшие к неотключившимся поврежденным со стороны источника питания исправные электроэнергетические объекты с замедлением не менее собственного времени отключения выключателя. При этом, хотя возмущающее воздействие на электроэнергетическую систему утяжеляется, тем не менее, действуя в самом начале возникновения токов коротких замыканий и сильных снижений напряжения, АУРЗ и УРОВ, как правило, предотвращают развитие аварийной ситуации.
Автоматические устройства релейной защиты исторически появились в самом начале развития электроэнергетики и, развиваясь совместно с УРОВ, выделились в отдельную область автоматики противоаварийного управления.
Собственно к противоаварийной автоматике относятся бурно развивавшиеся по мере усложнения электроэнергетики -- создания объединенных и единой электроэнергетических систем специфические технические средства предотвращения развития аварийных ситуаций после действия автоматических устройств релейной защиты, создающей не менее опасные, чем КЗ, возмущающие воздействия на ЭЭС, ОЭС и ЕЭС: отключение мощных генерирующих и сильно загруженных магистральных линий.
Эффективность АПВ обусловлена неустойчивостью (самоликвидацией) дуговых КЗ (особенно однофазных на землю). Поэтому на линиях сверхвысокого напряжения кроме трехфазного применяется однофазное автоматическое повторное включение отключенного АУРЗ провода с однофазным КЗ на землю. Устройства АВР обеспечивают необходимую надежность функционирования собственных нужд ЭС и надежность электроснабжения от подстанции с секционированными шинами низшего напряжения. Существенно облегчает возмущающее воздействие на электроэнергетическую систему коротких замыканий автоматика релейной форсировки возбуждения (АРВФ) синхронных генераторов, компенсаторов и синхронных электродвигателей до технически возможного или ограничиваемого термической стойкостью современных мощных синхронных генераторов уровня При этом за счет возрастания их ЭДС повышаются и остаточные напряжения (при КЗ) на шинах электростанций и подстанций.
При неудачном действии АПВ и неэффективности АРФВ аварийная ситуация обычно начинается с потери динамической или нарушения статической после отключения поврежденного электрооборудования устойчивости параллельной работы ЭС, развивается с наступлением асинхронного режима отдельных частей электроэнергетической системы, усугубляется снижениями напряжения и частоты, обусловливающими уменьшение производительности агрегатов собственных нужд тепловых электростанций, и нарушениями устойчивости работы электромеханической нагрузки.
Сохранение динамической или статической устойчивости в аварийных ситуациях является задачей централизованной и рассредоточенной иерархической автоматической системы -- автоматики предотвращения нарушения устойчивости АПНУ, которая функционирует на основе современной управляющей цифровой вычислительной техники.
При нарушении, несмотря на действие АПНУ, устойчивости параллельной работы и наступлении асинхронного режима вступает в действие второй комплекс технических средств противоаварийного управления, имеющий назначением обеспечить результирующую устойчивость ЭЭС путем ресинхронизации выпавшей из синхронизма ЭС или ЭЭС -- автоматика ликвидации асинхронного режима AJIAP. При неуспешности попыток устранить несинхронную работу AJ1AP отключает линию связи между несинхронно работающими частями электроэнергетической системы -- действует делительная автоматика ДА.
Развитие аварийной ситуации, обусловленной дискретными изменениями активной АР и реактивной AQ мощностей, вызывающих возникновение их небаланса, сопровождается отклонением основных показателей нормального режима работы и качества электроэнергии -- напряжения и частоты от номинальных. Напряжение и частота или снижаются в дефицитной по мощности части электроэнергетической системы, или повышаются в избыточной по мощности ее части.
Поэтому получила развитие и широко применяется противоаварийная автоматика предотвращения недопустимых (по условиям наступления «лавины» напряжения или частоты) снижений и опасных повышений режимных параметров. Она состоит из совокупности разрозненных автоматических устройств, рассредоточенных по электроэнергетическим системам.
Автоматические устройства самостоятельно (автономно) функционируют на основе получаемой ими в реальном времени развития аварийных ситуаций рабочей информации об опасных изменениях режимных параметров. Они производят противоаварийные отключения и включения отдельных электроэнергетических объектов, необходимые для противодействия изменениям режимных параметров, и тем самым способствуют восстановлению их нормальных значений.
Применяется автоматика ограничения снижений напряжения АОСН и частоты АОСЧ и их повышения АОПН, АОПЧ. К АОСН относится прежде всего АУРЗ минимального напряжения электродвигательных объектов. Наиболее широко из АОСЧ применяется автоматика частотной разгрузки А ЧР дефицитной по мощности части ЭЭС, эффективно ограничивающая и даже предотвращающая снижение частоты путем адаптивного по мощности отключения нагрузки. Нежелательные для потребителей электроэнергии действия АОСН и АОСЧ компенсируются устройствами автоматического повторного пуска электродвигателей и адаптивного по частоте (частотного) повторного включения по мере восстановления напряжения и частоты.
Недопустимые для изоляции повышения напряжения (возникновение КЗ) и опасные для турбогенераторов и сохранения устойчивости параллельной работы ЭС повышения частоты предотвращаются различными автоматическими устройствами их ограничения, особенно автоматическим подключением компенсирующих реакторов к шинам ЭС и ПС и отключением быстро разгоняющихся гидрогенераторов при резком снижении (сбросе) их нагрузки.
Эффективной в послеаварийном режиме является автоматика тепловых электростанций, отключающая отдельные синхронные генераторы от общих шин электростанций и выделяющая их только для снабжения электроэнергией нормального качества собственных нужд и обеспечения максимальной производительности электростанций в условиях аварийного и восстановления нормального режимов.
Важная роль в восстановлении нормального режима принадлежит противоаварийной автоматике частотного (при снижениях частоты) ускоренного пуска, включения с самосинхронизацией и быстрого набора нагрузки гидрогенераторов и их отключений при повышении частоты.
Восстановление электрической связи между разделенными частями электроэнергетической системы производится после действия АСРЧМ и АРВ (рис. 8.2) автоматикой повторного включения с синхронизацией АПВС.
Таким образом, целесоообразно различать следующие основные групповые виды автоматики противоаварийного управления электроэнергетическими системами:
* автоматика ликвидации и снижения тяжести возмущающих воздействий -- автоматика отключений коротких замыканий и повторного или резервного включения;
* общесистемная автоматика ликвидации нарушения синхронной устойчивости электроэнергетических систем;
* автоматика ликвидации асинхронного режима;
* автоматика предотвращения недопустимых изменений режимных параметров электроэнергетических систем.
4. Основные виды ПА применяемые на Навоийской ТЭС
При всем многообразии конкретных исполнений устройств ПА все они могут быть сведены к следующим основным видам:
А) ПА для предотвращение нарушение устойчивости. Устройства отключение нагрузки (УОН).Устройства УОН выявляет возникновение опасных перегрузок или набросов мощности, внезапные отключения участков электропередач или их полное разрывы, возникновение неполнофазных режимов или другие аналогичные нарушение нормального режима работы. В всех случаях, когда возникшее нарушение нормального режима угрожает нарушение устойчивости, устройства проводят быструю дозированную разгрузку ЛЭП и между системных связи. УОН действует при трех фазным симметричными снижения напреженным.
Б) ПА для ликвидации асинхронного режима (АЛАР).
Устройства АЛАР выявляют моменты приближения к пределу устойчивости или момент возникновения асинхронного режима М воздействуют на его прекращение путем деления энергосистем в заранее намеченных сечениях либо путем деления энергосистем.
В этих случаях они производят ОГ ( откл генератора) или РТ (разгрузка турбине избыточной части энергосистемы для выравнения частот, что ускоряет процесс ресинхронизации. Возможно, комбинированное использование устройств АЛАР: в начале для ресинхронизации а затем если ресинхронизации затягивается, для решения энергосистем на НТЭС установлена АЛАР действующий после третьего цикла асинхронного цикла с отключении линии Л- КАРШИ
В ) АЧР с ЧАПВ
Автоматическое частотная разгрузка с частотной АПВ. Используется для отключение линий АА К Тепо 1, К-Тепо 2рпи снижении частоты до 47,6 Гц на шинах станции. Если в течении заданной времени частота на шинах восстанавливается то, происходить ЧАПВ. При частоты 49.7Гц.
Пусковые устройства противоаварийной автоматики (ПЧ-ПА).
ПЧ -ПА это совокупность всех УФОЛ(устройства фонд отключении линии ) УФР ( устройства фаза ремонта ), ПРМ - приемников и ПРД передатчиков, также выходные цепи отключения УОН
структурная схема ПУ-ПА НТЭС
ком9.9 к 9.1
П\СТ-Б
П\С А
ПРД 2ПРМ
2ПРД 2ПРМ
П\С Химия
3ПРД 3ПРМ
2ПРМ 1ПРД
4ПРД 4ПРМ
БПРД 5ПРМ
3ПРМ 3ПРД
5. Основные принципы выполнения ПА
Находящиеся в эксплуатации устройства ПА выполняется для действия по постоянной программе. которая закладывается в схему, а настройка уставки осуществляется на основании предварительных расчетов нормальных и аварийных режимов.
Состоянии энергосистемы характеризуется рядом таких факторов, как электрическая схема, состав оборудования, перетоки мощности по электропередачам и между системных связям, значение токов, уровне напряжений. частота и т.п
Устройства ПА непрерывно контролирует эти параметры, выявляют и фиксирует моменты опасного отключения или внезапного нарушение нормального режима, определяют их тяжесть и вырабатывает соответствующие воздействие на объекте.
Общая структура ПА предоставлено на рис из которого видно что устройства ПА состоят из трех частей:
Выявительной (ВЧ)
Логической (ЛЧ)
Исполнительной (ИЧ )
Размещено на http://www.allbest.ru/
Общая структура ПА
Выявительная часть включает в себя пусковые органы (ПО), ораны контроля электрического режима (КЭР), и органы автоматической дозировки воздействий (АДВ). Сигналы, вырабатываемые в выявительной части, поступают в логическую часть, включающую в себя логические элементы, которые, сопоставляя последовательность, продолжительность и интенсивность сигналов, поступающих от ВЧ, выбирают виды воздействий и подготавливают соответствующие цепи, т.е. передачи команд по цепям ПРД других линий или воздействует на цепей УОН НТЭС. Исполнительная часть включает в себя органы или аппараты управления, с помощью которых производятся рассмотренные выше воздействия отключение генераторов (ОГ), разгрузка турбин (РТ), деление энергосистем (ДС), отключение нагрузки (ОН) и др.
6. Основные технические требования к устройствам ПАА
Устройства ПАА должны удовлетворять следующим техническим требованиям:
- Быстродействию;
- Селективности;
- Чувствительности;
- Надежности.
· быстродействие. Требование является главным для устройств ПА, предназначенных для предотвращения нарушения динамической устойчивости;
· селективность. Требование в отношении устройств ПА означает способность устройства выбирать объекты, виды и минимально необходимый объем воздействий, обеспечивающие наиболее эффективную локализацию нарушений нормального режима работы. Если на возникшее нарушение нормального режима реагируют несколько устройств ПА, то их суммарное воздействие также должно удовлетворять требованию наиболее эффективной локализации нарушения при минимально необходимом объеме воздействий;
· чувствительность. Требование относится к функциональным органам ПА и полностью соответствует аналогичным требованиям к устройствам релейной защиты. Это способность реагировать на такие отклонения и нарушения нормально режима, на действие при которых они рассчитаны;
надежность. Требование состоит в том, что устройства ПА, так же как и устройства релейной защиты, должны безотказно действовать при нарушениях нормального режима и не действовать излишне и ложно в условиях, когда их действие не предусмотрено.
Ответственность устройств ПА, главное назначение которых состоит в локализации местных нарушений нормального режима и предотвращении их развития в системные и общесистемные аварии, требует высокой надежности устройств ПА в целом, которая должна обеспечиваться: совершенством принципов и схем, высокой надежностью аппаратуры, приборов и элементов, входящих в состав ПА, надежностью цепей и источников питание принимаем автоматического контроля наиболее частей и высоким уровнем эксплуатации.
Для повышения надежности ликвидации нарушений нормального режима применяется дублировании каналов информации и управления а также резервирования одних устройств другими. Так устройства УОН предназначенные для предотвращения нарушения устойчивости резервируется устройствам АЛАР на случай. если устройства УОН откажет в работе или его действии окажется неэффективным, и возникает асинхронный режим. Если устройства АЛАР устанавливается для взаимного резервирования с обоих сторон линии электропередач Микропроцессорные устройства ПА должны размещаться в стандартных шкафах в соответствии с СТО 56947007-29.120.70.042-2010.
Номинальный переменный ток - 1 А или 5 А;
номинальное переменное напряжение - 100 В;
номинальная частота - 50 Гц;
потребляемая мощность:
- по измерительным цепям тока - не более 2ВА при номинальном токе
1 А и 3 ВА при номинальном токе 5 А;
- по измерительным цепям переменного напряжения - не более 2 ВА при номинальном напряжении 100 В;
режим работы - непрерывный.
Устройство ПА должно предусматривать:
- возможность ввода-вывода из работы целиком и по отдельным функциям (для многофункциональных устройств);
- функцию регистрации аварийных событий и процессов.
Длительность регистрации должна обеспечивать возможность регистрации всего аварийного процесса.
В микропроцессорных устройства ПА допускается использование элементов свободно программируемой логики. Должна иметься возможность задания уставок срабатывания, как в первичных, так и во вторичных величинах.
Устройства ПА должны строиться по модульному принципу. Должна быть обеспечена самодиагностика каждого модуля с его автоматическим выводом из работы при возникновении неисправности, сигнализация и блокировка действия устройства в целом или отдельных функций ПА, если неисправность данного модуля влияет на правильность функционирования устройства или функции ПА.
Надежность функционирования устройств ПА, должно обеспечиваться:
- резервированием программно-аппаратных средств;
- автоматической диагностикой аппаратных средств и программного обеспечения;
- технологией замены неисправных модулей на объектах электроэнергетики;
- современной, не требующей принудительного охлаждения, элементной базой с низким энергопотреблением;
- энергонезависимой памятью для хранения параметров настройки, осциллограмм и исполняемого кода программ;
- использованием комплекта ЗИП.
В устройствах ПА должны предусматриваться следующие виды
сигнализации и индикации:
- «Неисправность»;
- «Срабатывание ПА»;
- индикация нормальной работы устройства.
Условия появления сигнала «Неисправность»:
- выявление неисправности модулей устройства;
- выявление сбоя («зависания») процессорной части устройства;
- потеря питания дискретных входов;
- потеря питания устройства по цепям оперативного тока.
Условия появления сигнала «Срабатывание ПА» - выдача устройством любого управляющего воздействия.
Средства управления - пульт управления (клавиатура и индикатор) для местного управления устройством.
Операционная система - реального времени.
Регистрация аварийных режимов:
- запись осциллограммы изменения сигналов на аналоговых входах, состояния дискретных входов;
- значений входных, выходных и временных переменных алгоритма ПА;
- создание протокола нарушения;
- формирование протокола событий;
- предупредительная сигнализация;
- время осциллографирования не менее 10 с;
- время осциллографирования предаварийного режима 0,5 - 5 с;
- фиксация даты и времени с погрешностью не более 1 мс;
- сохранений осциллограммы в энергонезависимой памяти (объем должен обеспечивать хранение не менее 5 осциллограмм длительностью по 10 с);
- самодиагностика
- приведенная погрешность регистрируемых аналоговых сигналов - не более 0,5%.
Требования к математическому обеспечению
В состав математического обеспечения должны входить методы и алгоритмы обработки входной информации и реализации алгоритмов функционирования устройств ПА.
Методы и алгоритмы должны быть представлены в форме, допускающей их реализацию в программном обеспечении.
При создании математического обеспечения необходимо пользоваться стандартным набором функций.
Алгоритмы функционирования должны быть проверены, в том числе и с применением математических моделей (см. приложения А-Е).
Требования к функциям по приему, обработке и передаче информации
Устройства ПА должны обеспечивать выполнение следующих функций по приему, обработке и передаче информации:
- ввод дискретной информации;
- ввод аналоговой информации;
- обработка вводимой информации;
- хранение информации;
- вывод команд управления;
- формирование и выдача аварийно-предупредительной сигнализации;
- регистрация аварийных процессов;
- ведение журнала событий и архивов;
- организация АРМ персонала;
- русифицированный интерфейс АРМ и местных органов управления;
- сопряжение с АСУ ТП объекта;
- обмен с центрами управления по открытым протоколам связи стандартов МЭК60870-5-104 и МЭК61850 с:
- открытым адресным пространством;
- защитой от несанкционированного доступа;
- организацией системы единого времени с точностью не более 1 мс;
- приемом информации от систем ГЛОНАСС или GPS для синхронизации различных устройств локальной ПА.
Ввод-вывод данных в устройство ПА, организованный по цифровому протоколу, должен осуществляться через стандартные интерфейсы связи (RS-422/485, RS-232, Ethernet и др.) и с использованием стандартных разъемов (RJ-45-коннектор, SC-коннектор, ST-коннектор и др.).__
7. Устройства высокочастотного телеотключения и ПА
Устройства ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ТЕЛЕОТКЛЮЧЕНИЯ состоит из высокочастотных передатчиков ПРД и приемников ПРМ.
В зависимости от функции ПРДИ ПРМ устанавливается на П\С и станции
Г
З З П\С
Л-1
К К
КА
КА
Устройства телеотключения являются частью автоматики разгрузки и поэтому должны обладать высокой надежностью. Работа устройств телеотключения не должна зависит от состояния сети, в которой они установлены, и должен быть обеспечен непрерывный контроль их исправности.
Устройства телеотключения, относящиеся к противо-аварийной автоматике, применяются для повышения устойчивости работы энергосистемы. При выходе из строя хотя бы одного участка мощной линии электропередачи 500 - 750 кВ возникает перегрузка оставшихся в работе линий электропередачи 110 - 220 кВ и может нарушиться устойчивость параллельной работы энергосистем. Для того чтобы предотвратить аварию, необходимо быстро уменьшить передаваемую мощность и привести ее в соответствие с пропускной способностью оставшихся в работе линий электропередачи, а для этого прежде всего необходимо иметь на питающем коице информацию об отключении любого из участков линии электропередачи. Поэтому мощные линии электропередачи в настоящее время оснащаются устройствами телеотключения, которые передают несколько различных по назначению сигналов.
Устройства телеотключения могут использоваться для отключения части генераторов на электростанции при перегрузке отдельных линий, для защиты подстанций без выключателя на стороне высшего напряжения и в ряде др. устройств системной автоматики. Для повышения помехозащищенности устройства применяется частотный код. Нормально по каналу непрерывно передается сигнал контрольной частоты. При передаче команды отключения сигнал контрольной частоты снимается и передается сигнал рабочей частоты. Аппаратура телеотключения типа ТО-3 использует для разделения сигналов контрольной и рабочей частот узкополосные камертонные фильтры тональной частоты. Передатчик работает в диапазоне 40 - 300 кгц и имеет кварцевую стабилизацию частоты. Смена частот кода осуществляется сдвигом частоты генератора па 50 гц. В приемнике сигналы В Ч преобразуются в тональные частоты, к-рые расфильтровываются камертонными фильтрами. [4]
Устройства телеотключения могут использоваться для отключения части генераторов на электростанции при перегрузке отдельных линий, для защиты подстанций без выключателя на стороне высшего напряжения и в ряде др. устройств системной автоматики. Для повышения помехозащищенности устройства применяется частотный код. Нормально по каналу непрерывно передается сигнал контрольной частоты. При передаче команды отключения сигнал контрольной частоты снимается и передается сигнал рабочей частоты. Аппаратура телеотключеняя типа ТО-3 использует для разделения сигналов контрольной и рабочей частот узкополосные камертонные фильтры тональной частоты. Передатчик работает в диапазоне 40 - 300 кгц и имеет кварцевую стабилизацию частоты. Смена частот кода осуществляется сдвигом частоты генератора на 50 гц. В приемнике сигналы ВЧ преобразуются в тональные частоты, к-рые расфильтровываются камертонными фильтрами
Для предотвращения ложной работы устройства телеотключения от помех в канале сигнал от передатчика к приемнику передается посылкой не просто одиночного импульса тока высокой частоты, а импульса, комбинированного с другим признаком. Такая комбинация называется кодом. Для передачи команд РЗ и ПА используются высокочастотные тракты по высоковольтным линиям электропередач, оборудованные высокочастотной аппаратурой телеотключения типа ВЧТО-М,АНКА-АВПА или АКПА. Высокочастотная аппаратура телеотключения состоит из двух полукомплектов, устанавливаемых соответственно на передающей и приемной стороне. В качестве блоков питания для аппаратуры ВЧТО-М используются инверторы И4М или И5,а для аппаратуры АНКА-АВПА -- инверторы типа И6. Аппаратура высокочастотная противоаварийной автоматики АВПА в сочетании с аппаратурой низкочастотной каналов автоматики АНКА в оперативных документах именуется «АНКА». Аппаратура каналов противоаврийной автоматики АКПА в одном корпусе совмещает функции АВПА,АНКА и инвертора.
Для контроля исправности высокочастотного канала и аппаратуры телеотключения в линию от передатчика непрерывно поступает сигнал контрольной частоты. При отклонении контрольного сигнала по уровню или частоте от допустимых пределов и при некоторых других неисправностях предусмотрен автоматический вывод устройства телеотключения из работы. На приемной стороне, при этом срабатывает сигнал «Неисправность 2?. Обратный ввод после устранения неисправностей производится вручную нажатием кнопки «ПУСК».
При работе схемы защиты или ПА, осуществляющей управление передатчиком, вместо сигнала контрольной частоты в линию подается сигнал-команда другой частоты. На приемной стороне изменение частоты сигнала фиксируется срабатыванием реле приемника. Эти реле, в свою очередь, действуют на схему ПА.
Аппаратура типа ВЧТО-М имеет возможность передачи пяти сигналов-команд, причем при одновременном поступлении нескольких команд обеспечивается передача только одного сигнала-команды, имеющего меньший номер.
Аппаратура типа АНКА-АВПА и АКПА позволяет передавать до 14 сигналов-команд, причем имеется возможность, при одновременном поступлении на вход передатчика нескольких команд, запомнить их и передать в автоматическом режиме поочередно, начиная с команды с наименьшим номером.
В устройствах ПА типа АНКА -АВПА применяемых в качестве ПРМ и перед ПРД применен код, основанных на принципе смены частот. Нормально по высокочастотному какому от непрерывного работаюшего передатчика передается сигнал контрольной частоты. Этот сигнал принимается приемником. И его нормальный прием является признаком исправного состояния аппаратуры и элементов обработки высокочастотного канала. При срабатывании ПА передача контрольной частоты прекращается и посылается сигнал команда на другой частоты, несколько отличной от контрольной.
Аппаратура АНКА -АВПА ( аппаратура низкочастотных командой автоматики- авт высокочастотного перед автоматики ) может передавать одновременно только одну команду. При срабатывании одновременно нескольких устройств ПА, требующих передачи команд, первой передается команда с меньшим номером.
Пусковые схема ПА при вводе блока ПГУ -478Мвт Навоийской ТЭС
Устройства ПА фиксирует:
--- аварийное отключение блока ПГУ по факту отключение выключателя блока
--- отключение 3 или 4 ой секции при работе блока ПГУ на данной секции шин по факту одновременного отключения выключателя блока и секционного выключателя
--- отключение 3 или 4 ой секции при работе блока ПГУ на данной секции шин по факту одновременного отключения выключателя блока и выключателя МШВ -С (в режимах ремонта секционного выключателя ) предусмотрено передача воздействий по указанным фактом без КПР (Контр предшествующего режима)
-- через существующие цепи реализации команд Навои ТЭС на отключение нагрузки Навоийской ТЭС,НГМК( 2ПРД-Л-17-А,Л-17-Д)П\С Химия (1ПРД Л-17-Х-1)
-- На отключение нагрузки в Юго -западной части энергосистем по командам «ОН Карши», «ОН Каракул», «ОН Сурхон» через 4ПРД Л Карши.
Пояснение цепи оперативного тока схемы ФСБ( факт состояния генератора).
Передача команды ПА по факту отключения выключателя 52 L ПГУ. ШИНА соединительного выключатели ВС-1 и ВС-2 происходить по передатчиком 1 ПРД Л-17-Х-1 и 4ПРД Л-Карши.
Нормальная состояния схемы цепи 52L
KL2 реле фиксации команд в отпавшей положение. при отключение главного выключателя ПГУ 52L срабатывает реле блокировки мощности (РБМ) ТИПА KBS «+» контакт реле KBS, KL2 проходя подтягивает реле KL1, контакты реле KL1-1 u KL2-2 проходить, подтягивается реле KL7, KL15. Реле указательное КН 1 указывает отключение выключателя 52L ПГУ.
Контакты реле KL15/1 через переключатели SA 4( Переключатель поставлен положению «ввод») подает импульс на срабатывания передатчиков 1ПРД Л-17-Х и на УОН ( устройства ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ НТЭС) 10 ком, также через KL 15/2 на «ОН Карши» без КПР через 4ПРД Л-17 Карши ПЕРЕДАЧИ КОМАНДЫ ПА ПО ФАКТУ ОТКЛЮЕНИЯ 3СШ с ПГУ выключателя 52L
От защиты ( из схемы управления выключателей СВ-1 ) от РБМ ( РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ОТ МОЩНОСТИ) KBS или реле РПО (реле положение отключению) KQT,срабатывает KL3. Контактор KL3,2 срабатывает KL9
Поскольку при срабатывание 52L ( ПГУ ) замкнулась контакт реле RK7.1, после срабатывание реле KL9,контактом KL9.1 выдает импульс на KL14, указательный реле КН 2 указывает отключению 3 или 4 ст с ПГУ
Контакты реле KL\4.1 с КПР подает импульс на 1ПРД (л-17-Химии) или к УОН НТЭС 9- команда ОН в НЭУ (навоийская энерго узел) по факту отключении ПГУ с 3 ИЛИ 4 СШ.
Необходимо отметит по передатчику 4 ПРД передается команда на «ОН Каракул, ОН «Сурхон» ком 13 и ОН Карши ком7
Расчет технико-экономические показатели ПГУ-478 МВт
Стратегические цели развития электроэнергетики Узбекистана состоят из следующих задач:
* углубление экономических реформ, формирование и развитие рынка электро- энергии;
* надежное снабжение экономики и населения республики качественной электроэнергией;
* техническое перевооружение и модернизация энергетических предприятий, повышение эффективности их производственной деятельности;
* снижение негативного воздействия энергетического производства на окружающую среду;
* дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках энергосистемы Центральной Азии.
Электроэнергетическая отрасль Узбекистана в 2012 году освоит свыше $694 млн. инвестиций
ГАК «Узбекэнерго» в текущем году планирует освоить $694,8 млн. инвестиций, из которых $360,6 млн. будут направлены на новое строительство, а $334,1 млн. - на модернизацию и реконструкцию. Данные параметры предусмотрены Инвестиционной программой Узбекистана на 2012 год.
Большая часть средств будет инвестирована самой компанией - $301,4 млн. Еще $199 млн. предоставит Фонд реконструкции и развития Узбекистана, $18,7 млн. - составят прямые иностранные инвестиции и кредиты, 175,5 млн. - другие источники финансирования.
В целом компания в текущем году будет реализовывать 28 проектов общей стоимостью свыше $3,8 млрд. Самыми крупными станут расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух ПГУ по 450 МВт
Технико экономические показатели Структура установленных мощностей электрических станций Узбекистана
При нарушение устойчивости энергосистемы в части энергосистема возникает аварийной состоянии полученные с уменьшений Р мощности на шинах 220 кВ.
Устройства противоаварийной автоматики ликвидирует аварийного положения тем самым воснамной влияет устойчивости системы.
В энергосистемы отказа или несрабатывании устройства противоаварийной автоматики возникает наружной устройства последует отключенным энергоблоков.после того ущерб в при отключении линии блока.
Отключении блока ПГУ 478-МВт
Е - ущерб
Е0-ущербный выработки эл энергии
Инд- не выработки эл энергии
ПГУ - за отключении
ЕГОД- годовой потребляемый электр энергии кВтч\г
Т - время
Себестоимость для 2014 года 85 сум. При недоотпуска эл энергии блока ПГУ за один час
478000*85=40.63 млн сум
За один месяц 40.63*24*30=292,5360 млрд сумм
Технико-экономические показатели станции 2014
Наимнование |
Ед.изм |
||
Выработка эл.эн |
КВтч |
431223000 |
|
Расх.эл.эн. на тепло |
Тыс.Гкал |
115663 |
|
Топливо на тепло |
Кг\гкал |
5204835 |
|
Расход эл.эн на СН |
КВт \час % |
22554 |
|
Всего на СН |
КВтч |
31695000 |
|
Отпуск эл.эн |
КВтч |
36899835 |
|
Расход натур. Газа |
М3 |
394323165 |
|
Расход усло.газа |
mym |
182298540 |
|
УРУТ на кВт.ч на отпуск |
Гр\ КВтч |
185995 |
|
471,68 |
Технико-экономические показатели станции с ПГУ 2014
Наимнование |
Ед.изм |
||
Выработка эл.эн |
КВтч |
630664000 |
|
Расх.эл.эн. на тепло |
Тыс.Гкал |
115663 |
|
Топливо на тепло |
Кг\гкал |
5204835 |
|
Расход эл.эн на СН |
КВт \час % |
22554 |
|
Всего на СН |
КВтч |
44839000 |
|
Отпуск эл.эн |
КВтч |
50043835 |
|
Расход натур. Газа |
М3 |
580620165 |
|
Расход усло.газа |
mym |
259726960 |
|
УРУТ на кВт.ч на отпуск |
Гр\ КВтч |
230615 |
|
397,19 |
Технико-экономические показатели ПГУ-478МВт 2014г
Наимнование |
Ед.изм |
2014 |
|
Выработка эл.эн |
КВтч |
1248306200 |
|
Расход эл.эн на СН |
КВт \час % |
46449170 |
|
Отпуск эл.эн |
КВтч |
3,72 |
|
Расход натур. Газа |
М3 |
1201857030 |
|
Расход усло.газа |
mym |
237184183 |
|
УРУТ на кВт.ч на отпуск |
Гр\ КВтч |
271792 |
|
всего |
226,14 |
Экономические обоснование применение устройства противоаварийное автоматике с вводам нового ПГУ-478 МВт на шинах 220 кВ ОАО «Навоийской ТЭС».
Для предотвращение сильных колебание по чистоте и напряжение, атакже предохранение энергооборудование отнесвоевременного выхода из строя применяется устройства ПА.
При отключение ПГУ -478 МВт недовыработка электроэнергии за один час составит 478000 кВтч. С ебестоимость 1 кВтч составить 63 сум.
478000 кВтч * 63 сум=30114000 сум. За одного отключение потерь средство составить 30114000 сум. Отключение может происходить несколька раз в году. Связи с этим применение устройства ПА необходимо
Литература
1. Дубовой В.Г., Осотов В.Н., Шилов В.И. О концепции развития системы диагностики электроэнергетического оборудования. Электрические станции, 1998, № 3.
2. РД 153 - 34.3 - 46.304 - 00. Положение об экспертной системе контроля и оценке состояния и условий эксплуатации силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. М.: РАО ЕЭС, 2000.
3. Ерошенко Г.П., Пястолов А.А. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации электрооборудования. М.: Агропромиздат, 1988.
4. Пястолов А.А. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования / А.А. Пястолов, А.А. Мешков, А.Л. Вахрамеев. М.: Колос, 1981.
5. Комплектные устройства распределения электроэнергии и защиты. Промышленный каталог / Информэлектро. М.: Информэлектро, 1993. 154 с.: ил.
6. Справочник по электрическим машинам. / Под общий редакцией И.П. Копылова и Б.К. Клокова. Т.1. М.: Энергоатомиздат, 1988. 456 с.: ил.
7. Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книжка энергетика. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1984.
8. Дьяков В.И. Типовые расчёты по электрооборудованию: Практ. Пособие. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. Шк., 1991.
9. Пускатели электромагнитные низковольтные. Сводный отраслевой каталог/ Информэлектро. М.: Информэлектро, 1993.
10. Справочная книга электрика / Под ред. В.И. Григорьева. М.: Колос. 2004. 746 с.
11. Поярков К.М. Практикум по проектированию комплексной электрификации. М.: Агропромиздат, 1987. 192 с.: ил.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Назначение, виды и технические характеристики устройств противоаварийной автоматики РАЭС, их устройство и работа, принципы выполнения. Основные технические требования к устройствам противоаварийной автоматики. Автоматическая разгрузка при отключении.
реферат [234,8 K], добавлен 01.12.2009Модернизация релейной защиты подстанции 110/35/10 кВ "Буда-Кошелёво". Совершенствование противоаварийной автоматики на подстанции, электромагнитной совместимости электрооборудования. Охрана труда и безопасность при эксплуатации устройств релейной защиты.
дипломная работа [576,1 K], добавлен 15.09.2011Определение параметров схемы замещения и расчет функциональных устройств релейной защиты и автоматики системы электроснабжения. Характеристика электроустановки и выбор установок защиты заданных присоединений: электропередач, двигателей, трансформаторов.
курсовая работа [422,5 K], добавлен 23.06.2011Анализ особенностей энергосистемы. Требования ПУЭ к выполнению основных и резервных защит. Измерение, регистрация, сигнализация блоками Micom. Выбор устройств автоматики, устанавливаемых на одиночной линии электропередач. Расчет параметров срабатывания.
курсовая работа [481,8 K], добавлен 24.04.2014Назначение и принцип работы тахогенератора. Применение устройств, изготовленных по технологии LongLife. Тахогенераторы постоянного тока в схемах автоматики. Конструкция и принцип действия асинхронного тахогенератора. Амплитудная и фазовая погрешность.
контрольная работа [592,9 K], добавлен 25.09.2011Определение центра электрических нагрузок завода волочильных станков. Номинальное напряжение линии электропередач, их число, сечение и марка проводов. Расчет мощности трансформаторов, компенсирующих устройств, электрических аппаратов, схем автоматики.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 01.03.2016Анализ существующей схемы режимов электропотребления. Расчет режимов работы подстанции, токов короткого замыкания в рассматриваемых точках системы электроснабжения. Выбор устройств релейной защиты и автоматики. Общие сведения о микропроцессорных защитах.
курсовая работа [355,6 K], добавлен 18.01.2014Анализ графиков нагрузок. Выбор мощности трансформаторов, схем распределительных устройств высшего и низшего напряжения, релейной защиты и автоматики, оперативного тока, трансформатора собственных нужд. Расчет заземления подстанции и молниеотводов.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.11.2014Баланс 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 16.03.2012Анализ нормальных режимов сети. Определение значений рабочих токов и токов короткого замыкания в местах установки устройств защиты, сопротивления линий электропередачи. Выбор устройств релейной защиты и автоматики, расчет параметров их срабатывания.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.01.2015Применение в системах электроснабжения устройств автоматики энергосистем: синхронных компенсаторов и электродвигателей, регуляторов частоты вращения. Расчет токов короткого замыкания; защиты питающей линии электропередач, трансформаторов и двигателей.
курсовая работа [376,3 K], добавлен 23.11.2012Выбор принципов выполнения и типов устройств релейной защиты и автоматики, их функциональные особенности и сферы практического применения. Планирование расчетов аварийных режимов. Выбор измерительных трансформаторов. Расчет дистанционной защиты.
курсовая работа [260,4 K], добавлен 19.12.2014Расчет нагрузок подстанции, выбор главной схемы, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики. Системы оперативного тока, их внутренняя структура и принципы формирования, взаимосвязь действующих элементов. Сетевой график строительства подстанции.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 10.05.2014Основное оборудование электрических станций и подстанций. Устройство сетевой автоматики АЧР. Материал для изготовления изолятора. Источник питания оперативного тока. Цель понижения напряжения трансформатором. Определение повреждений в силовых кабелях.
тест [590,1 K], добавлен 20.04.2012Выбор способа электропитания. Расчет аккумуляторной батареи, элементов регулирования напряжения. Проверка качества напряжения на выходе электропитающей установки. Определение мощности, величины тока, потребляемой от сети. Эскиз токораспределительной сети.
курсовая работа [419,4 K], добавлен 05.02.2013Применение трансформаторов малой мощности в схемах автоматики, телемеханики и связи в качестве электропитающих элементов. Определение расчетной мощности и токов в обмотках. Выбор сердечника трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора.
курсовая работа [474,4 K], добавлен 17.12.2014Выбор и расчет устройства релейной защиты и автоматики. Расчёт токов короткого замыкания. Типы защит, схема защиты кабельной линии от замыканий. Защита силовых трансформаторов. Расчетная проверка трансформаторов тока. Оперативный ток в цепях автоматики.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.01.2012Расчет суммарной расчетной мощности подстанции на шинах 10 кВ. Выбор числа и расчет мощности силовых трансформаторов. Определение токов короткого замыкания. Выбор электроаппаратов, токопроводов, заземляющих устройств по условиям рабочего режима.
дипломная работа [775,7 K], добавлен 23.09.2014Схема электрических соединений и схема собственных нужд. Выбор электрооборудования схемы собственных нужд, его обоснование. Выбор устройств релейной защиты и автоматики для элементов. Разработка схем релейной защиты блока генератор-трансформатор.
дипломная работа [604,1 K], добавлен 09.04.2012Расчёт нагрузок электроприёмников и осветительной нагрузки. Выбор трансформаторов, проводников и электрооборудования. Проверка питающего кабеля по термической стойкости. Выбор устройств релейной защиты и автоматики. Автоматическое включение резерва.
дипломная работа [493,1 K], добавлен 16.11.2013