Дмитрий Сорокин г. Москва 2012 ОАО «НИИПТ» ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ ОТ РЕГИСТРАТОРОВ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Система мониторинга функционирования автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов ЕЭС России Жуков А.В., Демчук А.Т., Негреев А.П. (ОАО.
Advertisements

Организация системы автоматической ликвидации асинхронных режимов П.Я.Кац, В.Л. Невельский, М.А.Эдлин, ОАО «НИИПТ» А.В. Жуков, А.Т. Демчук ОАО «СО ЕЭС»
Оценка эффективности алгоритмов управления переходными режимами транзита 500 кВ «Сургутские ГРЭС – ПС Тюмень – Рефтинская ГРЭС» по данным системы мониторинга.
X X I конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России –2012» Эффективное управление продольной компенсацией – путь к повышению.
Развитие технологий векторной регистрации параметров (WAMS) для задач автоматического управления электрическими режимами энергосистем Жуков Андрей Васильевич,
Будущее Системы мониторинга переходных режимов ЕЭС/ОЭС Круглый стол конференции СIGRE, 7-10 сентября 2009 года.
Создание и модернизация систем ПА при новом строительстве, техническом перевооружении или реконструкции объектов электроэнергетики ОАО «Системный оператор.
Технологический алгоритм ЦСПА нового поколения Л.А. Кощеев, П.Я.Кац, М.А.Эдлин, ОАО «НИИПТ» А.В. Жуков, А.Т. Демчук ОАО «СО ЕЭС»
ЦСПА нового поколения. 2 Выполненные разработки В гг. ОАО «НИИПТ» по заказу и при участии ОАО «СО ЕЭС» выполнял ряд работ по ПАУ, в результате.
Электромагнитные переходные процессы Электромагнитные ПП: к.т.н, доц. Армеев Денис Владимирович Кафедра: Автоматизированных электроэнергетических систем.
ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ Национальный исследовательский Томский политехнический университет Национальный исследовательский Томский.
Мониторинг низкочастотных колебаний с использованием измерений WAMS Жуков Андрей Васильевич – к.т.н., заместитель директора по управлению режимами ЕЭС.
ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ С.А.Милюхин, ЭНИН, гр. 938Т1 Национальный исследовательский Томский политехнический.
Модели генераторов в расчетах УР. Изменение тока возбуждения синхронной машины вызовет в ней только реактивные токи или изменение реактивного тока и.
Автоматизированные системы управления химико- технологическими процессами Доцент, к.т.н., Вильнина Анна Владимировна 1.
Центр дистанционных автоматизированных учебных лабораторий Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций [
Физические основы Уравнение движения ротора генератора Законы Кирхгофа Уравнение переходного процесса в обмотке возбуждения Уравнение АРВ.
Основы теории управления Кафедра ИСКТ Кривошеев В.П. Колебательные, интегрирующие и дифференцирующие звенья.
Технология измерения синхронизированных векторных параметров электрического режима Москва, мая 2012 г. Андрей Николаевич Покидышев Релейная защита.
Электромагнитные ПП: к.т.н, доц. Армеев Денис Владимирович Кафедра: Автоматизированных электроэнергетических систем (АЭЭС II-211) Лекция 2 1.
Транксрипт:

Дмитрий Сорокин г. Москва 2012 ОАО «НИИПТ» ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ ОТ РЕГИСТРАТОРОВ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ (СМПР)

Постановка задачи Одним из возможных вариантов применения СМПР является использование получаемых от СМПР измерений в качестве входных сигналов для АРВ. Эти возможности обусловлены: высокой величиной дискретизации измерений (порядка 20 мс) высокой скоростью обработки измерений 2

Тестовая схема энергосистемы 3 0,3 Гц – резонансная («опасная») частота колебаний

Задачи 1.Где установить регистраторы СМПР (с целью повышения качества демпфирования колебаний)? 2.Какой закон регулирования выбрать? 3.Какой тип измерения от СМПР выбрать? 4.Как выбрать настроечные параметры дополнительного канала АРВ? 4

Выбор мест установки регистраторов СМПР Модальный анализ – эффективная методика определения мест установки регистраторов СМПР Применение методов модального анализа позволяет ответить на ряд практически важных вопросов (выявить «опасные» частоты, определить причины колебаний и разработать рекомендации по их устранению) 5

Результаты модального анализа 6 С целью повышения качества демпфирования низкочастотных колебаний в энергосистеме целесообразна установка регистраторов СМПР на электростанциях ЭС-1 и ЭС 5.

Структурная схема включения СМПР в энергосистеме 7

Выбор закона регулирования в дополнительном канале АРВ 8

Выбор входного сигнала для дополнительного канала АРВ Входной сигнал - разность частот вращения роторов генераторов электростанций ЭС-1 и ЭС-5. Применяемые в настоящее время на объектах электроэнергетики России регистраторы СМПР не обеспечивают возможности получения измерений частоты вращения и углов роторов генераторов. Возможно применение различных входных сигналов. Однако в этом случае возникает проблема возможности скачкообразного изменения сигнала. 9

Выбор настроечных параметров дополнительного канала АРВ Метод оптимизации – генетический алгоритм. Выполнена оптимизация значений параметров T 1, T 2, T 3, T 4 и K S. Эффективность применения СМПР при демпфировании колебаний прямым образом зависит от выбора значений настроечных параметров каналов АРВ. 10

Эффективность применения СМПР в АРВ 11 Изменение величины активной мощности генератора ЭС-5

12 Изменение величины напряжения на шинах генератора ЭС-5 Эффективность применения СМПР в АРВ

Выводы 1. Применение в качестве входных сигналов в каналах автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов измерений, получаемых от регистраторов СМПР, позволяет обеспечить повышение качества демпфирования низкочастотных колебаний режимных параметров в энергосистемах. 2. В ЕЭС России существует ряд энергорайонов, в которых возможно возникновение плохо демпфируемых низкочастотных колебаний. Ввод в автоматические регуляторы возбуждения дополнительных каналов с входными сигналами от СМПР будет способствовать повышению качества демпфирования низкочастотных колебаний в этих энергорайонах. 3. Применение автоматических регуляторов возбуждения (системных стабилизаторов) с сигналами от СМПР позволяет расширить области практического применения СМПР в ЕЭС России и стать одним из элементов будущей системы WACS (Wide-Area Control System). 13

Спасибо за внимание! 14 Сорокин Дмитрий Владимирович к.т.н., научный сотрудник ОАО «НИИПТ» +7(905)