Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами

 

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического регулирования перетоков мощности по межсистемным электропередачам . Для определения места возмущения сравниваются величины производной частоты напряжения на шинах энергосистемы и производной перетока мощности. Если первая из сравниваемых величин больше второй возмущение имеет место в данной энергосистеме . При первой величине меньше второй возмущение произошло в соседней энергосистеме . Приращение задания регулирующим электростанциям, вырабатываемого регулятором перетока, производится по параметрам ступенчатого изменения мощности ряда электростанций энергосистемы, вызываемого небалансом активной мощности. Это позволяет повысить быстродействие регулирования перетока мощности, что дает основание для более полного использования пропускной способности электропередачи . 1 ил. СП с

СОК)3 СОГ1ЕТСКИХ

СОЦИАЛ ICIИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4480737/07 (22) 06.09,88 (46) 07.05.91. Бюл. Мт 17 (71) Кировский политехнический институт (72) В. А. Каленик и А. А. Рагозин (53) 621.316.728(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 505085, кл. Н 02 J 3/06, 1969.

Авторское свидетельство СССР

М 1277297, кл. Н 02 J 3/06, 1985. (54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ (57) Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического регулирования перетоков мощности по межсистемным электропередачам. Для определения места возмущения

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического регулирования перетоков мощности по межсистемным электропередачам, Цель изобретения — повышение надежности и экономичности работы энергосистем, достигаемой путем использования нового принципа быстрого определения места возмущения, вызванного небалансом активной мощности, и величины приращения задания на отработку мощности регулирующим электростанциям:

На чертеже приведена схема устройства, реализующего способ.

Устройство содержит шины 1 энергосистемы, к которым примыкает межсистемная электропередача 2, электропередачу 3, связанную с узлом энергосистемы, генератор 4 электростанции, систему 5 регулирования активной мощности с задатчиком 6 внепла„„5U ÄÄ 1647758 А1 сравниваются величины производной частоты напряжения на шинах энергосистемы и производной перетока мощности. Если первая из сравниваемых величин больше второй возмущение имеет место в данной энергосистеме. При первой величине меньше второй возмущение произошло в соседней энергосистеме. Приращение задания регулирующим электростанциям, вырабатываемого регулятором перетока, производится по параметрам ступенчатого изменения мощности ряда электростанций энер осистемы, вызываемого небалансом активной мощности. Это позволяет повысить быстродействие регулирования перетока мощности, что дает основание для более полного использования пропускной способности электропередачи. 1 ил. новой нагрузки электростанции, датчик 7 ступенчатого изменения мощности в элементе энергосистемы, блок 8 умножения, сумматор 9, блок 10 дискретного приращения задания на отработку мощности, регулятор 11 перетока мощности, блок 12 согласования, блок 13 распределения задания на отработку мощности между регулируЮщими электростанциями, канал 14 телеуправления, канал -15 телеизмерения, датчик 16 мощности межсистемной электропередачи, дифференциатор 17, датчик 18 частоты напряжения на шинах 1 и устройство

19 сравнения.

Способ осуществляют следующим образом.

При незначительных небалансах активной мощности в энергосистеме регулирование перетока осуществляется традиционным способом, согласно которому измеряют посредством датчика 16 мощ1641758 ность электропередачи 3, сравнивают ее с заданным значением и изменяют мощность регулирующих электростанций пропорционально отклонению перетока и его интегральной составляющей, Величина перетока мощности, замеренная датчиком 16. подается на вход регулятора 11, который вырабатывает приращение задания на отработку мощности регулирующим электростанциям.

Приращение задания распределяется блоком 13 между регулирующими электростанциями энергосистемы. Сигналы, пропорциональные приращению задания, передаются посредством каналов 14 телеуправления на входы задатчиков 6 внеплановой нагрузки регулирующих электростанций.

Возникновение значительного небаланса мощности (например, дефицита мощности в энергосистеме) вызывает резкое изменение частоты напряжения на шинах 1, которое измеряется датчиком 18 и подается на вход дифференциатора 17. Одновременно с этим замеряется мощность перетока электропередачи 3 (датчик 16) и подается на вход дифференциатора 17. Сигналы с выходов обоих дифференциаторов поступают на вход устройства 19 сравнения. Поскольку рассматривается случай возмущения (дефицита мощности) в данной энергосистеме, то производная частоты напряжения на шинах

1 df/dt больше производной перетока электропередачи 3 dPsn/dt, и устройство 19 сравнения вырабатывает разрешающий сигнал, который поступает на вход регулятора 1:1 перетока и блок 10 дискретного приращения задания. Выполнение неравенства df/dt > dP„/dt подтверждает факт возникновения небаланса мощности в данной энергосистеме,. Поэтому регулятор

11 образует на своем выходе сигнал, пропорциональный отклонению перетока и его интегральной составляющей, Одновременно с этим в блоке.10 формируется сигнал дискретного приращения задания, который суммируется с выходным сигналом регулятора 11 в сумматоре 9.

Если. df/dt > Рэл/о(, что подтверждает факт возникновения в соседней энергосистеме, устройство 19 вырабатывает запрещающий сигнал. При этом в регуляторе 11 блокируется приращение интегральной составляющей отклонения перетока, а в блоке

10 — дискретное приращение задания, Этим обеспечивается селективность работы регулятора при возмущении в соседней энергосистеме.

Формирование дискретного задания при возникновении значительного небаланса, мощности (дефицита) производится следующим образом.

Хебаланс мощности распределяется между электростанциями энергосистемы пропорционально их синхронизирующих мощностей по отношению к точке приложения возмущения. Каждая электростанция в момент возмущения испытывает ступенчатое приращение мощности, которое фиксируется датчиком 7. По каналам 15 телеизмерения зафиксированные приращения мощности передаются на блоки 8 умножения, осуществляющие умножение входного параметра на коэффициент

KI(i=1,m), отражающий отношение величины ступенчатого изменения мощности электростанций района энергосистемы к изменению этой мощности электростанции. на которой это изменение определяется. Число электростанций m (районов энергосистемы), на которых установлены датчики 7 ступенчатого изменения мощности, меньше общего числа электростанций энергосистемы n (m < п ), поэтому KI > 1,0.

Выходные сигналы блоков 8, пропорциональные произведению ступенчатого изменения мощности электростанции района энергосистемы Л Pi на коэффициент KI, суммируются в блоке 9. Блок 10 дискретного приращения задания вырабатывает управляющее воздействие на регулирующие электростанции в соответствии с выражением

При выполнении условия df/dt > dPgp/dt сигнал приращения величины Л Ря передается на сумматор 9, где он суммируется с сигналом регулятора 11. Коэффициенты усиления интегральной и пропорциональной составляющих регулятора перетока выбираются по условиям устойчивости работы системы регулирования перетока. Для повышения устойчивости этой системы может использоваться дифференциальная составляющая отклонения перетока.

Быстродействие регулирования системы на значительные небалансы мощности обеспечивается блоком 10 выработки дискретного приращения задания, пропорционального величине небаланса. Указанное приращение задания обрчзуется по факту возмущения и опережает пооцесс.формирования задания регулятором перетока. Однако, несмотря на высокое быстродействие вырабоки приращения Л Рр, имеется определенное запаздывание в канале 14 телеуправления и системе 5 регулирования мощности электростанции. Даже в случае точного соответствия дискретного задания величине

1б47758 фактического небаланса мощности из-за указанных причин имеет место отклонение перетока от заданного значения. При этом регулятор перетока образовывает свое зада. ние, что может привести к перерегулированию. Для устранения этого несоответствия на входе регулятора 11 устанавливается блок 12 согласования. реализующий упрежденное отклонение регулируемого параметра.

Выходные сигналы блока 10 и регулятора 11 суммируются (сумматор 9) и передаются на блок 13 распределения задания между регулирующими электростанциями, Для отстройки выработки приращения задания при случайных колебаниях мощности, не связанных со значительными небалансами, блок 10 снабжается пороговым элементом, препятствующим формированию приращения задания при указанных изменениях мощности, Возникновение небаланса мощности вызывает ступенчатое изменение мощности не только электростанций энергосистемы, но и межсистемных электропередач.

Например, при дефиците в предлагаемой энергосистеме должно соблюдаться условие df/dt > Рэо/dt, Однако при образовании дефицита электропередача в первый момент испытывает толчок мощности, что ведет к нарушению указанного неравенства. Поэтому дифференциатор 17, производящий дифференцирование перетока мощности, должен быть о строен от ступенчатых изменений сигналов на его входе путем использования специальных фильтров.

Формула изобретения

Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами, содержащими регулирующие электростанции и линию электропередачи, связывающую шины энергосистем, согласно которому измеряют, переток Pan активной мощности электропередачи, сравнивают его с заданным значением и пропорционально отношению перетока и его интегральной составляющей изменяют мощность регулирующих электростанций каждой энергосистемы, из5 меряютчастоту f напряжения на шинах каждой энергосистемы, определяют ее

df производную —, фиксируют небаланс

dt мощности в смежной энергосистеме и изме10 няют мощность регулирующих электростанций пропорционально отклонению перетока.отл ича ю щийс ятем,что,с целью повышения надежности и экономичности, определяют производную перетока

15 dPsn мощности электропередачи б и фиксибт руют небаланс мощности в смежной энергоdf dP3n системе при — (, измеряют

dt dt

20 мощность части регулирующих электростанций районов энергосистемы, определяют ступенчатое изменение их мощности Л Pl при небалансах мощности. при (И б Рэп — > фиксируют небаланс мощности в

5 б1 dt данной энергосистеме, формируют при этом величину

1 в — c где Ki — коэффициент пропорциональности, отражающий отношение величины ступен35 чатого изменения мощности электростанций района энергосистемы к изменению этой мощности электростанции, на которой это изменение определено;

m — число районов энергосистемы, q0 суммируют эту величину с отклонением перетока и его интегральной составляющей и изменяют мощность регулирующих электростанций, пропорционально полученной сумме.

16 7758

Составитель К.Фотина

Техред М,Моргентал Корректор О.Ципле

Редактор О,Головач

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 1408 Тираж 338 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами Способ регулирования перетоков мощности между энергосистемами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к преобразовательным устройствам, связывающим две сети переменного тока или сети переменного и постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, более конкретно - к электромеханическим преобразователям частоты для гибкой связи энергосистем с различающимися частотами

Изобретение относится к электротехнике, в частности к передаче электрической энергии по линиям переменного тока, более конкретно - к электромеханическим преобразователям частоты для гибкой связи энергосистем с различающимися частотами

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для формирования управляющего воздействия по частоте в системах автоматического регулирования частоты в энергосистеме

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для регулирования перетоков мощности между энергосистемами, а также для фазового управления режимом энергосистем

Изобретение относится к области электротехники, более конкретно к устройствам для связи энергосистем, и может быть использовано для управления электромеханическим преобразователем частоты в так называемых "консольных" режимах, при которых нарушена электрическая связь между мощной энергосистемой и одной из машин преобразователя

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к электромеханическим преобразователям частоты для гибкой связи энергосистем с различающимися частотами

Изобретение относится к паротурбинной электростанции с приводящей в действие генератор паровой турбиной и подключенным к паровой турбине трубопроводом пара промежуточного отбора

Изобретение относится к области электроэнергетики

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического контроля и управления эффективностью энергопотребления предприятия

Изобретение относится к системам электроснабжения железных дорог, электрифицированных на переменном токе 27,5 кВ

Изобретение относится к способу регулирования электропитания нескольких полевых приборов

Изобретение относится к области электроэнергетики и предназначено для передачи электрической энергии по линиям переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использована в подстанциях, соединяющих синхронизированные части энергосистемы

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для обслуживания объединенных центров потребления электроэнергии, например больших городских зон или географических областей

Изобретение относится к энерготехнологическим процессам (ЭТП) получения продукции, основанным на получении и преобразовании энергии на различных этапах ЭТП и может быть использовано для энергосбережения в этих процессах
Наверх