Автоматическая система управления подстанцией

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - надежное поддержание напряжения системы в допустимом диапазоне. Автоматическое устройство (18) регулирования мощности активирует автоматическое устройство (19) регулирования напряжения, когда переключатель (15) фаз управляется, и активирует автоматическое устройство (18) регулирования мощности, когда переключатель (14) напряжения управляется. Автоматическое устройство (18) регулирования мощности подавляет полезную мощность на линии (12) передачи до значения, меньшего, чем предписанное значение, в то время как автоматическое устройство (19) регулирования напряжения выполнят автоматическое управление, таким образом, поддерживая напряжение системы со стороны передачи в допустимом диапазоне напряжения системы. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Вариант осуществления этого изобретения относится к автоматической системе управления подстанцией для автоматического управления подстанцией, которая включает в себя трансформатор, имеющий как функцию регулирования напряжения, так и функцию регулирования полезной мощности.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Устройства регулирования мощности известны, каждое из них имеет функцию регулирования напряжения для управления напряжением в дополнение к функции регулирования полезной мощности для управления полезной мощностью посредством регулирования разности фаз трансформатора, установленного на подстанции (См., например, публикацию японской патентной заявки № 2000-125473, KOKAI). Также известно устройство переключения ответвлений под нагрузкой, сконфигурированное, чтобы переключать ответвления трансформатора, в то время как трансформатор остается возбужденным или нагруженным, чтобы регулировать значение напряжения (Ссылка, например, на стандарт JEC-2220, установленный японским электротехническим комитетом, JEC). Трансформаторы с переключаемыми ответвлениями под нагрузкой дополнительно известны, каждый из них сконфигурирован, чтобы переключать ответвления трансформатора автоматически, тем самым делать значение напряжения системы, где трансформатор подключен, попадающим в допустимый диапазон (См., например, публикацию японской патентной заявки № 2004-173384, KOKAI).

Дополнительно, известны системы управления подстанцией, каждая из которых имеет трансформатор, который имеет как функцию регулирования напряжения, так и функцию регулирования полезной мощности, и который установлен между главной шиной подстанции и линией передачи. В системе оператор наблюдает, время от времени, за рабочим состоянием сети передачи, охватывающей широкую область, и вручную перемещает переключатель напряжения и переключатель фаз трансформатора, вверх или вниз, в соответствии с рабочим состоянием сети передачи, тем самым, пресекая перегрузку на линиях передачи или оптимизируя полезную мощность (ток), в то же время делая значение напряжения системы передачи электроэнергии попадающим в допустимый диапазон (Ссылка, например, на домашнюю страницу компании Tohoku Electric Power Co., Ltd., http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/1997/71030.htm).

В любой системе управления подстанцией, использующей трансформатор, который имеет функцию регулирования напряжения и функцию регулирования полезной мощности, оператор быстро проверяет, попадает ли полезная мощность (ток), прикладываемая в линии передачи, либо при переключении, либо вследствие аварии в соседней сети передачи, в допустимый диапазон.

Затем, оператор многократно переключает переключатель напряжения и переключатель фаз трансформатора, имеющего функцию регулирования напряжения и функцию регулирования полезной мощности, подавляя полезную мощность системы передачи электроэнергии до предписанного значения, в то же время поддерживая значение напряжения системы передачи электроэнергии в допустимом диапазоне. Следовательно, оператор должен быть высококвалифицированным, чтобы принимать правильное решение в экстренном случае и переключать переключатели вручную незамедлительно.

Возможен другой случай, когда используются автоматический регулятор мощности и автоматический регулятор напряжения, автоматически управляющие напряжением и полезной мощностью системы передачи электроэнергии в соответствии с разрешенной полезной мощностью в линии передачи, вычисленной заранее, без ручных операций операторами.

Тем не менее, если автоматический регулятор мощности и автоматический регулятор напряжения выполняют автоматическое управление напряжением и полезной мощностью системы передачи электроэнергии, то в некоторых случаях переключатель напряжения и переключатель фаз будут одновременно управляться, без координации с операциями автоматического регулятора мощности и с операциями автоматического регулятора напряжения.

В обычной системе передачи электроэнергии напряжение системы растет, если полезная мощность в линии передачи подавляется. Следовательно, если переключатель напряжения перемещается вниз, и переключатель фаз одновременно перемещается вниз, чтобы уменьшать полезную мощность, в то время как напряжение системы превышает верхний предел предписанного диапазона, напряжение системы может не быть ниже желаемого, хотя переключатель напряжения перемещается вниз, чтобы понижать напряжение системы. Следовательно, управление переключателем может становиться неустойчивым и избыточным в некоторых случаях.

В виду вышесказанного, желательно предоставить автоматическую систему управления подстанцией, способную подавлять полезную мощность до предписанного значения, в то же время делая автоматическое устройство регулирования мощности и автоматическое устройство регулирования напряжения хорошо взаимодействующими друг с другом, тем самым, поддерживая напряжение системы в линии передачи в допустимом диапазоне.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения предоставляется автоматическая система управления подстанцией. Система характеризуется тем, что включает в себя: регулирующий напряжение/полезную мощность трансформатор, который установлен между главной шиной подстанции и линией передачи и оборудован переключателем напряжения и переключателем фаз; автоматическое устройство регулирования полезной мощности, сконфигурированное, чтобы получать электрические параметры на линии передачи через измерительный трансформатор, чтобы вычислять полезную мощность на линии передачи и выводить команду управления переключателем фаз переключателю фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора, чтобы таким образом подавлять полезную мощность до значения, меньшего, чем предписанное значение, если полезная мощность превысила предписанное значение; и автоматическое устройство регулирования напряжения, сконфигурированное так, чтобы получать электрические параметры на линии передачи через измерительный трансформатор, чтобы вычислять напряжение системы на линии передачи и выводить команду управления переключателем напряжения переключателю напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора, чтобы, таким образом, делать напряжение системы попадающим в предписанный диапазон. Автоматическое устройство регулирования мощности активирует автоматическое устройство регулирования напряжения, когда выполняется управление переключателем фаз, автоматическое устройство регулирования напряжения активирует автоматическое устройство регулирования мощности, когда выполняется управление переключателем напряжения, и автоматическое устройство регулирования мощности подавляет полезную мощность на линии передачи до значения, меньшего, чем предписанное значение, в то время как автоматическое устройство регулирования напряжения выполняет автоматическое управление, тем самым, поддерживая напряжение системы со стороны передачи в допустимом диапазоне напряжения системы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг.1 - это схема конфигурации, показывающая пример автоматической системы управления подстанцией согласно варианту осуществления этого изобретения;

Фиг.2 - это схема конфигурации, показывающая другой пример автоматической системы управления подстанцией согласно варианту осуществления этого изобретения;

Фиг.3 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 1 изобретения;

Фиг.4 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 2 изобретения;

Фиг.5 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 3 изобретения;

Фиг.6 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 4 изобретения; и

Фиг.7 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 5 изобретения.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления этого изобретения будут описаны со ссылкой на сопровождающие чертежи.

Фиг.1 - это схема конфигурации, которая показывает пример автоматической системы управления подстанцией согласно варианту осуществления изобретения. Между главной шиной 11 подстанции и линией 12 передачи размещен трансформатор 13. Трансформатор 13 имеет как функцию регулирования напряжения, так и функцию регулирования полезной мощности. Регулирующий напряжение/полезную мощность трансформатор 13 содержит переключатель 14 напряжения и переключатель 15 фаз, которые сконфигурированы, чтобы регулировать напряжение и полезную мощность, соответственно. На первичной стороне регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13, CT 16 и VT 17 предусмотрены и используются в качестве измерительных трансформаторов. CT 16 измеряет значение тока, которое является электрическим параметром линии передачи. VT 17 измеряет значение напряжения, которое является другим электрическим параметром линии передачи. В автоматическое устройство 18 регулирования мощности вводится ток на линии передачи, измеренный посредством CT 16, и вводится напряжение на линии передачи, измеренное посредством VT 17. В автоматическое устройство 19 регулирования напряжения вводится напряжение на линии передачи, измеренное посредством VT 17. Автоматическое устройство 18 регулирования мощности вычисляет полезную мощность на линии передачи. С целью подавления полезной мощности до предписанной полезной мощности, на основе вычисленной полезной мощности, устройство 18 выводит команду S1 управления переключателем фаз в регулирующий напряжение/полезную мощность трансформатор 13. Автоматическое устройство 19 регулирования напряжения вычисляет напряжение системы. С целью создания напряжения системы, попадающего в предписанный диапазон, на основе вычисленного напряжения системы, устройство 19 выводит команду S2 управления переключателем напряжения в регулирующий напряжение/полезную мощность трансформатор 13.

Для того чтобы координировать автоматическое управление между автоматическим устройством 18 регулирования мощности и автоматическим устройством 19 регулирования напряжения, выделенная линия 20 связи соединяет устройства 18 и 19. Автоматическое устройство 18 регулирования мощности и автоматическое устройство 19 регулирования напряжения, следовательно, работают согласованно друг с другом, подавляя полезную мощность до предписанного значения, в то же время поддерживая напряжение системы на линии передачи. Более точно, устройства 18 и 19 обмениваются правом управления переключателем фаз и переключателем напряжения друг с другом. Если одно из этих устройств регулирования может управлять своим переключателем, оно сначала управляет своим переключателем, а затем передает право другому устройству регулирования. Если одному из этих устройств регулирования не требуется управлять своим переключателем, оно отказывается от права и передает право другому устройству регулирования. Устройства 18 и 19 регулирования повторяют такие автоматические управления, подавляя полезную мощность до предписанного значения, в то же время поддерживая напряжение системы.

Фиг.2 - это схема конфигурации, показывающая другой пример автоматической системы управления подстанцией согласно варианту осуществления этого изобретения. Эта система отличается от системы на Фиг.1 в том, что CT 16 и VT 17 предусмотрены на вторичной стороне регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13.

Фиг.3 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 1 изобретения. Сначала, активируется автоматическое устройство 18 регулирования мощности (этап S1). Затем, проверяется, превысила ли полезная мощность P на линии 12 передачи предельное значение Pset1, предварительно установленное для полезной мощности (этап S2). Если полезная мощность P не превысила предельное значение Pset1, процесс будет завершен.

Если полезная мощность P превысила предельное значение Pset1, автоматическое устройство 18 регулирования мощности выводит команду S1 управления переключателем фаз для выполнения первоначального управления переключателем фаз (одно переключение) (этап S3). В результате, переключатель 15 фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 управляется, подавляя полезную мощность. Затем, автоматическое устройство 18 регулирования мощности активирует автоматическое устройство 19 регулирования напряжения (этап S4) и передает право выполнения управления автоматическим устройством 19 регулирования напряжения. Это право передается по выделенной линии 20 связи между автоматическим устройством 19 регулирования напряжения и автоматическим устройством 18 регулирования мощности.

Получив право, автоматическое устройство 19 регулирования напряжения проверяет, меньше ли абсолютное значение разности между напряжением V системы и предписанным напряжением Vset, т.е. |v - Vset|, чем предписанная допустимая разность dVset(= Vset × процент допуска) (этап S5). Если абсолютное значение |V - Vset| попадает за пределы допустимого диапазона напряжения (т.е. dVset > |V - Vset|), автоматическое устройство 19 регулирования напряжения выводит команду S2 управления переключателем напряжения для выполнения управления переключателем напряжения (одно переключение) (этап S6). В результате, переключатель 14 напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 управляется, таким образом, этапы S4-S6 повторяются до тех по, пока абсолютное значение |V - Vset| не попадет в допустимый диапазон напряжения (Vset ± dVset).

Если абсолютное значение |V - Vset| обнаружено попадающим в допустимый диапазон напряжения (Vset ± dVset), на этапе S5, автоматическое устройство 18 регулирования мощности активируется снова (этап S7). Затем, право выполнения управления передается снова к автоматическому устройству 18 регулирования мощности.

Автоматическое устройство 18 регулирования мощности проверяет, стала ли полезная мощность P на линии передачи равной или меньшей, чем предписанное значение Pset2, до которого полезная мощность P должна быть подавлена (этап S8). Если полезная мощность P стала равной или меньшей, чем значение Pset2, процесс будет завершен. Если полезная мощность P не стала равной или меньшей, чем значение Pset2, выполняется управление переключателем фаз (одно переключение) (этап S9), и этапы S4-S9 повторяются до тех пор, пока полезная мощность P не станет равной или меньшей, чем значение Pset2. Отметим, что управление переключателем фаз выполняется по одному переключению каждый раз для того, чтобы не изменять напряжение системы так резко, что это оказывает влияние на сеть передачи, охватывающую широкую область.

В варианте осуществления 1 автоматическое устройство 18 регулирования мощности автоматически управляет переключателем фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13. Полезная мощность P на линии передачи, таким образом, управляется и уменьшается до предписанного значения Pset2. В то время как полезная мощность P управляется, таким образом, автоматическое устройство 19 регулирования напряжения поддерживает автоматическое управление переключателем напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13. Полезная мощность может, следовательно, подавляться до предписанного значения, в то время как напряжение системы поддерживается на линии передачи.

Фиг.4 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 2 изобретения. Вариант осуществления 2 отличается от варианта осуществления 1, показанного на Фиг.3, в том, что добавлены этапы S10-S12: сначала активации автоматического устройства 19 регулирования напряжения (этап S10), затем проверки напряжения (этап S11) и управления переключателем напряжения (этап S12). Те же этапы, что и показанные на Фиг.3, обозначены теми же ссылочными номерами и не будут описываться снова.

Сначала активируется автоматическое устройство 19 регулирования напряжения (этап S10). Автоматическое устройство 19 регулирования напряжения вычисляет абсолютное значение разности между напряжением V системы и предписанным напряжением Vset и затем проверяет, меньше ли абсолютное значение |V - Vset|, чем предписанная разность dVset (= Vset × процент допуска) (этап S11).

Если напряжение V системы попадает за пределы допустимого диапазона напряжения (Vset ± dVset), опорным значением которого является Vset, автоматическое устройство 19 регулирования напряжения выполняет управление переключателем напряжения (одно переключение) (этап S12), выводя команду S2 управления переключателем напряжения. В результате, переключатель 14 напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 управляется. Этапы S11 и S12 затем повторяются до тех пор, пока напряжение V системы не попадет в допустимый диапазон напряжения (Vset ± dVset). Когда напряжение V системы попадает в допустимый диапазон напряжения (Vset ± dVset), автоматическое устройство 19 регулирования напряжения передает право выполнения управления автоматическому устройству 18 регулирования мощности. Этапы S1-S9 затем выполняются тем же образом, как показано на Фиг.3.

В варианте осуществления 2 автоматическое устройство 18 регулирования мощности и автоматическое устройство 19 регулирования напряжения координируются друг с другом и выполняют автоматическое управление без каких-либо решений, принятых оператором. Кроме того, автоматическое устройство 18 регулирования мощности и автоматическое устройство 19 регулирования напряжения никогда не выполняют управления в одно и то же время. Вместо этого они поочередно передают право выполнения управления друг другу, выполняя эффективное и устойчивое автоматическое управление подстанцией.

Фиг.5 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 3 изобретения. Вариант осуществления 3 отличается от варианта осуществления 1, показанного на Фиг.3, в том, что добавлены этапы S13-S15, вывод команды S1 управления переключателем фаз, чтобы управлять переключателем 15 фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13, когда полезная мощность P на линии передачи превышает предписанное предельное значение Pset1 в течение времени, равного или более длительного, чем предписанное время Tset. Те же этапы, что и показанные на Фиг.3, обозначены теми же ссылочными номерами и не будут описываться снова.

Сначала активируется автоматическое устройство 18 регулирования мощности (этап S1). Затем, проверяется, превысила ли полезная мощность P на линии 12 передачи предельное значение Pset1, предварительно установленное для полезной мощности (этап S2). Если полезная мощность P не превысила предельное значение Pset1, процесс будет завершен.

Если полезная мощность P превысила предельное значение Pset1, автоматическое устройство 18 регулирования мощности сбрасывает таймер (этап S13) и инструктирует таймеру начинать измерение времени (этап S14). Затем проверяется, превышает ли измеренное время t предписанное время Tset (этап S15). Когда время t превышает предписанное время Tset, процесс переходит к этапу S3.

На этапе S2 полезная мощность P на линии 12 передачи может быть обнаружена восстановленной до равной или меньшей, чем предельное значение Pset1. В этом случае процесс будет завершен. Отметим, что таймер сбрасывается, чтобы подсчитывать время "t", на этапе S13, так что то, больше ли значение t таймера, чем Tset, может быть проверено на этапе S15, если полезная мощность P обнаружена большей, чем Pset1, на этапе S2.

В варианте осуществления 3, после того как автоматическая система управления подстанцией была активирована, переключатель 15 фаз и переключатель 14 напряжения управляются повторно. Неизбежно, некоторое время проходит до того, как полезная мощность на линии передачи подавляется. Тем не менее, поскольку добавлен процесс проверки в варианте осуществления 3, автоматическая система управления подстанцией не нуждается в активации, если сеть передачи электроэнергии возобновляет безопасную работу благодаря успешному восстановлению линии передачи электроэнергии или успешной операции повторного включения цепи после того, как произошла авария, прежде чем автоматическая система управления подстанцией активируется в следующий раз. Следовательно, избегается излишняя активация автоматической системы управления подстанцией.

Фиг.6 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 4 изобретения. Вариант осуществления 4 отличается от варианта осуществления 1, показанного на Фиг.3, в том, что добавлены этапы S16-S21, восстановление полезной мощности в положение переключателя фаз прежде, чем полезная мощность на линии передачи была подавлена, в соответствии, если имеет место, с условиями активации, введенными извне, в то время как автоматическое устройство регулирования напряжения автоматически управляет переключателем напряжения и поддерживает напряжение системы. Те же этапы, что и показанные на Фиг.3, обозначены теми же ссылочными номерами и не будут описываться снова.

Как показано на Фиг.6, после того как полезная мощность на линии передачи была подавлена на этапах S1-S9, автоматическое устройство 18 регулирования мощности проверяет, было ли условие активации введено извне (этап S16). Т.е. устройство 18 определяет, существует ли внешнее условие, такое как восстановление линии передачи в соседней сети системы. Если условия активации не были введены извне, процесс будет завершен.

Предположим, что условие активации было введено извне. Тогда, проверяется, занимает ли переключатель 15 фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 то же положение, что и предписанное положение set0 переключателя фаз (этап S17). Если переключатель 15 фаз занимает то же положение, что и предписанное положение set0 переключателя фаз, процесс будет завершен. Если переключатель 15 фаз занимает положение, отличное от предписанного set0 переключателя фаз, автоматическое устройство 18 регулирования мощности управляет переключателем 15 фаз только по одному переключению (этап S18). Автоматическое устройство 18 регулирования мощности затем активирует автоматическое устройство 19 регулирования напряжения (этап S19), передавая право выполнения управления автоматическим устройством 19 регулирования напряжения.

Автоматическое устройство 19 регулирования напряжения проверяет, меньше ли абсолютное значение разности между напряжением V системы и предписанным значением Vset, т.е. |V - Vset|, чем предписанная разность dVset (= Vset × процент допуска) (этап S20). Если напряжение V системы попадает в диапазон напряжения (Vset ± dVset), опорным значением которого является предписанное значение Vset, процесс будет возвращен к этапу S17.

С другой стороны, если напряжение V системы попадает за пределы диапазона напряжения (Vset ± dVset), автоматическое устройство 19 регулирования напряжения будет управлять переключателем 14 напряжения по одному переключению, вернется к этапу S20 и будет повторять этапы S20 и S21 до тех пор, пока напряжение V системы не попадет в диапазон напряжения (Vset ± dVset).

Когда напряжение V системы попадает в диапазон напряжения (Vset ± dVset), автоматическое устройство 19 регулирования напряжения возвращается снова к этапу S17 и затем повторяет этапы S17-S21 до тех пор, пока переключатель 15 фаз не займет то же положение, что и set0 переключателя фаз.

Таким образом, автоматическое устройство 19 регулирования напряжения автоматически управляет переключателем 14 напряжения, поддерживая напряжение системы, а автоматическое устройство 18 регулирования мощности выполняет автоматическое управление, переключает переключатель фаз обратно в предписанное положение set0 переключателя фаз.

В варианте осуществления 4 переключатель 15 фаз может быть автоматически переключен обратно в первоначальное положение, которое он занимал перед подавлением полезной мощности, в то же время поддерживая напряжение системы, используя переключатель 14 напряжения. После изменения положения при активации автоматической системы управления подстанцией, переключатель 15 фаз должен быть переключен обратно в первоначальное положение, которое занимал переключатель фаз. Тем не менее, в варианте осуществления 4 переключатель 15 фаз может быть автоматически переключен обратно в первоначальное положение, которое он занимал перед подавлением полезной мощности.

Фиг.7 - это блок-схема последовательности операций, показывающая процессы, выполняемые в автоматической системе управления подстанцией согласно варианту осуществления 5 изобретения. Вариант осуществления 5 отличается от варианта осуществления 1, показанного на Фиг.3, в том, что этап S22 добавлен после этапа S5 и перед этапом S6, и другой этап S23 добавлен после этапа S8 и перед этапом S9. Те же этапы, что и показанные на Фиг.3, обозначены теми же ссылочными номерами и не будут описываться снова.

Предположим, что автоматическое устройство 19 регулирования напряжения или автоматическое устройство 18 регулирования мощности или оба находятся в таких значениях напряжения системы и полезной мощности, чтобы выполнять операцию переключения. Тогда, и переключатель 14 напряжения, и переключатель 15 фаз могут занимать положения, запрещенные в регулирующем напряжение/полезную мощность трансформаторе 13. В этом случае ни переключатель 14 напряжения, ни переключатель 15 фаз вообще не могут быть задействованы.

Следовательно, как показано на Фиг.7, перед этапом S6 управления переключателем 14 напряжения выполняется этап S22, проверяющий, достиг ли переключатель напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 верхнего или нижнего предела какого-либо запрещенного положения. Дополнительно, как показано на Фиг.7, также, перед этапом S9 управления переключателем 15 фаз выполняется этап S23, проверяющий, достиг ли переключатель фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора 13 верхнего или нижнего предела какого-либо запрещенного положения.

Если переключатель 14 напряжения не достиг верхнего или нижнего предела запрещенного положения, автоматическое устройство 19 регулирования напряжения управляет переключателем 14 напряжения только по одному переключению. Аналогично, если переключатель 15 фаз не достиг верхнего или нижнего предела запрещенного положения, автоматическое устройство 18 регулирования мощности управляет переключателем 15 фаз только на один шаг. Если либо переключатель 14 напряжения, либо переключатель 15 фаз достиг верхнего или нижнего предела запрещенного положения, такое автоматическое устройство регулирования передает право выполнения управления другому устройству.

В варианте осуществления 5 переключатель 14 напряжения и переключатель 15 фаз могут предохраняться от достижения запрещенных положений переключателей, когда автоматическая система управления подстанцией активирована, таким образом, полезная мощность на линии передачи подавляется.

Как подробно было описано, любой вариант осуществления, описанный выше, может предоставлять автоматическую систему управления подстанцией, в которой автоматическое устройство регулирования мощности и автоматическое устройство регулирования напряжения взаимодействуют друг с другом, подавляя полезную мощность до предписанного значения, в то же время поддерживая напряжение системы на линии передачи.

Настоящее изобретение не ограничено вариантами осуществления, описанными выше. Компоненты варианта осуществления могут быть модифицированы различными способами в применении изобретения на практике без отступления от духа или рамок изобретения. Дополнительно, компоненты любого варианта осуществления, описанного выше, могут быть объединены, если необходимо, различными способами, чтобы создавать различные изобретения. Например, некоторые из компонентов любого варианта осуществления могут не использоваться. Кроме того, компоненты различных вариантов осуществления могут быть объединены любым желаемым образом.

1. Автоматическая система управления подстанцией, отличающаяся тем, что содержит: регулирующий напряжение/полезную мощность трансформатор (13), который установлен между главной шиной (11) подстанции и линией (12) передачи и оборудован переключателем (14) напряжения и переключателем (15) фаз; автоматическое устройство (18) регулирования мощности, сконфигурированное так, чтобы получать электрические параметры на линии (12) передачи через измерительный трансформатор, вычислять полезную мощность на линии (12) передачи и выводить команду управления переключателем фаз к переключателю (15) фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора (13), чтобы таким образом подавлять полезную мощность до значения, меньшего, чем предписанное значение, если полезная мощность превысила предписанное значение; и автоматическое устройство (19) регулирования напряжения, сконфигурированное так, чтобы получать электрические параметры на линии (12) передачи через измерительный трансформатор, вычислять напряжение системы на линии передачи и выводить команду управления переключателем напряжения к переключателю (14) напряжения регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора (13), чтобы таким образом делать напряжение системы попадающим в предписанный диапазон, при этом автоматическое устройство (18) регулирования мощности активирует автоматическое устройство (19) регулирования напряжения, когда переключатель (15) фаз управляется, автоматическое устройство (19) регулирования напряжения активирует автоматическое устройство (18) регулирования мощности, когда переключатель (14) напряжения управляется, и автоматическое устройство (18) регулирования мощности подавляет полезную мощность на линии (12) передачи до значения, меньшего, чем предписанное значение, в то время как автоматическое устройство (19) регулирования напряжения выполняет автоматическое управление, таким образом, поддерживая напряжение системы со стороны передачи в диапазоне напряжения системы.

2. Автоматическая система управления подстанцией по п.1, отличающаяся тем, что измерительные трансформаторы (16, 17), сконфигурированные, чтобы передавать электрические параметры автоматическому устройству (18) регулирования мощности и автоматическому устройству (19) регулирования напряжения, соответственно, предусмотрены на первичной или вторичной обмотке регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора (13).

3. Автоматическая система управления подстанцией по п.1, отличающаяся тем, что, если полезная мощность на линии (12) передачи превышает предписанное предельное значение в течение времени, равного или более длительного, чем предписанное предельное значение, автоматическое устройство (18) регулирования мощности выводит команду управления переключателем фаз переключателю (15) фаз регулирующего напряжение/полезную мощность трансформатора (13), чтобы таким образом подавлять полезную мощность на линии (12) передачи до значения, меньшего, чем предписанное значение.

4. Автоматическая система управления подстанцией по п.1, отличающаяся тем, что, если условие активации введено извне, после того как полезная мощность на линии (12) передачи была подавлена, автоматическое устройство (18) регулирования мощности восстанавливает переключатель фаз в первоначальное положение переключателя (15) фаз перед подавлением полезной мощности, в то время как автоматическое устройство (19) регулирования напряжения выполняет автоматическое управление, таким образом, поддерживая напряжение системы со стороны передачи.

5. Автоматическая система управления подстанцией по п.1, отличающаяся тем, что автоматическое устройство (19) регулирования напряжения активирует автоматическое устройство (18) регулирования мощности без вывода команды управления переключателем напряжения, если переключатель (14) напряжения занимает положение, запрещенное в регулирующем напряжение/полезную мощность трансформаторе (13), и автоматическое устройство (18) регулирования мощности активирует автоматическое устройство (19) регулирования напряжения без вывода команды управления переключателем фаз, если переключатель (15) фаз занимает положение, запрещенное в регулирующем напряжение/полезную мощность трансформаторе (13).



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в электрических сетях любого уровня. .

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к устройствам автоматического воздействия на электрические сети. .

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к устройствам регулирования напряжения и передаваемой мощности в электрических распределительных сетях переменного тока.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для преобразования и передачи электроэнергии на дальние и сверхдальние расстояния. .

Изобретение относится к устройству автоматического воздействия на электрические сети энергоснабжения при помощи силового трансформатора со ступенчатым регулированием напряжения, а также оснащенному системой автоматического управления коэффициентом трансформации силового трансформатора, включающему в себя быстродействующий автоматический регулятор (БАР) и систему управления, позволяющую производить операции с нечеткой логикой и управлять работой БАР.

Изобретение относится к области электротехники. .

Изобретение относится к области электроснабжения электрифицированных железных дорог однофазного переменного тока систем 25 кВ и 2×2,5 кВ и может быть использовано в контактных сетях с нейтральной вставкой.

Изобретение относится к устройствам электроснабжения железных дорог, электрифицированных на однофазном переменном токе напряжением 27,5 кВ частотой 50 Гц, и может быть использовано на тяговых подстанциях для симметрирования и повышения коэффициента мощности электротяговой нагрузки.

Изобретение относится к электротехнике. .

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроэнергетическим системам. Технический результат заключается в устранении дополнительных пусковых токов и влияния включения трехфазных нагрузок на соседних потребителей в результате провалов напряжения.

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока или систем гарантированного электропитания переменного тока.

Устройство относится к области электротехники и может быть использовано в качестве температурно-стабильного источника опорного напряжения, определяемого удвоенной шириной запрещенной зоны. Устройство содержит пять транзисторов, два резистора и источник тока, включенный между шиной питания и выходной клеммой, базы первого и второго транзисторов соединяются с коллекторами первого и пятого транзисторов, первый резистор включен между общей шиной и эмиттером второго транзистора, эмиттеры первого и третьего транзисторов подключены к общей шине, коллектор третьего транзистора подключен к выходной клемме, база третьего транзистора соединяется с коллектором второго транзистора и первым выводом второго резистора, базы четвертого и пятого транзисторов соединяются с коллектором четвертого транзистора и вторым выводом второго резистора, эмиттеры четвертого и пятого транзисторов подключены к выходной клемме. Достигаемый технический результат заключается в получении температурно-стабильного выходного напряжения при значениях, близких к удвоенной ширине запрещенной зоны.

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может использоваться в регуляторах температуры. Технический результат заключается в повышении надежности регулятора переменного напряжения путем диагностирования отказов в силовых ключах.

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение в системах прецизионного регулирования технологических параметров, в частности в регуляторах температуры.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах электропитания, в частности в стабилизаторах переменного напряжения. .

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться при проектировании стабилизаторов напряжения, аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей и других элементов автоматики и вычислительной техники.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоаппаратуры. .

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах электропитания аппаратуры различного назначения. .
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электропитания электротехнической аппаратуры, приводов, двигателей, осветительных сетей, блоков питания систем связи, автоматики и телемеханики с целью оптимизации работы электрооборудования и энергосбережения. Технический результат: расширение функциональных возможностей за счет усовершенствования ряда узлов стабилизатора напряжения и компенсатора реактивной мощности, увеличение КПД стабилизатора, экономия электроэнергии. Для этого предложен энергосберегающий стабилизатор напряжения трехфазной сети, который содержит как минимум один регулировочный однофазный сухой трансформатор многоцелевого назначения, первичная обмотка которого подключена к блоку регулирования и коммутации, а вторичная обмотка включена в цепь нагрузки, далее стабилизатор включает анализатор качества электросети с функциями программируемого логического контроллера с цифровыми управляющими выходами и возможностью конфигурирования функции управления устройством в зависимости от параметров электросети и коммутирующего блока. 1 ил.
Наверх