Способ автоматического управления компенсирующей установкой промежуточного пункта дальней электропередачи

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ пц 44074I

Союз Советских

Социалистических

Республик

gi g >zgg (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 11.01.72 (21) 1740228/24-7 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 25.08.74. Бюллетень № 31

Дата опубликования описания 04.02.75 (51) М. Кл. Н 02j 3, 18

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий (53) УДК 621.316.728:

: 621.311.49

088,8

egg e",,1 .-I ß8 (72) Авторы изобрстения

И, П. Сиуда и И. Я. Тарикулиев (71) Заявитель Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЕНСИРУ1ОИ(ЕЙ УСТАНОВКОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО

ПУНКТА ДАЛЬНЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Изобретение относится к управлению режимами дальних электропередач и может быть использовано при построении устройств режимной автоматики для управления поперечными компенсирующими установками КУ (шунтирующими реакторами, статическими конденсаторами и синхронными компенсаторами) промежуточных пунктов ПП дальних электропередач переменного тока ДЭП.

Известные способы управления компенсирующими установками и основанные на них устройства в качестве параметра управления используют или напряжение в месте присоединения КУ, или признаки разрыва электропередачи.

Напряжение ПП ДЭП, которое используется в качестве параметра управления в устройствах автоматики КУ, является косвенным признаком компенсированности линии. Изменение напряжения на любом ПП ДЭП зависит от баланса реактивных мощностей в каком-либо другом ее пункте, что при неизбс;хной инерционности аппаратуры управления может привести к периодическим колебания.. напряжения вдоль линий ДЭП и нарушению устойчивости системы.

Управление КУ по напряжению не позволяет поддерживать в промежуточных пунктах оптимальный баланс реактивных мощностей и ограничивать перетоки реактивных мощностей вдоль ДЭП при любых нагрузках и соста электропередачи.

Цель изобретения — обеспечить номинальный уровень напряжения в промежуточных

5 пунктах и минимальные потоки реактивпы мощностей вдоль линии дальних электропередач при любой величине передаваемой активной мощности и любом составе линий ДЭП.

Это достигается тем, что из".еряют реактив10 ную мощность, потребляемую системой, подключенной к промежуточному пункту, и активные мощности концов участков линии, прилегающих к промежуточному пункту. В зависимости от положения выключателей, прилега15 ющих к промежуточному пункту, преобразуют измеренные активные мощности в реактивные и, в случае нарушения баланса реактивной мощности в промежуточном пункте, осуществляют управление компенсирующей установ20 кой сигналом, пропорциональным указанному разбалансу.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема дальней электропередачи с блок-схемой устройства для осуществленпя предлагаемого

25 способа; на фиг. 2 — зависимости между ве личиной передаваемой активной мощности п генерируемыми участками линий ДЭП реактивными мощностями, которые используются в блоках преобразования мощности устройЗО ства.

440741

З5

3

Блок-схема автоматического устройства, которая реализует предлагаемый способ управления КУ, содержит датчики 1 трехфазной активной мощности, осуществляющие измерение мощностей участков ДЭП, примыкающих к данному промежуточному пункту", датчик 2 трехфазной реактивной мощности для измерения мощности, потребляемой промежуточной энергосистемои; блоки 3 информации о составе линий, состоящие из логических элементов «И», «НЕ», «НЕТ», «ИЛИ», воспринимающие информацию об отключениях линий (или отдельных их фаз), осуществляющие автоматическое переключение выходов этих блоков к тем блокам преобразования мощностей

«Р-+0», в которых аппроксимированы характеристики, показанные на фиг. 2, построенные для определенного состава линии Л-1, Л-2; блоки 4 преобразования мощностей «РО», в которых аппроксимируются нелинейные зависимости, показанные на фиг. 2, рассчитанные при условии номинального уровня напряжений вдоль дальней электропередачи; блок 5 суммы, в котором реализуется следующее уравнение баланса реактивных мощностей на промежуточном пункте:

Qs — Q2 — Qrrp. QHy = О

Выходное напряжение этого блока пропорционально необходимой величине реактивной мощности компенсирующей установки, которая должна быть подключена к .промежуточному пункту для поддержания напряжения, равного номинальному, а также ограничения перетоков реактивных мощностей вдоль дальней электропередачи, Если в качестве средств поперечной компенсации на промежуточном пункте используются шунтирующие реакторы (конденсаторы) без плавного регулирования, то блок-схема должна быть дополнена логическим блоком 6, в котором на основании выходного напряжения блока 5 определяется необходимое число включаемых (отключаемых) реакторов (конденсаторов).

Если же для этой цели используются синхронные компенсаторы или источники реактивной мощности с плавным регулированием, то выходное напряжение суммирующего блока 5 должно быть непосредственно использовано в системе регулирования синхронного компенсатора для определения степени возбуждения, а следовательно, и величины ее реактивной мощности.

При различных ситуациях на ДЭП устройство действует следующим образом. Большое изменение величины передаваемой активной мощности по ДЭП при неизменности ее состава и потребляемой промежуточной системой реактивной мощности.

При этом выходные сигналы датчиков 1 изменяются в зависимости от степени изменения передаваемой мощности, Тогда выходные сигналы блоков 4 будут больше (меньше), так как в них аппроксимированы зависимости, 5

Зо приведенные на фиг. 2. Согласно уравнени)о баланса реактивных мощностей, которое реализуется блоком 5, на выходе последнего сигнал, пропорциональный необходимой велпчине реактивной мощности компенсирующей установки, станет, следовательно, больше (мейьше), что потребует для поддержания номинального напряжения подключения на проме жуточном пункте большей (меньшей) реактивной мощности КУ.

При отключении одной печи линии Л-1 (Л-2) при неизменности передаваемой активной мощности и потребляемой реактивной мощности промежуточной энергосистемой блок 3 воспримет информацию об отключении одной цепи (например, посредством существующих устройств по телеканалам),:на основании которой автоматически переключит свой выход к тому блоку преобразования 4, в котором аппроксимирована зависимость, подобная тем, что приведены на фиг. 2, но рассчитанная при наличии на Л-1 (Л-2) одной цепи.

Величина генерируемой реактивной мощности линий ДЭП при уменьшении числа цепей уменьшается, поэтому зависимости Q=f(P) при условии номинального уровня напряжений расположены ниже. Это вызовет уменьшение выходного сигнала блока 4, следовательно, уменьшение выходного сигнала блока

5 вследствие изменения баланса реактивных мощностей на ПП. Таким образом, возникшая ситуация обуславливает уменьшение подключаемой реактивной мощности КУ ПП.

В случае отключения промежуточной энергосистемы при неизменности состава линий

ДЭП и передаваемой активной мощности, например при отсутствии потребления активной мощности промежуточной системой (до ее отключения), выходные сигналы блоков 4 не изменятся, в то время как выходной сигнал блока 2 станет равным нулю. Согласно уравнения баланса реактивных мощностей на ПП это вызовет увеличение выходного напряжения блока 5 и, таким образом, подключение дополнительной (большей) реактивной мощности КУ.

При разрыве ДЭП, например отключение выключателей Л-2, на ПП 2 при передаче большой величины активной мощности и отключенной промежуточной энергосистеме № 1 выходные сигналы датчиков мощности 1, а также входные сигналы блоков 4 будут равны нулю (выходной сигнал датчика 2 равен нулю, так как промежуточная система отключена). Тогда выходные величины блоков 4 примут свои максимально возможные значения, что вызовет увеличение выходного напряжения суммирующего блока также до максимального. Таким образом, при полном разрыве ДЭП (одностороннее или двустороннее одновременное отключение двух цепей линии

Л-2) устройство, которое реализует предлагаемый способ, обеспечит подключение допол440741

Предмет изобретения

ВП1

nfl I

Фиг. 1

Составитель К. Фотина

Техред Г. Васильева

Редактор Л. Народная

Корректор В. Брыксина

Заказ 166, 13 Изд. № 192 Тираж 722 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4)5

Типография, пр. Сапунова, 2 нительной, максимально возможной реактивной мощности КУ, чем предотвращаются опасные перенапряжения.

Способ автоматического управления компенсирующей установкой промежуточного пункта дальней электропередачи, о т л и ч а ющи и ся тем, что, с целью поддержания требуемого уровня напряжения и ограничения перетоков реактивной мощности, измеряют реактинную мощность, потребляемую системой, подключенной к промежуточному пункту, и активные мощности концов участков линий, прилегающих к промежуточному пункту; в за5 висимости от положения выключателей, прилегающих к промежуточному пункту, преобразуют измеренные активные мощности в реактивные и, в случае нарушения баланса реактивной мощности в промежуточном пункте, 10 осуществляют управление компенсирующей установкой сигналом, пропорциональным разбалансу.

Способ автоматического управления компенсирующей установкой промежуточного пункта дальней электропередачи Способ автоматического управления компенсирующей установкой промежуточного пункта дальней электропередачи Способ автоматического управления компенсирующей установкой промежуточного пункта дальней электропередачи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам компенсации неактивных составляющих мощности, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими ток и напряжение нагрузками для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулирования напряжения под нагрузкой, а также компенсации реактивной мощности или симметрирования нагрузки в трехфазной сети

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в промышленных электрических сетях предприятий для компенсации реактивной мощности нагрузки и снижения мощности, потребляемой из сети

Изобретение относится к способу регулирования четырехквадрантного установочного органа, выполняющего роль преобразователя тока сети, который со стороны выхода питает через промежуточный контур постоянного напряжения и импульсный инвертор электроприводы трехфазного тока и со стороны входа подключен к сети переменного напряжения предпочтительно через многообмоточный трансформатор с вторичными обмотками для четырехквадрантного установочного органа и дополнительных потребителей, например для преобразователей вспомогательных служб, и набор фильтров помех для применения, в частности, на питаемых от контактной сети электровозах трехфазного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к компенсации неактивных составляющих мощности, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими ток и напряжение нагрузками для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии

Изобретение относится к энергетической электронике, в частности к устройствам повышения качества и эффективности использования электроэнергии, и может быть использовано в системах электроснабжения промышленных предприятий

Изобретение относится к энергетической электронике и может быть использовано в компенсаторах реактивной мощности для улучшения качества выходного напряжения
Наверх