RU107414U1 - Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности - Google Patents
Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности Download PDFInfo
- Publication number
- RU107414U1 RU107414U1 RU2011110545/07U RU2011110545U RU107414U1 RU 107414 U1 RU107414 U1 RU 107414U1 RU 2011110545/07 U RU2011110545/07 U RU 2011110545/07U RU 2011110545 U RU2011110545 U RU 2011110545U RU 107414 U1 RU107414 U1 RU 107414U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fragment
- power system
- electric power
- converter
- generating unit
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
1. Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы, содержащий, по меньшей мере, один генерирующий агрегат из турбины и генератора переменного тока, к шинам которого через цепи присоединения подключены накопитель электроэнергии с обратимым статическим преобразователем и, по меньшей мере, одна линия электропередачи, при этом обратимый статический преобразователь снабжен блоком управления, который подключен входом к датчику скорости вращения вала генератора и выполнен с возможностью перевода преобразователя в режим инвертора или выпрямителя при заданном отклонении скорости вращения вала генератора от ее синхронного значения вниз или вверх соответственно, а в линию электропередачи включено фазоповоротное устройство, управляющий вход которого предназначен для дистанционного регулирования активной мощности. ! 2. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором генерирующий агрегат выполнен в виде синхронного или асинхронизированного турбогенератора, а заданное отклонение составляет ±(0,1-1,0)%. ! 3. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором генерирующий агрегат выполнен в виде асинхронизированного гидрогенератора, а заданное отклонение составляет ±(5-10)%. ! 4. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором цепи присоединения содержат трансформаторы и коммутационные устройства. ! 5. Фрагмент электроэнергетической системы о любому из пп.1-4, в котором на концах линии электропередачи установлены датчики векторов напряжения.
Description
Область техники.
Полезная модель относится к электроэнергетике и может быть применена в интеллектуальных электроэнергетических системах с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) для регулирования активной мощности.
Уровень техники
Известно, выбранное в качестве прототипа, устройство для регулирования активной мощности в объединенной энергосети, содержащее генерирующий агрегат из турбины и генератора переменного тока, подключенный к выходу генератора накопитель электроэнергии с обратимым статическим преобразователем, снабженным блоком управления, и датчик, подключенный к входу блока управления [патент RU 2121746, МПК H02J 3/06, 1998 г.].
В устройстве-прототипе генератор представляет собой синхронный турбогенератор на основе конденсаторной паровой турбины, датчик измеряет электрический параметр (ток, напряжение, частоту или мощность), а выход блока управления обратимым преобразователем дополнительно подключен к вентилю, перекрывающему трубопровод отбора пара, поступающего от турбины на подогрев питательной воды.
Недостаток прототипа - инерционность регулирования активной мощности и ограниченность функциональных возможностей, поскольку перекрытием вентиля в трубопроводе отбора пара могут быть скомпенсированы только кратковременные нагрузочные пики, но не провалы или набросы нагрузки. Наличие этого недостатка не позволяет эффективно использовать прототип для оперативного централизованного управления активной мощностью в ИЭС ААС.
Задача полезной модели устранить указанный недостаток.
Раскрытие полезной модели
Предметом полезной модели является фрагмент интеллектуальной электроэнергетической осистемы, содержащий, по меньшей мере, один генерирующий агрегат из турбины и генератора переменного тока, к шинам которого через цепи присоединения подключены накопитель электроэнергии с обратимым статическим преобразователем и, по меньшей мере, одна линия электропередачи, при этом обратимый статический преобразователь снабжен блоком управления, который подключен входом к датчику скорости вращения генератора и выполнен с возможностью перевода преобразователя в режим инвертора или выпрямителя при заданном отклонении скорости вращения генератора от ее синхронного значения вниз или вверх соответственно, а в линию электропередачи включено фазоповоротное устройство, управляющий вход которого предназначен для дистанционного регулирования активной мощности.
Эта совокупность признаков позволяет повысить быстродействие и эффективность регулирования активной мощности для оперативного поддержания ее баланса в ИЭС ААС.
Полезная модель имеет развития, согласно которым если генерирующий агрегат выполнен в виде синхронного или асинхронизированного турбогенератора, то заданное отклонение скорости вращения вала от ее синхронного значения составляет ±(0,1-1,0)%, а если - в виде асинхронизированного гидрогенератора, то заданное отклонение составляет ±(5-10)%.
Другие развития предусматривают, что в частных случаях цепи присоединения могут содержать силовые трансформаторы и коммутационные устройства, а на концах линии электропередачи могут быть установлены датчики векторов напряжения.
Описание осуществления полезной модели
На фиг.1 представлена структурная схема устройства.
Генерирующий агрегат состоит из турбины 1 и генератора 2 переменного тока. Генератор 2 соединен с шинами 3, к которым через цепи 4 присоединения подключены накопитель 5 электроэнергии с обратимым статическим преобразователем 6 и линия 7 электропередачи. Преобразователь 6 снабжен блоком 8 управления, который подключен входом к датчику 9 скорости вращения вала генератора 2. Блок 8 выполнен с возможностью перевода преобразователя 6 в режим инвертора или выпрямителя при заданном отклонении скорости вращения вала генератора 2 от ее синхронного значения вниз или вверх соответственно. В линию 7 электропередачи включено управляемое фазоповоротное устройство 10, управляющий вход 11 которого предназначен для дистанционного регулирования активной мощности.
Если агрегат выполнен в виде синхронного или асинхронизированного турбогенератора, то заданное отклонение скорости вращения составляет ±(0,1-1,0)%, а если - в виде асинхронизированного гидрогенератора, то заданное отклонение составляет ±(5-10)%.
Цепи присоединения 4 могут содержать силовые трансформаторы 12 и коммутационные устройства.
На концах линии 7 установлены PMU-датчики 13, измеряющие векторы напряжений (фазоры).
Устройство работает следующим образом.
Генератор 2, вращаемый турбиной 1, вырабатывает электроэнергию, часть которой через соответствующие цепи 4 присоединения и фазоповоротное устройство 10 передается потребителю по линии 7. Линия 7 связывает узлы электросети, которыми являются шины 3 и шины 14 удаленной подстанции. Мгновенные значения фазовых углов переменного напряжения в узлах энергосистемы синхронно измеряются датчиками 13, которые синхронизируются сигналами спутниковой системы GPS и/или ГЛОНАСС.
Известно [П.С.Жданов. Вопросы устойчивости электрических систем. Москва. «Энергия», 1979, стр.14], что активная мощность Р, передаваемая по линии электропередачи, определяется формулой
где U1 и U2 - действующие значения напряжений на концах линии (т.е. на шинах 3 и шинах 14 соответственно), δ12 - фазовый угол сдвига между векторами этих напряжений, Хл - индуктивное сопротивление линии 7.
Поскольку в линию 7 включено фазоповоротное устройство 10, угол δ12=γ+δл, где γ и δл - углы сдвига, вносимые соответственно устройством 10 и линией 7.
В отсутствие возмущений и управляющих воздействий по входу 11 турбина 1 вращает генератор 2 со скоростью, обеспечивающей генерацию переменного тока синхронной частоты. От диспетчера или средства автоматики активно-адаптивной сети (ААС) на вход 11 фазоповоротного устройства 10 поступает управляющее воздействие на увеличение или уменьшение активной мощности, передаваемой по линии 7 электропередачи. При этом устройство 10 соответственно увеличивает или уменьшает угол γ. Требуемое изменение угла γ контролируется с помощью датчиков 13, показания которых считываются системой мониторинга ААС.
Современные фазоповоротные устройства [см., например, Стельмаков В.Н. и др. Фазоповоротные устройства с тиристорным управлением. «Энергетик» №8, 2010.], характеризуются высоким быстродействием. Поэтому активная мощность, отбираемая от генератора 2 по линии 7, возрастает (или снижается) существенно быстрее, чем мощность турбины 1, снабженной стабилизатором оборотов. Возникающий небаланс мощности приводит соответственно к замедлению или ускорению турбины 1 и отклонению ее скорости вращения ω от синхронной. Это воздействие на турбину можно рассматривать как регулировочное (заменяющее используемое в прототипе воздействие на вентиль отбора пара).
Пока отклонение не превышает по абсолютной величине заданное значение Δω блок 8 не изменяет режима работы преобразователя 6. Это позволяет избежать неуправляемых колебательных переходов преобразователя 6 из одного режима в другой при качаниях и случайных отклонениях скорости вращения, измеряемой датчиком 9, от синхронной. Когда отклонение скорости вращения турбины превысит по абсолютной величине значение Δω, блок 8 воздействует на преобразователь 6, обеспечивая его последующую работу соответственно в режиме инвертора или выпрямителя до тех пор, пока скорость вращения не отклониться на заданную величину в другую сторону. В это время накопитель 5 отдает в сеть ранее накопленную энергию или забирает из сети избыточную энергию уменьшая, тем самым, максимальную величину небаланса мощностей и соответствующее ему отклонение скорости вращения турбины 1 от синхронной. В результате того, что стабилизатору оборотов турбины приходится отрабатывать меньшую величину отклонения, установившийся режим работы восстанавливается быстрее.
Диапазон значений, в котором целесообразно располагать заданное отклонение скорости вращения, зависит от свойств турбины 1 и генератора 2. Для случаев, когда используется синхронный или асинхронизированный генератор с паровой, газовой или парогазовой турбиной, и ее инерционность обеспечивает относительно небольшие отклонения скорости вращения от синхронной при скачках нагрузки (активной мощности), этот диапазон может составлять ±(0,1-1,0)%, а для случая использования асинхронизированного генератора с гидротурбиной, имеющей меньшую инерционность, переключающее преобразователь 6 отклонение скорости вращения может задаваться в диапазоне ±(5-10)%.
Claims (5)
1. Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы, содержащий, по меньшей мере, один генерирующий агрегат из турбины и генератора переменного тока, к шинам которого через цепи присоединения подключены накопитель электроэнергии с обратимым статическим преобразователем и, по меньшей мере, одна линия электропередачи, при этом обратимый статический преобразователь снабжен блоком управления, который подключен входом к датчику скорости вращения вала генератора и выполнен с возможностью перевода преобразователя в режим инвертора или выпрямителя при заданном отклонении скорости вращения вала генератора от ее синхронного значения вниз или вверх соответственно, а в линию электропередачи включено фазоповоротное устройство, управляющий вход которого предназначен для дистанционного регулирования активной мощности.
2. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором генерирующий агрегат выполнен в виде синхронного или асинхронизированного турбогенератора, а заданное отклонение составляет ±(0,1-1,0)%.
3. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором генерирующий агрегат выполнен в виде асинхронизированного гидрогенератора, а заданное отклонение составляет ±(5-10)%.
4. Фрагмент электроэнергетической системы по п.1, в котором цепи присоединения содержат трансформаторы и коммутационные устройства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110545/07U RU107414U1 (ru) | 2011-03-21 | 2011-03-21 | Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110545/07U RU107414U1 (ru) | 2011-03-21 | 2011-03-21 | Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU107414U1 true RU107414U1 (ru) | 2011-08-10 |
Family
ID=44755208
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011110545/07U RU107414U1 (ru) | 2011-03-21 | 2011-03-21 | Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU107414U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU170430U1 (ru) * | 2016-12-01 | 2017-04-25 | Закрытое акционерное общество "Робитэкс" | Устройство нормализации параметров электроэнергии генератора, установленного на валу газоперекачивающего турбоагрегата |
-
2011
- 2011-03-21 RU RU2011110545/07U patent/RU107414U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU170430U1 (ru) * | 2016-12-01 | 2017-04-25 | Закрытое акционерное общество "Робитэкс" | Устройство нормализации параметров электроэнергии генератора, установленного на валу газоперекачивающего турбоагрегата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3224925B1 (en) | Method for black starting wind turbine, wind farm, and restoring wind farm and wind turbine, wind farm using the same | |
EP2182207B1 (en) | Wide-area transmission control of windfarms | |
US9520819B2 (en) | System and method for controlling a power generation system based on a detected islanding event | |
Kassem et al. | Robust control of an isolated hybrid wind–diesel power system using linear quadratic Gaussian approach | |
US9548690B2 (en) | System and method for adjusting current regulator gains applied within a power generation system | |
NO337459B1 (no) | Kraftomformere | |
Yu et al. | A review of control methods for providing frequency response in VSC-HVDC transmission systems | |
JP2020028198A (ja) | マイクログリッドの制御システム | |
CN105869507B (zh) | 一种兆瓦级水力发电模拟系统 | |
Xiaolin et al. | Test method for inertia and damping of photovoltaic virtual synchronous generator based on power angle transfer function | |
Zhou et al. | Grid-connected and islanded operation of a hybrid power system | |
RU107414U1 (ru) | Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности | |
Zweigle et al. | Adding shaft angle measurement to generator protection and monitoring | |
Sari et al. | Improving transient stability assessment by installing super capacitor energy storage using critical trajectory method based on modified losing synchronism | |
US20140175908A1 (en) | Method of regulating the power of an energy conversion installation and energy conversion installation driven by such a method | |
Čuček et al. | Synchronous generator load angle estimation | |
Sarwar et al. | Design and Implementation of an Automatic Synchronizing and Protection Relay through Power-Hardware-in-the-Loop (PHIL) Simulation | |
Suul et al. | A single-phase virtual synchronous machine for providing vehicle-to-grid services from electric vehicle battery chargers | |
Čonka et al. | Improvement of power system stability using FACTS device | |
Daoud et al. | An artificial neural network based power control strategy of low-speed induction machine flywheel energy storage system | |
WO2012128660A1 (ru) | Способ быстродействующего управления перетоком активной мощности и фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы для его осуществления | |
CN102331318B (zh) | 一种齿轮箱转矩测试系统 | |
RU2449446C1 (ru) | Способ быстродействующего управления перетоком активной мощности | |
CN106099950B (zh) | 一种减小次同步振荡负阻尼的hvdc电流控制方法 | |
US20170237374A1 (en) | Generator control device and method |