RU107414U1 - Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности - Google Patents

Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности Download PDF

Info

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
Application number
RU2011110545/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Николаевич Бердников
Дмитрий Германович Тимофеев
Владимир Евгеньевич Фортов
Эдуард Евгеньевич Сон
Юрий Гевондович Шакарян
Николай Леонтьевич Новиков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Учреждение Российской академии наук "Объдиненный институт высоких температур Российской академии наук" (ОИВТ РАН)
Открытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр Электроэнергетики" (Оао "Нтц Электроэнергетики")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс"), Учреждение Российской академии наук "Объдиненный институт высоких температур Российской академии наук" (ОИВТ РАН), Открытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр Электроэнергетики" (Оао "Нтц Электроэнергетики") filed Critical Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Priority to RU2011110545/07U priority Critical patent/RU107414U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107414U1 publication Critical patent/RU107414U1/ru

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.
5. Фрагмент электроэнергетической системы о любому из пп.1-4, в котором на концах линии электропередачи установлены датчики векторов напряжения.
Figure 00000001
RU2011110545/07U 2011-03-21 2011-03-21 Фрагмент интеллектуальной электроэнергетической системы с быстродействующим регулированием активной мощности RU107414U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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