RU2069437C1 - Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме - Google Patents
Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме Download PDFInfo
- Publication number
- RU2069437C1 RU2069437C1 SU5067519A RU2069437C1 RU 2069437 C1 RU2069437 C1 RU 2069437C1 SU 5067519 A SU5067519 A SU 5067519A RU 2069437 C1 RU2069437 C1 RU 2069437C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- angle
- load
- post
- emergency
- Prior art date
Links
Landscapes
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Использование: в противоаварийной автоматике энергосистем для автоматического аварийного управления перетоком мощности по линии электропередачи, связывающей две энергосистемы. Сущность: измеряют угол δ электропередачи и d2δ/dt2 в послеаварийном режиме при потере части генерируемой мощности, при достижении d2δ/dt2 нулевого значения фиксируют угол δ, сравнивают с dзад, если δ>δзад, то отключают очередную дозу нагрузки. При этом достигается исключение передозировки отключения нагрузки. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к противоаварийной автоматике энергосистем, а именно к способам автоматического аварийного управления перетоком мощности по линии электропередачи, связывающей две энергосистемы.
При передаче мощности по высоковольтной линии из одной энергосистемы в другую в одной из энергосистем возможно возмущение, приводящее к аварийной ситуации. Таким возмущением может быть случай аварийного отключения нескольких генераторов на одной стороне электропередачи. В результате в аварийной энергосистеме нарушается баланс мощности между нагрузкой и мощностью оставшихся в работе генераторов плюс мощность, поступающая по линии электропередачи. Следствием нарушения баланса является возрастание угла между ЭДС эквивалентных генераторов двух энергосистем, угроза потери устойчивости, возникновения асинхронного хода. Существуют способы предотвращения асинхронного хода, сохранения устойчивости передачи мощности по линии электропередачи путем ограничения перетока мощности. Для этого устройствами управления перетоком мощности отключается часть нагрузки в аварийной энергосистеме. При этом предотвращается дальнейшее развитие аварии. Так как мощность нагрузки отключается выключателями дискретно, причем в общем случае во время аварии невозможно определить, сколько надо отключить выключателей, поэтому послеаварийный режим носит случайный характер. Такой режим может не удовлетворять требованиям послеаварийного режима по запасу статической и динамической устойчивости или по величине передаваемой мощности, которая может оказаться слишком малой. Требуется установить заданный послеаварийный режим.
Известен способ управления [1] передаваемой мощности по высоковольтной линии, связывающий две энергосистемы, в аварийном режиме путем замера угла δ между эквивалентными ЭДС, сравнения его с заданной уставкой dуст и, в случае, если замеренная величина δ больше или равна уставке d≥ δуст,, передается сигнал по телеканалу на отключение части нагрузки в дефицитной энергосистеме.
Недостатком данного способа является то, что по углу δ в аварийном (динамическом) режиме нельзя определить необходимую величину мощности нагрузки (дозировку), которую надо отключить, чтобы после аварии установился заданный послеаварийный режим.
Известен также способ аварийного управления мощностью линии электропередачи путем измерения угла d и скорости его изменения dδ/dt, сравнения замеренных величин с заданными уставками δуст и dδуст/dt и, если замеренные величины превышают уставки δ≥ δуст и dδ/dt ≥ dδуст/dt, то подается сигнал по телеканалам связи на отключение части нагрузки в дефицитной энергосистеме [2]
Недостатком данного способа является то, что по углу δ и скорости dδ/dt в аварийном режиме нельзя определить необходимую величину мощности нагрузки, которую надо отключить в дефицитной части энергосистемы, чтобы установить заданный послеаварийный режим.
Недостатком данного способа является то, что по углу δ и скорости dδ/dt в аварийном режиме нельзя определить необходимую величину мощности нагрузки, которую надо отключить в дефицитной части энергосистемы, чтобы установить заданный послеаварийный режим.
Наиболее близким по технической сущности является способ, в котором угол электропередачи δ и скорость изменения угла dδ/dt сравниваются с двумя уставками по углу δ1уст и δ2уст и с двумя уставками по скорости dδ1уст/dt dδ2уст/dt и в случае превышения углом δ значения уставки d1уст или превышения скоростью dδ/dt значения уставки dδ1уст/dt передают сигнал на отключение части нагрузки в энергосистеме, причем, если после первого отключения части нагрузки величина угла или скорости достигнут значения δ2уст или dδ2уст/dt, отключают дополнительную дозу нагрузки [3]
Данный способ обладает теми же недостатками, что и два рассмотренных выше, в динамическом аварийном режиме по измеренным параметрам δ и dδ/dt нельзя определить фазу отключения, чтобы установился после отключения заданный послеаварийный режим по углу электропередачи.
Данный способ обладает теми же недостатками, что и два рассмотренных выше, в динамическом аварийном режиме по измеренным параметрам δ и dδ/dt нельзя определить фазу отключения, чтобы установился после отключения заданный послеаварийный режим по углу электропередачи.
Целью настоящего изобретения является установление после предотвращения асинхронного хода на линии электропередачи заданный послеаварийный режим по углу электропередачи.
Поставленная цель достигается тем, что при потере части генерируемой мощности в одной из энергосистем и последующем отключении части нагрузки при превышении углом электропередачи значения уставки замеряют дополнительно ускорение угла электропередачи d2δ/dt2 и каждый раз, когда ускорение достигает нулевого значения, фиксируют значение угла δ, сравнивают его с заданным значением dзад и, если δ>δзад,, отключают очередную дозу нагрузки.
Рассмотрим работу предлагаемого способа. На чертеже показана одна из возможных схем, поясняющая работу предлагаемого способа управления перетоком мощности линии электропередачи в послеаварийном режиме. Этому управлению предшествовал аварийный режим, который был ликвидирован автоматикой предотвращения асинхронного хода путем отключения части нагрузки. В результате этого послеаварийный режим характеризуется, как правило, динамическим колебательным процессом.
В послеаварийном режиме из энергосистемы 1 с источником Е1 передается мощность Р по высоковольтной линии III, соединяющей Е1 со второй энергосистемой II, содержащей источник E2 и нагрузку P1, P2, P3.
Угол δ между источниками E1 и E2 в начале послеаварийного режима изменяется во времени и характер этого изменения носит, как правило, колебательный характер. При этом изменяется и ускорение d2δ/dt2, периодически достигая нулевого значения. В устройстве управления V непрерывно замеряется ускорение угла электропередачи и в момент, когда значение d2δ/dt2=0,, замеряют значение δ, сравнивают его с заданным значением dзад и, если δ>δзад, подают сигнал по телеканалу VI на устройство отключения IV, которое сформирует сигнал на отключение определенного количества выключателей B1, B2, (определенную дозу нагрузки). Данное отключение замедлит процесс колебаний угла (ускорения) электропередачи.
Процесс дозированного отключения нагрузки повторяется до тех пор, пока при d2δ/dt2=0 не будет достигнута цель управления, т.е. δ=δзад..
Таким образом предложенный способ послеаварийного управления перетоком мощности по линии электропередач отличается от известных способов тем, что позволяет автоматически установить заданный (требуемый) послеаварийный режим в динамическом (переходном) режиме, процесс осуществляется быстро, что повышает надежность работы системы в целом.
Данный способ может быть реализован с помощью известных устройств управления мощностью энергосистем. Так для фиксации перегрузок (увеличения передаваемой мощности) и для замера угла δ и скорости его изменения dδ/dt можно применять известную аппаратуру [2] Телеканалы используются стандартные. Устройство отключения нагрузки может быть собрано из стандартных управляющих реле и реле времени. Регулирование интенсивности отключения достигается подключением соответствующей нагрузки на каждое реле времени и выбором интервала выдержек времени отключения.
Claims (1)
1. Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме при потере части генерируемой мощности в энергосистеме путем измерения угла электропередачи, подачи сигнала на отключение части нагрузки, примыкающей к электропередаче, при превышении углом значения уставки, отличающийся тем, что измеряют дополнительно ускорение угла электропередачи и каждый раз, когда ускорение достигает нулевого значения, фиксируют угол δ сравнивают с заданным значением dзад и, если δ>δзад, отключают очередную дозу нагрузки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5067519 RU2069437C1 (ru) | 1992-08-21 | 1992-08-21 | Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5067519 RU2069437C1 (ru) | 1992-08-21 | 1992-08-21 | Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2069437C1 true RU2069437C1 (ru) | 1996-11-20 |
Family
ID=21615749
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5067519 RU2069437C1 (ru) | 1992-08-21 | 1992-08-21 | Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2069437C1 (ru) |
-
1992
- 1992-08-21 RU SU5067519 patent/RU2069437C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Иофьев Б.И. Автоматическое аварийное управление мощностью энергосистем. - М.: Энергия, 1974, с. 75. 2. Иофьев Б.И. Автоматическое аварийное управление мощностью энергосистем. - М.: Энергия, 1974, с. 193. 3. Разработка методов анализа, синтеза и оптимизации микропроцессорных устройств автоматики энергосистем. Промежуточный отчет N 2. 0,01.06 Тема 801, N гос.регистрации 01860038176. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8736090B2 (en) | Protection arrangement of an electric power system | |
KR20070036034A (ko) | 주파수 저하시 부하 차단 장치 | |
EP1330007A3 (en) | Demand control apparatus and power distribution control system | |
CA1320561C (en) | Loss-of-potential supervision for a distance relay | |
US2879454A (en) | Fault responsive protective system for an electric power transmission line | |
RU2069437C1 (ru) | Способ послеаварийного управления перетоками мощности в энергосистеме | |
WO1990013934A1 (en) | Method and apparatus for monitoring an ac transmission line | |
ES462307A1 (es) | Un procedimiento de control dinamico de sobrecarga en cen- trales telefonicas gobernadas por ordenador. | |
US4079434A (en) | Out-of-step relay | |
US3389303A (en) | Controlling network | |
JPH04317511A (ja) | 送電線過負荷制御装置 | |
US4406984A (en) | Current responsive devices for synchronous generators | |
HK1004738A1 (en) | Terminal block for telecommunications and data systems engineering | |
US4042963A (en) | Reduction of mechanical stresses on turbosets upon occurrence of three-pole mains short circuits near generators | |
EP0750383A1 (en) | Automatic user load selection and reset in a "total electric power load management system" | |
US3573603A (en) | Device in current converters | |
RU2004041C1 (ru) | Устройство дл максимальной токовой защиты от перегрузки группы электроустановок | |
SU1334248A1 (ru) | Устройство дл токовой защиты электроустановки | |
SU726619A1 (ru) | Устройство дл делени энергосистем | |
JP2557649B2 (ja) | 差動型電力制限装置 | |
JPH0382337A (ja) | 系統安定化装置 | |
JPS61102124A (ja) | 直流送電系統の周波数制御装置 | |
SU1164824A1 (ru) | Способ управлени беспроводной электропередачей | |
GB1601198A (en) | Control systems for electric generators | |
CA1053359A (en) | Protective relaying apparatus of the unblock type |