RU2162270C2 - Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме - Google Patents

Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме Download PDF

Info

Publication number
RU2162270C2
RU2162270C2 RU98111277/09A RU98111277A RU2162270C2 RU 2162270 C2 RU2162270 C2 RU 2162270C2 RU 98111277/09 A RU98111277/09 A RU 98111277/09A RU 98111277 A RU98111277 A RU 98111277A RU 2162270 C2 RU2162270 C2 RU 2162270C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
angle
acceleration
asynchronous operation
value
Prior art date
Application number
RU98111277/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98111277A (ru
Inventor
В.Ф.(RU) Александров
В.Ф. Александров
Николай Сергеевич Гуров (LV)
Николай Сергеевич Гуров
Владимир Николаевич Чувычин (LV)
Владимир Николаевич Чувычин
Original Assignee
Александров Виктор Федорович
Николай Сергеевич Гуров
Владимир Николаевич Чувычин
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 Александров Виктор Федорович, Николай Сергеевич Гуров, Владимир Николаевич Чувычин filed Critical Александров Виктор Федорович
Priority to RU98111277/09A priority Critical patent/RU2162270C2/ru
Publication of RU98111277A publication Critical patent/RU98111277A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162270C2 publication Critical patent/RU2162270C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противоаварийной автоматике энергосистем, а именно к способам определения динамической устойчивости при параллельной работе эквивалентного генератора с энергосистемой и предотвращения асинхронного режима. Техническим результатом настоящего изобретения является определение факта возможности нарушения динамической устойчивости и предотвращения асинхронного режима при малых значениях угла δ. Технический результат достигается тем, что дополнительно замеряют текущее значение мощности в аварийном режиме, определяют интегральное значение мощности, замеряют ускорение угла электропередачи и в момент, когда ускорение равно нулю, проверяют условие устойчивости по заданному выражению и, если условие не выполняется, подают сигнал на отключение линии. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к противоаварийной автоматике энергосистем, а именно к способам определения в темпе реального времени динамической устойчивости при параллельной работе эквивалентного генератора (станции) с энергосистемой и предотвращения асинхронного режима.
При передаче мощности по высоковольтным линиям от электростанции в энергосистему во время аварии одна из линий электропередач может быть отключена, в результате чего нарушится баланс между электрической мощностью, отдаваемой по линиям электропередач, и механической мощностью на валу турбин станции. Следствием нарушения баланса является возрастание угла δ между эквивалентной э. д. с. станции и эквивалентной э.д.с. электрической системы, угроза потери устойчивости, возникновения асинхронного режима.
Существуют способы предотвращения асинхронного режима путем замера угла δ, сравнения δ с уставкой δуст и, если δ ≥ δуст, подачи сигнала на отключение линии электропередачи, предотвращая асинхронный режим генератора /1, 2/.
Недостатком данного способа является то, что устойчивость режима определяется при углах δуст более
Figure 00000002
В результате этого на линии электропередач, особенно при наличии на них отборов мощности, может значительно снизиться напряжение в промежуточных точках линии, особенно вблизи центра качаний, с отрицательными последствиями для потребителей и развитии аварий.
Наиболее близким по технической сущности является способ, в котором определяется угол δ электропередачи между э.д.с. эквивалентного генератора и э. д. с. энергосистемы с помощью замеренного значения эквивалентной механической мощности P, сравнения угла с расчетной уставкой и, если угол достигает или превышает значения уставки, подается сигнал на отключение линии электропередачи /3/.
В этом случае также δуст более π/2. Кроме того, недостатком данного способа является то, что данный способ предполагает, что механическая мощность на валу турбин станции не меняется в процессе аварии. В действительности при аварийном отключении одной из линий происходит частичный сброс электрической нагрузки генераторов, на что реагируют регуляторы мощности турбин и механическая мощность турбин уменьшается. Вследствие этого выбранная уставка δуст всегда будет меньше, чем действительная, а это значит в ряде случаев линия будет отключаться, когда система устойчива, т.е. будет иметь место ложное действие.
Целью настоящего изобретения является определение факта возможности нарушения динамической устойчивости и предотвращения асинхронного режима при малых значениях угла δ, до момента, когда угол δ достигает величины π/2 и отключения линии в случае определения факта возможности нарушения динамической устойчивости.
Поставленная цель достигается тем, что, замеряя текущее значение мощности P, непрерывно определяют интегральное значение
Figure 00000003
замеряют значение ускорения
Figure 00000004
и в момент, когда значение ускорения становится равным нулю, фиксируют значение угла δ1 и мощности P1, и сравнение с уставкой заменяют проверкой условия устойчивости по выражению
Figure 00000005

и если условие устойчивости не выполняется, подают сигнал на отключение линии электропередачи в момент, когда δ = δ1, а если ускорение
Figure 00000006
не достигнет нуля, то отключение линии производится, когда угол δ = π/2.
Рассмотрим работу предлагаемого способа. На фиг. 1 показана схема электрической системы в нормальном режиме, а на фиг. 2 показана схема системы в аварийном режиме. E-1 и E-2 обозначают две разные системы. Для упрощения понимания способа введем некоторые допущения, которые никак не влияют на его работу.
Примем, что мощности генератора Г-1 и Г-2 равны, мощность генератора Г-3 равна бесконечности, внутренние сопротивления генератора Г-1 и Г-2 равны нулю. На фиг. 3 показана угловая характеристика передачи мощности по линии Л-2. Предполагается, что устройство, реализующее способ, установлено на каждой линии.
В нормальном режиме (фиг. 1) по линии Л-2 протекает мощность P0 и мощность на валу турбины эквивалентного генератора также равна P0 (фиг. 3). В результате аварийного отключения линии Л-1 (фиг. 2) мощность на валу турбины эквивалентного генератора будет P1 = 2P0 (фиг. 3), а электрическая мощность в первый момент останется равной P0. В результате этого появляется небаланс мощностей P1 - P0, под действием которого начнет увеличиваться угол δ с ускорением
Figure 00000007

В устройстве, реализующем предполагаемый способ, производится непрерывный замер угла δ и мощности, передаваемой по линии P. В процессе изменения угла δ устройство производит интегрирование мощности P по углу δ
Figure 00000008
Интегрирование производится до тех пор, пока ускорение по углу
Figure 00000009
не станет равным нулю.
В этом момент фиксируется угол δ = δ1, текущее значение электрической мощности P = P1, равной мощности турбины, величина W1, определяется результирующая энергия дополнительного разгона ротора генератора как W2 =
Figure 00000010
определяется расчетная энергия торможения ротора
Figure 00000011
и сравниваются W2 с W3.
Условие сохранения динамической устойчивости есть выполнение неравенства W3 > W2. Если условие выполняется (энергия торможения больше энергии разгона), то отключение не производится. Если условие не выполняется (W2 > W3), то это означает появление асинхронного режима и производится отключение выключателя линии уже в момент, когда δ = δ1.
Могут быть случаи, когда механическая мощность на валу турбины эквивалентного генератора станции будет больше максимальной мощности Pmax (фиг. 3) и тогда ускорение угла
Figure 00000012
останется положительным и при угле
Figure 00000013
В этом случае режим неустойчив (нет торможения ротора) и условием срабатывания является
Figure 00000014

Таким образом предложенный новый способ предотвращения асинхронного режима системы отличается от известных способов тем, что позволяет определить в темпе реального времени устойчивость передачи мощности по линии электропередачи в начальной стадии аварийного режима, когда угол электропередачи δ не достигает величины
Figure 00000015
не допуская увеличения угла до опасных значений.
Данный способ может быть реализован с помощью современных микропроцессорных устройств противоаварийной автоматики. Для замера угла δ могут быть использованы современные телеканалы или угол δ может быть рассчитан стандартными способами /2, 3/.
Источники информации
1. В. А.Веников Переходные электромеханические процессы в электрических системах. М.: Высшая школа, 1970.
2. Б. И.Иофьев Автоматическое аварийное управление мощностью энергосистем. М.: Энергия, 1974.
3. Я.Н.Лугинский и др. Противоаварийная автоматика энергосистем по углу и скольжению. Сб. Релейная защита и автоматика электрических систем. Рига, 1991.

Claims (1)

  1. Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме путем определения угла δo электропередачи между ЭДС эквивалентного генератора станции и ЭДС энергосистемы в нормальном режиме, сравнении угла с уставкой и, если угол достигает или превышает значение уставки, подают сигнал на отключение линии электропередачи, отличающийся тем, что дополнительно замеряют текущее значение мощности Р при нарушении баланса между электрической мощностью, отдаваемой по линиям электропередачи и механической мощностью на валу турбогенераторов, определяют интегральное значение
    Figure 00000016
    замеряют значение ускорения
    Figure 00000017
    и в момент, когда значение ускорения становится равным нулю, фиксируют значение угла δ1 и мощности Р1, проверяют условие устойчивости по выражению
    Figure 00000018

    и, если условие устойчивости не выполняется, подают сигнал на отключение линии электропередачи в момент, когда δ = δ1, если ускорение
    Figure 00000019
    не достигнет нуля, то отключение линии производится когда угол δ = π/2.
RU98111277/09A 1998-06-10 1998-06-10 Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме RU2162270C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98111277/09A RU2162270C2 (ru) 1998-06-10 1998-06-10 Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98111277/09A RU2162270C2 (ru) 1998-06-10 1998-06-10 Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98111277A RU98111277A (ru) 2000-06-20
RU2162270C2 true RU2162270C2 (ru) 2001-01-20

Family

ID=20207205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98111277/09A RU2162270C2 (ru) 1998-06-10 1998-06-10 Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162270C2 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D *
ЛУГИНСКИЙ Я.Н. и др. Противоаварийная автоматика энергосистем по углу и скольжению. - Сб. Релейная защита и автоматика электрических систем: Рига, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8736090B2 (en) Protection arrangement of an electric power system
Kimbark Improvement of power system stability by changes in the network
CA1320561C (en) Loss-of-potential supervision for a distance relay
Usta et al. Protection of dispersed storage and generation units against islanding
WO1991001582A1 (en) Pole slip protection circuit for paralleled generators
Guillot et al. Protection of embedded generation connected to a distribution network and loss of mains detection
WO2006018414A1 (de) Vorrichtung zur sicheren trennung einer kraftwerksanlage von einem netz bei einem netzfehler
RU2162270C2 (ru) Способ автоматического предотвращения асинхронного режима в энергосистеме
RU2355090C1 (ru) Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электрических цепей (варианты)
US10658958B2 (en) Genset
EP3872980B1 (en) Power balance function against inadvertent load shedding
Malmedal et al. Application of out-of-step relaying for small generators in distributed generation
RU2159981C2 (ru) Способ автоматического предотвращения асинхронного режима
US20210382096A1 (en) Rate of change of power element and enter service supervision method
Pala et al. Power Swing and out of step Protection using Equal area Criteria
Wämundson et al. Dimensioning of EHV series braking resistor for large thermal generators
Apostolov et al. Advanced load-shedding functions in distribution protection relays
Mourinho et al. Modeling and evaluation of the protection of distributed synchronous generators connected to unbalanced systems
JP3899687B2 (ja) ガスタービン発電機のシェアピン保護装置
JPS61106027A (ja) 系統安定化装置
RU2050686C1 (ru) Электропривод постоянного тока
Rainin et al. Improvements of protective characteristics of automatic low-voltage circuit breakers
RU2160492C2 (ru) Способ автоматического предотвращения асинхронного режима электростанции
JPH10257678A (ja) 系統連系用インバータの単独運転防止装置
EP0009365A1 (en) Transformer differential safety systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030611