SU1128220A1 - Energy complex control system - Google Patents

Energy complex control system Download PDF

Info

Publication number
SU1128220A1
SU1128220A1 SU823510413A SU3510413A SU1128220A1 SU 1128220 A1 SU1128220 A1 SU 1128220A1 SU 823510413 A SU823510413 A SU 823510413A SU 3510413 A SU3510413 A SU 3510413A SU 1128220 A1 SU1128220 A1 SU 1128220A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
adder
power
control
Prior art date
Application number
SU823510413A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Викторович Гуляев
Виталий Пантелеймонович Морозов
Александр Павлович Ситников
Александр Михайлович Шубладзе
Original Assignee
Калининградская База Тралового Флота
Ордена Ленина Институт Проблем Управления
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 Калининградская База Тралового Флота, Ордена Ленина Институт Проблем Управления filed Critical Калининградская База Тралового Флота
Priority to SU823510413A priority Critical patent/SU1128220A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1128220A1 publication Critical patent/SU1128220A1/en

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ, содержаща  п каналов регулировани , состо щих из последовательно соединенных задатчика , блока регулировани , силовой установки, первый выход которой соединен с общей сетью, а второй - с вторым входом блока регулировани . отличающа   с   тем, что, с целью повышени  качества регулировани , в нее дополнительно введены п измерителей активной мощности ив ка здый канал регулировани , кроме первого, инерционный фильтр, широтноимпульсный модул тор, множительное устройство, сумматор, причем выход задатчика каждого, кроме первого, канала регулировани  соединен с последовательно соединенными инерционным фильтром, множительным устройством и широтно-импульсным модул тором , выход которого соединен с входом задатчика, второй вход множ11тельного устройства соединен с выходом сумматора, первый вход которого соединен с выходом измерител  активной мощности, подключенного к первому выходу первой силовой установки, а второй вход сумматора соединен с выходом измерител  активной мощности, подключенного к первому выходу соответствующей силовой установки. ю 00 ьэ 1ENERGY COMPLEX CONTROL SYSTEM, containing n control channels consisting of a series-connected setting unit, a control unit, a power plant, the first output of which is connected to the common network, and the second to the second input of the control unit. characterized in that, in order to improve the quality of regulation, additional active-power meters and each control channel, besides the first one, are introduced into it, an inertial filter, a pulse-width modulator, a multiplier device, an adder, and the output of each one except the first channel control unit is connected to series-connected inertial filter, multiplying device and pulse-width modulator, the output of which is connected to the setpoint input, the second input of the multiplying device with is uniform with the output of the adder, the first input of which is connected to the output of the active power meter connected to the first output of the first power plant, and the second input of the adder is connected to the output of the active power meter connected to the first output of the corresponding power plant. u 00 ё 1

Description

1:11 Изобретение относитс  к автоматике и может быть использовано в системах управлени  силовыми установками. Известны системы управлени  параллельно работающими на общую нагрузку силовыми установками. Принцип их работы основан на контроле активной мощности на выходе генерйтора силовой установки и регулировании.по этой информации скорости вращени  двигател  Cl 3. Однако скорость вращени  регулируетс  дл  каждой силовой установки автономно , что увеличивает энергоемкост процесса управлени  и не обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок между параллельно работающими агрегатами. Наиболее близким техническим решением к изобретению  вл етс  устройство , содержащее п каналов регулировани , состо н х из последовательно соединенных задатчика, блока регулирова ни  ,силовой установки, пер вый вход кото рой соединен с общей сетью, а второй с вторым входом блока регулировани , причем блок регулировани  содержит последовательно соединенные сумматор, регул тор и исполнительный орган 2 J. Недостатками известного устройства  вл ютс  независимость работы одной силовой установки от работы других параллельно работающих силовые установок и отсутствие какой-либо реакции системы управлени  на различие характеристик силовых установок, которое растет в процессе эксплуатации системы (изменение статических и динамических параметров из-за естественного износа и переменных режимов работы). Отмеченные недостатки вследствие жесткой св зи между отдельными силовыми установками через, общую нагрузку привод т к отклонению режимов работы от номинальных,т.е. к неравномерной загрузке параллельно работающих силовых установок, что ведет к снижению качества регулировани  уменьшению моторесурса и увеличению энергоемкости процесса управлени . Цель изобретени  - повышение качества регулировани . Поставленна  цель достигаетс  тем что в систему управлени  энергетическим комплексом, содержащую п каналов регулировани , состо щих из последовательно соединенных задатчика, блока регулировани , силовой установки, первый выход которой соединен с об0 щей сетью, а второй - с вторым входом блока регулировани , дополнительно j введены п измерителей активной мощности и в каждый канал регулировани , кроме первого, инерционный фильтр, широтно-импульсный модул тор, множительное устройство, сумматор, причем выход задатчика каждого, кроме первого , канала регулировани  соединен с последовательно соединенными инерционным фильтром, множительным устройством и широтно-импульсным модул тором , выход которого соединен с входом задатчика, второй вход множительного устройства соединен с выходом сумматора, первый вход которого соединен с выходом измерител  активной мощности, подключенного к первому выходу первой силовой установки, а второй вход сумматора соединен с выходом измерител  активной мощности, подключенного к первому выходу соответствующей силовой установки. На чертеже длна структурна  схема предлагаемой системы управлени  энергетическим комплексом, состо щим из силовых установок, подключенных к общей сети. , Система содержит п каналов регулировани , каждьй из которых содержит задатчик 1, сумматор 2, регул тор 3, исполнительный орган 4, измеритель 5 активной мощности, а каналы регулировани , кроме первого, содержат сумматор 6, широтно-импульсный модул тор (ШИМ) 7, множительное устройство 8, инерционный фильтр 9, силовую установку 10, блок 11 регулировани  . Система работает следующим образом . В сумматоре 2 формируетс  сигнал рассогласовани  между заданным и действительным значени ми выходного параметра силовой установки 10. Сигнал рассогласовани  поступает на вход регул тора 3, реализующего линейный закон управлени . Сигнал управлени  с выхода регул тора 3 через исполнительный орган 4 управл ет мощностью, отдаваемой в сеть, соответствующей силовой установкой 10. Входной сигнал задатчика 1 первой силовой установки, принимаемой за базовую, служит входным сигналом всей системы. Измерители 5 активной мощности формируют сигналы , пропорциональные активной мощности , отдаваемой силовой ус.тановкой 10.в общую сеть.1:11 The invention relates to automation and can be used in power plant control systems. Control systems are known in parallel with power plants operating on a common load. The principle of their operation is based on monitoring the active power output of the generator powerplant and regulating. According to this information, the rotation speed of the Cl 3 engine. However, the rotational speed is controlled independently for each power unit, which increases the power consumption of the control process and does not ensure proportional distribution of loads between parallel units . The closest technical solution to the invention is a device containing n control channels, the states of a series-connected setting unit, a control unit, a power plant, the first input of which is connected to the common network, and the second is connected to the second input of the control unit, and control unit contains a series-connected adder, a regulator and an executive unit 2 J. equipment and the absence of any reaction of the control system to the difference in the characteristics of power plants, which grows during the operation of the system (changes in static and dynamic parameters due to normal wear and variable operating modes). The noted deficiencies due to the rigid connection between the individual power units through, the total load leads to a deviation of the operating modes from the nominal, i.e. to uneven loading of parallel operating power plants, which leads to a decrease in the quality of regulation and a decrease in the service life and an increase in the energy intensity of the control process. The purpose of the invention is to improve the quality of regulation. The goal is achieved by the fact that the control system of the energy complex, which contains n control channels consisting of a serially connected setpoint adjuster, a power plant, the first output of which is connected to the common network, and the second is connected to the second input of the control unit, additionally j n active-power meters and in each control channel, except for the first one, an inertial filter, a pulse-width modulator, a multiplying device, an adder, the output of each unit, except for oh, the control channel is connected to a series-connected inertial filter, a multiplying device and a pulse-width modulator whose output is connected to the setpoint input, the second input of the multiplying device is connected to the output of the adder, the first input of which is connected to the output of the active power meter connected to the first output the first power unit, and the second input of the adder is connected to the output of the active power meter connected to the first output of the corresponding power unit. The drawing is a structural diagram of the proposed energy management system consisting of power plants connected to a common network. The system contains n control channels, each of which contains setpoint 1, adder 2, controller 3, executive unit 4, active power meter 5, and the control channels, except the first, contain adder 6, pulse-width modulator (PWM) 7 , multiplying device 8, inertial filter 9, power plant 10, control unit 11. The system works as follows. In adder 2, the error signal is generated between the set and actual values of the output parameter of the power plant 10. The error signal is fed to the input of the controller 3, which implements the linear control law. The control signal from the output of the regulator 3 through the actuator 4 controls the power delivered to the network corresponding to the power unit 10. The input signal of the setpoint 1 of the first power unit, taken as the base one, serves as the input signal of the entire system. The active power meters 5 generate signals proportional to the active power delivered by the power device 10. to the common network.

Claims (1)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ, содержащая η каналов регулирования, состоящих из последовательно соединенных задатчика, блока регулирования, силовой установки, первый выход которой соединен с общей сетью, а второй - с вторым входом блока регулирования, отличающа яс я тем, что, с целью повышения качества регулирования, в нее дополнительно введены η измерителей активной мощности ив каждый канал регулирования, кроме первого, инерционный фильтр, широтноимпульсный модулятор, множительное устройство, сумматор, причем выход задатчика каждого, кроме первого, канала регулирования соединен с последовательно соединенными инерционным фильтром, множительным устройством и широтно-импульсным модулятором, выход которого соединен с входом задатчика, второй вход множительного устройства соединен с выходом сумматора, первый вход которого соединен с выходом измерителя активной мощности, подключенного к первому выходу первой силовой установки, а второй вход сумматора соединен с выходом измерителя активной мощности, подключенного к первому выходу соответствующей силовой установки.ENERGY COMPLEX MANAGEMENT SYSTEM, containing η control channels, consisting of a series-connected setter, a control unit, a power plant, the first output of which is connected to a common network and the second to the second input of the control unit, which is clear in order to improve the quality regulation, it additionally introduced η meters of active power and each control channel, except the first, an inertial filter, a pulse-width modulator, a multiplier, an adder, and the output each sensor except the first control channel is connected to a series-connected inertial filter, a multiplier device and a pulse-width modulator, the output of which is connected to the input of the master, the second input of the multiplier device is connected to the output of the adder, the first input of which is connected to the output of the active power meter connected to the first output of the first power plant, and the second input of the adder is connected to the output of the active power meter connected to the first output of the corresponding power st installation.
SU823510413A 1982-11-11 1982-11-11 Energy complex control system SU1128220A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823510413A SU1128220A1 (en) 1982-11-11 1982-11-11 Energy complex control system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823510413A SU1128220A1 (en) 1982-11-11 1982-11-11 Energy complex control system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1128220A1 true SU1128220A1 (en) 1984-12-07

Family

ID=21035316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823510413A SU1128220A1 (en) 1982-11-11 1982-11-11 Energy complex control system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1128220A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768498C1 (en) * 2021-03-05 2022-03-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Power complex control method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
К Михайлов В.А., Норневский Б.И. Автоматизаци электрических станций. Л., Судостроение, 1966, с. 175. 2. Михайлов B.C. Судова электроавтоматика. Л., Судостроение, 1970, с. 380. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768498C1 (en) * 2021-03-05 2022-03-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Power complex control method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8332076B2 (en) Wind farm with plural wind turbines, and method for regulating the energy feed from a wind farm
CA2158187C (en) Electrical power generating installation and method of operating same
US5332959A (en) Control of constant speed and constant maximum temperature of a gas turbine
CN104767214B (en) Energy-storage system goes out the compensating control method and device of force delay
CN102214930A (en) Method of controling a wind turbine generator
SU1128220A1 (en) Energy complex control system
DE3311299A1 (en) Method and device for stabilising the frequency and voltage of a network which is supplied from a drive set
DE3779516T2 (en) ADDITIONAL DRIVE DEVICE FOR A TURBINE DRIVE SYSTEM.
CN1822464A (en) Control for integrating compressor-turbine-motor train with power grid
CN109066881B (en) Method for quickly adjusting battery current
JP2786281B2 (en) Power plant control device
SU1084733A1 (en) Control system for power plant
EA043584B1 (en) METHOD FOR MANAGING ENERGY COMPLEX
RU2768498C1 (en) Power complex control method
SU1735965A1 (en) Method of automatic active-power regulation in power system
SU981965A1 (en) Technical process control device
CN109217378B (en) Power fluctuation adjusting method and device suitable for new energy
SU1259404A1 (en) Method of automatic controlling of frequency and power transfers
SU1511804A1 (en) Self-sustained power supply system
SU435756A1 (en) Device for group automatic control of frequency and active power of HES units
SU827812A1 (en) System for automatic loading of turbine with controllable steam extraction
SU1101964A1 (en) Device for automatic adjusting of active power transfer between two power systems
SU909785A1 (en) Method and device for control of steam power plant active power
SU680108A1 (en) Method of regulating voltage at power station buses and distributing reactive load between parallel-connected generators
SU1758765A1 (en) Method of automatic intersystem power transfer regulation