
- •Введение
- •Анализ существующих систем управления синхронными компенсаторами
- •Системы управления синхронных компенсаторов
- •1. Автоматический регулятор напряжения (avr, auto):
- •2.Стабилизатор реактивной мощности (var или коэффициент мощности cos f):
- •3. Автоматический регулятор тока возбуждения (fcr, ручное управление):
- •Основы регулирования синхронного компенсатора
- •Построение структурной схемы системы управления ск
- •Алгоритм функционирования автоматического регулятора
- •Выбор технических средств Измерительные преобразователи системы
- •Трансформатор тока
- •Регулятор каналов "q" и "d"
- •Литература:
Выбор технических средств Измерительные преобразователи системы
Для обеспечения нормального функционирования СК необходимо в первую очередь обеспечить высокую достоверность первичной информации.
В нашем случае основными входными параметрами системы являются:
- напряжение на выходных шинах СК (Uш);
- ток на входе СК (Iск);
- ток линии электропередачи (линии обслуживаемой СК) (Iл);
- текущее значение угла рассогласования между вектором магнитной индукции статора СК и геометрической осью симметрии ротора СК (Өрот).
Согласно требованиям, изложенным в [8] , класс точности первичных измерительных преобразователей должен быть не ниже 0.5. Исходя из этого требования проведен выбор трансформаторов тока и трансформатора напряжения.
Трансформатор тока
В качестве датчика тока ТА (см.рис.1.3) предлагается использовать высоковольтный оптический измерительный трансформатор тока NXCVT (NxtT&D Corporation, Канада) Уменьшенный размер и вес, в отличие от традиционного медного трансформатора, позволяют размещать его в ограниченном пространстве небольших подстанций. Трансформаторы NXCVT могут быть использованы в информационно-измерительных системах технического и коммерческого учета электрической энергии, в системах контроля качества электрической энергии, с возможностью оценки до 100 гармонических составляющих напряжения и тока в высоковольтных линиях электропередач.
Трансформатор NXVCT обладает следующими характеристиками:
- точностные характеристики превышают требования IEC класс 0,2 и IEEE класс 0,3 для измерения;
- динамический диапазон: от 100А до 4000А - диапазон измерений, и до 160 кА - диапазон защиты.
-широкая полоса пропускания: точное воспроизведение формы сигнала от 10 Гц до 15 кГц.
Трансформатор напряжения
В системе применен измерительный трансформатор напряжения GZF 12-35 .
Датчики температуры
В качестве датчиков температуры предлагается использовать термометры сопротивления типа ТСП-100.
Датчики давления
Для контроля давления в системе охлаждения СК применяются сильфонные датчики с чувствительным элементом на основе пьезокристала типа EJX110A-H (фирма " Yokogaw ", Япония).
Датчики расхода для системы охлаждения
В качестве измерителей расхода водорода и воды в системе охлаждения СК предполагается использовать ротаметр "Yokogaw" модель RAMC
Датчики вибрации
Датчик вибрации HAUBER 640 вибрации со встроенной электроникой и выходом токового стандарта 4-20 мА (опция – постоянное напряжение 0-10В) имеет следующие характеристики:
-диапазон частот 5 Гц … 1 кГц;
-максимальная виброскорость от 8 до 1000 мм/с
-рабочий диапазон температур -40 … +125 C;
-габаритные размеры 28×75 мм;
-присоединительные размеры M8×8;
-напряжение питания 12…30В.
Регулятор каналов "q" и "d"
Основные требования к регулятору следующие:
- обеспечение необходимой вычислительной мощности;
- согласование входных и выходных сигналов по виду и уровню.
Для выполнения этих требований построение регуляторов АРВ-q и АРВ-d выполнено в одном блоке на функциональных модулях SIMATIC S7-400SIEMENS.
Регулятор реализуется модулями FM458-1D; FM455C; ЕХМ-438-1; СР443-5. Питание системы осуществляется от модулей PS 407.
Функциональные модули предназначены для автоматического управления, скоростного счета, позиционирования, автоматического регулирования и т.д. Большинство функциональных модулей наделено интеллектом, что позволяет производить выполнение возложенных на них задач с минимальными нагрузками для центрального процессора контроллера. В целом ряде случаев эти модули способны продолжать свое функционирование даже в случае остановки центрального процессора контроллера.