
- •Оглавление
- •Глава 1. Общая характеристика методов и
- •Глава 2. Система противоаварийного управления
- •Глава 3. Основные подсистемы противоаварий-
- •Глава 4. Управляющие воздействия противоава-
- •Глава 5. Выбор управляющих воздействий……………….111
- •Глава 6. Система противоаврийного управления
- •Введение
- •Глава 1. Общая характеристика методов и
- •1.1. Задачи управления
- •1.2. Режимные принципы противоаварийного управления
- •1.3. Способы и средства противоаварийного управления (Возможности реализации пау)
- •Глава 2. Система противоаварийного управ-
- •2.1. Общая характеристика аварийных процессов в
- •2.2. Основы противоаварийного оперативного
- •Понижение частоты
- •Устранение опасной перегрузки линий электропередач
- •Неотключившиеся короткие замыкания
- •Асинхронный режим в энергосистеме
- •Повышение частоты
- •2.3. Автоматизированная система диспетчерского управ-
- •Обеспечивающая часть (ктс) Функциональная часть
- •Функциональная часть автоматизированной системы диспетчерского управления
- •2.4. Функции противоаварийного оперативного управле-
- •Оценка надёжности режима по обобщенным показателям
- •Диспетчерские тренажёры
- •2.5. Основы противоаварийного автоматического
- •2.6. Структура противоаварийной автоматики
- •2.7. Особенности управления в электроэнергетических
- •2.7.1. Виды структур электроэнергетических систем
- •2.7.2. Особенности управления в ээс структуры I.
- •2.7.3. Особенности управления в электроэнергетических
- •2.7.4. Особенности управления в электроэнергетических
- •2.7.5. Особенности управления в электроэнергетических
- •2.8. Учет систем электроснабжения в противоаварийном
- •2.8.1. Общие положения
- •2.8.2. Основные причины нарушения работы потребите-
- •2.8.4. Противоаварийные мероприятия в системах
- •Глава 3. Основные подсистемы противо-
- •3.1. Автоматическое предотвращение нарушений устой-
- •3.2. Автоматическая ликвидация асинхронных режимов Наиболее часто причиной асинхронных режимов в ээс является нарушение динамической и статической устойчивости.
- •3.3. Автоматическое ограничение снижения частоты
- •3.4. Автоматическое ограничение повышения
- •3.5. Автоматическое ограничение снижения
- •3.6. Автоматическое ограничение повышения
- •3.7. Автоматика разгрузки оборудования (автома-
- •3.8. Основы выбора противоаварийного автомати-
- •Глава 4. Управляющие воздействия про-
- •4.1. Отключение генераторов
- •4.2. Аварийное управление мощностью турбин
- •4.3. Форсировка возбуждения синхронных машин
- •4.4. Отключение нагрузки
- •4.5. Форсировка конденсаторов, отключение и
- •4.6. Деление электроэнергетических систем
- •4.7. Включение резерва
- •4.8. Электрическое торможение
- •4.9. Перспективные управляющие воздействия
- •Глава 5. Выбор управляющих воздействий
- •5.1. Методы оценки устойчивости электроэнергетических
- •5.1.1. Статическая устойчивость
- •5.1.2. Динамическая и результирующая устойчивость
- •Виды систем управления
- •5.3. Общие вопросы выбора управляющих воздействий
- •5.4. Способы определения управляющих воздействий
- •5.5. Методы дозировки управляющих воздействий при
- •5.6. Алгоритмы настройки простых устройств противо-
- •5.6.1. Автоматика разгрузки при отключении линий
- •5.6.2. Автоматика разгрузки при отключении генератора
- •5.6.3. Автоматика разгрузки при статической перегрузке
- •5.6.4. Автоматика разгрузки при близких или затяжных
- •5.6.5. Реализация разгрузки электропередач
- •Глава 6. Системы противоаварийного
- •6.1. Особенности применения вычислительной техники
- •6.2. Способы применения эвм в устройствах автоматиче-
- •6.3..Алгоритмы функционирования централизованных систем противоаварийной автоматики
- •Список принятых сокращений
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 3. Основные подсистемы противоаварий-
- •Глава 4. Управляющие воздействия противоава-
- •Глава 5. Выбор управляющих воздействий……………….111
- •Глава 6. Система противоаварийного управления
Неотключившиеся короткие замыкания
Диспетчерский персонал определяет на основании показаний приборов, анализа действия РЗ и опроса оперативного персонала место КЗ. Если выключатель повреждённого элемента не отключается, персонал осуществляет отключение участка с КЗ с помощью смежных выключателей питающих присоединений.
Асинхронный режим в энергосистеме
Диспетчеры определяют примерно положение электрического центра качаний (ЭЦК) и принимают меры к выравниванию значений частот в несинхронно работающих ЭЭС. При отсутствии резерва мощности в дефицитной части и снижении частоты ниже 48,5 Гц дают команду на немедленное отключение части потребителей. Если восстановить синхронизм не удаётся, разделяют несинхронно работающие части. (ЭЦК косвенно указывает на сечение АР).
Повышение частоты
Диспетчеры выявляют причины повышения частоты, принимают меры к снижению частоты путём разгрузки в первую очередь гидроэлектростанций (ГЭС), затем ТЭС, не допуская перегрузки межсистемных и внутрисистемных связей.
Оперативный персонал ЭС самостоятельно – на ГЭС и специально выделенных для этой цели ТЭС – уменьшает генерируемую мощность для снижения частоты до 50,5 Гц.
Если значение частоты превышает 51,5 Гц, персонал отключает часть агрегатов.
2.3. Автоматизированная система диспетчерского управ-
ления электроэнергетическими системами
Управление такими сложными объектами, как энергетические системы, возможно только с помощью современной управляющей техники. Для этого созданы и развиваются автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ), которые реализуют все стадии управления: сбор информации, её обработку, помощь в принятии управляющих решений, передачу управляющих команд.
АСДУ ЕЭС представляет собой сложную систему, объединяющую все ступени оперативного управления и обеспечивающую решение задач разных временных уровней (рис. 2.5).
АСДУ
Обеспечивающая часть (ктс) Функциональная часть
Подсистема планирования режимов
Подсистема оперативного управления
ИВС
ОИУК
ВК
Подсистема автоматического управления
ИУП
ИВП
Рис. 2.5. Укрупнённая структура состава АСДУ: КТС – комплекс тех-
нических средств; ИВС – информационно-вычислительная
система; ОИУК – оперативный информационно-
управляющий комплекс (работает в реальном времени);
ВК – вычислительный комплекс (работает вне темпа процес-
са);ИУП – информационно-управляющая подсистема;
ИВП – информационно-вычислительная подсистема.
В состав АСДУ ЕЭС входят АСДУ ОЭС, районные энергосистемы, ЭС с мощными энергоблоками, ПЭС, крупные ПС.
АСДУ включает в себя обеспечивающую часть, состоящую из комплекса технических средств (КТС) – средств сбора информации, вычислительного комплекса, отображения информации, программного обеспечения – и функциональную часть, включающую в себя комплекс экономико-математических методов решения задач оперативного и автоматического управления, планирования режимов.
В состав КТС АСДУ входят:
– средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ):
датчики информации, устройства телемеханики, устройства пере-
дачи информации, каналы связи;
– средства обработки и отображения информации: ЭВМ оперативных информационно-управляющих комплексов (ОИУК) и вычислительных комплексов (ВК); устройства печати; дисплеи; цифровые и аналоговые приборы;
– устройства стандартного и прикладного математического и информационного обеспечения;
– вспомогательные системы (электропитания, кондиционирования воздуха и др.).
Основу КТС АСДУ представляют ЭВМ. Многообразие функций АСДУ заставило использовать много машин для информационно-вычислительных систем . АСДУ ИВС разделены на два комплекса: ОИУК и ВК.
Оперативный информационный управляющий комплекс (ОИУК) решает задачи краткосрочного планирования, оперативного и автоматического управления режимами энергосистем.
ОИУК работает в режиме реального времени. Он обеспечивает автоматический ввод и обработку телемеханической и алфавитно-цифровой информации, управление средствами отображения информации (т.е. дисплеями, табло, приборами и мнемосимволами диспетчерского щита), проведение оперативных расчётов для управления режимами, автоматическое регулирование частоты, перетоков мощности, напряжения и др.
На рис. 2.6 представлена структура технических средств ОИУК.
ОИУК состоит из 2 подсистем: информационно-управляющей (ИУП) и информационно-вычислительной (ИВП).
Рис. 2.6. Структура технических средств ОИУК: АУ – аппаратура уп-
лотнения каналов связи; АТС – автоматическая телефонная
станция; ДТС– диспетчерская телефонная станция;
ТТС – технологическая телефонная станция; СППИ – сред-
ства приёма и передачи информации; СОИ – средства ото-
бражения информации.
ИУП реализуется на базе 2 мини-ЭВМ, к которым подключены устройства телемеханики, дисплеи, диспетчерский щит и другие средства отображения информации. ИВП реализуется на базе 2 универсальных ЭВМ средней или большой производительности, позволяющих создавать большие архивы данных. ИУП обеспечивает автоматический сбор и обработку телеинформации, управление средствами отображения, выполнение простых оперативных расчётов, автоматическое управление. ИВП обеспечивает выполнение расчётов по оперативному и краткосрочному управлению по информации из первой подсистемы, решение задач оперативного учёта и анализа использования энергоресурсов, состояния оборудования, технико-экономических показателей и др.
Между подсистемами осуществляется обмен необходимыми массивами информации.
Средства приёма и передачи информации (СППИ-I) для ИУП и (СППИ-II) для ИВП имеют основные функции: обмен информацией с соответствующими подсистемами «своего» ОИУК, а также ОИУК смежного и других уровней управления.
Средства отображения информации СОИ-I и СОИ-II предназначены для отображения и диалога диспетчера с ЭВМ.
ОИУК является многомашинной системой. Обычно в состав ОИУК входят две универсальные и две мини-ЭВМ, что определяется высокими требованиями к надёжности комплекса.
Особенно жёсткие требования по надёжности предъявляются к ИУП, т.к. именно она обеспечивает диспетчера оперативной информацией и в ряде систем осуществляет функции автоматического управления.
ВК предназначены для решения вне темпа процесса задач долгосрочного планирования, организационно-экономических и других задач. Технической базой ВК является либо автономная универсальная ЭВМ, либо одна из универсальных ЭВМ ОИУК, на которой эти задачи решаются в фоновом, низкоприоритетном режиме.
Программное обеспечение АСДУ подразделяется на информационное (входные и выходные массивы, базы данных, классификаторы и кодовые словари) и программное, которое состоит из трёх видов обеспечения:
– машинного, поставляемого заводом-изготовителем ЭВМ;
– специального – для решения конкретных технологических задач;
– общесистемного (компьютерного), организующего взаимодействие нескольких ЭВМ и периферийных устройств.