ДИПЛОМ КАЛЕКОВ (1191920), страница 9
Текст из файла (страница 9)
В таблице 4.8 представлены энергообъекты, на которые реализуется воздействие САОН.
Таблица 4.8 – Очереди САОН
| № | Энергообъект, на котором реализуется воздействие | Номер команды | Очередь САОН | Устройства ПА, формирующего и реализующего воздействие |
| 1 | ВТЭЦ-2 | ОН1, ОН2, ОН3, ОН4 | 1-4 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
| 2 | Артемовская ТЭЦ | ОН1, ОН2, ОН3, ОН4 | 1-4 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
| 3 | ПС 220 кВ Звезда | ОН5, ОН6 | 1-2 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
| 4 | ПС 220 кВ Береговая-2 | ОН5, ОН6 | 1-2 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
| 5 | ПС 220 кВ Суходол | ОН7, ОН8 | 1-2 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
| 6 | ПС 220 кВ Зеленый угол | ОН7, ОН8 | 1-2 | АОПО, КПР, АДВ Владивосток |
4.2.7 Автоматика ограничения повышения частоты
Фактором пуска устройств АОПЧ является повышение частоты в энергосистеме до уровня, при котором возможно срабатывание автоматов безопасности турбин. Устройства АОПЧ ликвидируют избыток активной мощности путем отключения генераторов и деления системы.
Автоматика выполняется ступенчатой (не менее двух ступеней) с частотой срабатывания первой ступени 51,5 Гц.
f1 = 51,5 ГЦ, tср = 0,5 c.; f2 = 53,5 ГЦ, tср = 1 c.
5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТАХ
Допуск к работе на коммутационном аппарате разрешается после выполнения технических мероприятий, предусмотренных Правилами, обеспечивающих безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата.
Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Запрещается подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением.
Перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки следует:
-
отключить цепи управления;
-
заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки специальных заглушек либо запереть шкафы и поставить около выключателя проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию выключателем (после подачи оперативного тока) только одного определенного работника по указанию производителя работ.
Во время нахождения работников на воздушном выключателе, находящемся под давлением, необходимо прекратить все работы в шкафах управления и распределительных шкафах. Выводы выключателя напряжением 220 кВ и выше действующих подстанций для снятия наведенного напряжения должны быть заземлены.
Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, следует:
-
закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым предусмотрена подача воздуха, запереть их приводы (штурвалы) на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек плакат "Не открывать! Работают люди";
-
выпустить из воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением, оставив открытыми спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку;
-
отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи воздуха и установить на них заглушки.
Нулевые показания манометров на выключателях и воздухосборниках не могут служить достоверным признаком отсутствия давления сжатого воздуха.
Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и испытаниях присутствие работников около выключателей запрещается. Команду на выполнение операций выключателем производитель работ должен подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укрытие.
Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке разрешается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода, а также подача воздуха на выключатели.
Установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие на время опробования плакатов безопасности должен осуществлять оперативный персонал.
Операции по опробованию коммутационного аппарата имеет право осуществлять производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке "Отдельные указания" наряда, либо оперативный персонал по требованию производителя работ.
После опробования, при необходимости продолжения работы на коммутационном аппарате, оперативным персоналом должны быть выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска бригады к работе.
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, повторного разрешения для подготовки рабочего места и допуска к работе после опробования коммутационного аппарата производителю работ не требуется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью выпускной квалификационной работы был расчёт статической и динамической устойчивости энергорайона в котором будет вводится новая ТЭЦ в г. Артем и выбор управляющих воздействий ПА для выдачи новой генерации в размере 710 МВт. Новая ТЭЦ в г. Артем будет второй по электрической мощности в Приморском крае и ее ввод необходим для повышения надежности снабжения потребителей, так как оборудование на Артемовской ТЭЦ устарело морально и физически и постепенно будет выводится из работы.
По результатам расчетов статической устойчивости можно сказать, что при достижении предельного перетока, в рассматриваемом районе, происходила перегрузка ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток, а также нарушалась статическая устойчивость энергорайона при выводе в ремонт/отключении ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Аэропорт, ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол вместе. Перегрузки трансформаторов и снижения напряжения на шинах не происходило. По результатам расчета динамической устойчивости было установлено, что при близких возмущениях III группы у новой ТЭЦ в г. Артем на всех отходящих ВЛ 220 кВ, а также вблизи Артемовской ТЭЦ, динамическая устойчивость нарушалась, поэтому в качестве меры по сохранению устойчивости было принято ограничение (разгрузка) генераторов станции по активной мощности на величину 30% от номинальной мощности генераторов с помощью регуляторов скорости турбины.
Были приняты мероприятия по увеличению устойчивости: установка устройств и выбор устовок для устройств ФОЛ, КПР, АОПО, АЧР, ЧАПВ, САОН, ЧДА, АОПЧ, КЦН. Выбор устройств УПАСК и ССПИ. Предложенные методы позволяют увеличить надежность электроснабжения потребителей, поддерживая при этом максимально возможный переток.
Также в выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы о выполнении работ на коммутационных аппаратах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Глускин, И.З. Противоаварийная автоматика в энергосистемах Т.1. [Текст] / И.З. Глускин, Б.И. Иофьев, А.А. Мелкин,Л.Н. Чекаловец // М.: «Знак», 2009 – 568 с.
-
Галанов, В.П. Автоматическое противоаварийное управление в электрических системах [Текст] / В.П. Галанов, Л.А. Кощеев // СПбГПУ – Санкт-Петербург, 2003 – 145 с.
-
Расчёт электрических режимов [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://so-ups.ru/index.php?id=regime_calc
-
Организация системы автоматического противоаварийного управления [Электронный ресурс]: http://so-ups.ru/index.php?id=rza_emercon
-
Гуревич, Ю. Е. Расчет устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах [Текст] / Ю.Е. Гуревич, Л. Е. Либова, А.А. Окин – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.: ил.
-
Вайнштейн, Р. А. Программные комплексы в учебном проектировании электрической части электростанций [Текст]: учеб. пособие / Р. А.Вайнштейн, В. В. Шестакова, Н.В. Коломиец. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 123 с.
-
Вайнштейн, Р. А. Математические модели элементов электроэнерге-тических систем в расчетах установившихся режимов и переходных процессов [Текст]: учебное пособие / Р.А. Вайнштейн, Н.В. Коломиец, В.В. Шестакова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 115 с.
-
Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии [Текст]: учеб. пособие / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2012. – 648 с.
-
Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп.– М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. – 376 с. : ил.
-
Меркурьев, Г.В. Устойчивость энергосистем [Текст] / Г.В. Меркурьев, Ю.М. Шаргин.– СПб.: НОУ «Центр подготовки кадров энергетики», 2006 – 369 с.
-
Неуймин, В.Г. Программный комплекс «RastrWin3»: руководство пользователя [Текст] / В.Г. Неуймин, Е.В. Машалов, А.С. Александров, А.А. Багрянцев, 2013. – 266 с.
-
Правила определения МДП и АДП активной мощности в контролируемых сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» [Текст]: СТО 59012820.27010.001-2013: утв. и введ. в действие ОАО «СО ЕЭС» 18.01.2013. – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2013. – 29 с.
-
Методические указания по устойчивости энергосистем [Текст]: СО 153-34.20.576-2003: утв. Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №277 – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004 – 16 с.
-
Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем (основные положения) [Текст]: РД 34.35.113–1986: утв. М-вом энергетики и электрификации СССР 23.09.1986. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1986 – 13 с.
-
Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования [Текст]: СТО 59012820.29.240.001-2011: утв. и введ. в действие ОАО «СО ЕЭС» 19.04.2011. – М.: ОАО «СО ЕЭС», 2011. – 30 с.
-
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России [Текст]: М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2008. – 25 с.
-
Микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики МКПА Руководство по эксплуатации [Текст] – ООО «Прософт системы», - Екатеринбург, 2009 г.
-
Кислюков В.А. Некоторые алгоритмы локальных устройств микропроцессорной противоаварийной автоматики для ОЭС Востока [Текст] / В.А. Кислюков, В.С. Пастухов // Сборник докладов «Релейная защита и автоматика энергосистем 2004», – М., 2004. – С.130-135.
-
Описание работы алгоритма АЛАР в составе МКПА [Текст] / ДВПИ им. Куйбышева. – Владивосток, 2004. – 56 с.
-
Осак, А.Б. Опыт создания и внедрения современных устройств противоаварийной автоматики АПНУ и перспективы их развития [Текст] / А.Б. Осак, А.В. Домышев, И.В. Сорокин // Оперативное управление в электроэнергетике. Подготовка персонала и поддержание его квалификации. – 2009. – № 1. – С. 55-58.
-
Кощеев, Л.А. ЦСПА на базе алгоритмов нового поколения – очередной этап в развитии противоаварийного управления в энергосистемах [Текст] / Л.А. Кощеев, Н.Г. Шульгинов // Известия НТЦ Единой энергетической системы. – 2013. – № 1(68). – С. 7-14.
-
Гробовой, А.А. Концепция противоаварийного управления восточным крылом ЕЭС [Текст] // Открытая всероссийская научно-техническая конференция «Управление режимами Единой энергосистемы России». 27-31 мая 2002. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 272 с.
-
Белов, Е.И. Разработка принципов противоаварийного и режимного управления ИЭС ААС в различных режимах её функционирования [Текст] / Е. И. Белов // Сборник научных студенческих работ по вопросам функционирования магистральных электрических сетей, – ФСК ЕЭС. – [Б. м. : б. и.], 2010. – С. 15-25.
-
Охрана труда в электроустановках: учеб. пособие [Текст] / под ред. Б.А. Князевского – М.: Энергоатомиздат, 1983.–336с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Исходные данные схемы сети
Таблица A.1 – Расчетные параметры ЛЭП
| Наменование | U, кВ | L, км | Марка | r0, Ом/км | x0, Ом/км | b0, мкСм/км | R, Ом | X, Ом | B, мкСм |
| Новая ТЭЦ в городе Артем-Владивосток | 220 | 18,8 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 1,4 | 7,9 | 50,8 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем-Суходол | 220 | 18,8 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 1,4 | 7,9 | 50,8 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем-Звезда | 220 | 49 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,7 | 21 | 132,1 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем (ОСШ 1) -Артемовская ТЭЦ | 220 | 3,5 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 0,26 | 1,5 | 9,4 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем (ОСШ 2) -Артемовская ТЭЦ | 220 | 7 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 0,67 | 3 | 18,5 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем-Береговая-2 | 220 | 50,3 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,8 | 21,6 | 133 |
| Новая ТЭЦ в городе Артем-Аэропорт | 220 | 38,6 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 2,8 | 16,56 | 104 |
| Береговая-2-Артемовкая ТЭЦ | 220 | 45,3 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,44 | 19,43 | -119,6 |
| Широкая-Перевал | 220 | 40,3 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 3,9 | 17,29 | -106,4 |
| ВТЭЦ2-Артемовская ТЭЦ | 220 | 47,4 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,55 | 20,33 | -125,1 |
| Владивосток-Аэропорт | 220 | 20,8 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 1,5 | 8,7 | 56,1 |
| Артем-Владивосток | 220 | 23 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 2,94 | 9,87 | -79,2 |
| Волна-Артем | 220 | 23 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 2,25 | 9,87 | 60,7 |
| Зеленый угол-Патрокол | 220 | 8 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 0,76 | 3,4 | -20,8 |
| Зеленый угол-Руская | 220 | 14 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 1,3 | 5,07 | 36,4 |
| Патрокол-Русская | 220 | 3 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 0,24 | 1,4 | 54,5 |
| Зеленый угол-ВТЭЦ2 | 220 | 6 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 0,43 | 1,23 | -5,6 |
| Волна-Зеленый угол | 220 | 11,4 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 1,06 | 4,75 | -30,3 |
Окончание таблицы А.1
| Наменование | U, кВ | L, км | Марка | r0, Ом/км | x0, Ом/км | b0, мкСм/км | R, Ом | X, Ом | B, мкСм | |||
| Уссурийск-2-Владивосток | 220 | 52 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,98 | 21,79 | 134,1 | |||
| 1С Дальневосточная-1С Уссурийск-2 | 220 | 68 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 6,64 | 29,09 | -179 | |||
| 2С Дальневосточная-2С Уссурийск-2 | 220 | 48 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 4,67 | 20,46 | -125,9 | |||
| 3С Дальневосточная-Владивосток | 500 | 98 | 3хAC-300 | 0,033 | 0,429 | 2,645 | 3,24 | 29,57 | -378,7 | |||
| ПримГРЭС- Дальневосточная | 500 | 367 | 3хAC-300 | 0,033 | 0,429 | 2,645 | 11,1 | 101,66 | -1387 | |||
| ПримГРЭС-Чугуевка-2 | 500 | 299 | 3хAC-300 | 0,033 | 0,429 | 2,645 | 9,86 | 89,91 | -1151 | |||
| Лозовая-Чугуевка-2 | 500 | 188 | 3хAC-300 | 0,033 | 0,429 | 2,645 | 6,21 | 56,81 | -760 | |||
| Владивосток-Лозовая | 500 | 188 | 3хAC-300 | 0,033 | 0,429 | 2,645 | 3,82 | 34,98 | -470 | |||
| Звезда-Береговая-2 | 220 | 1,1 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 1,06 | 0,47 | 2,86 | |||
| Звезда-Перевал | 220 | 38 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 2,91 | 12,6 | 81 | |||
| Широкая-Лозовая | 220 | 60 | AC-300 | 0,096 | 0,429 | 2,645 | 5,75 | 25,71 | 158,5 | |||
| Суходол-Зеленый угол | 220 | 41 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 5,99 | 34,4 | 221,4 | |||
| Владивосток-Суходол | 220 | 38 | AC-400 | 0,073 | 0,42 | 2,701 | 2,77 | 15,96 | 102,6 | |||
Таблица A.2 – Расчетные параметры трансформаторов
| Место установки | Кол-во | Тип | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | R, Ом | X, Ом | B, мкСм | ||||||||||
| ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | |||||||||
| Новая ТЭЦ в г. Артем | 2 | ТДЦ-160000 / 220 | 230 | - | 11 | 160 | 10,8 | - | - | 44,9 | - | - | 14,72 | ||||
| Новая ТЭЦ в г. Артем | 2 | ТДЦ-250000/220 | 242 | - | 15,75 | 250 | 0,6 | - | - | 25,7 | - | - | 18,77 | ||||
| Артемовская ТЭЦ | 2 | ТДЦ-125000 / 220 | 242 | - | 10,5 | 125 | 1,4 | - | - | - | 51,5 | - | 12,4 | ||||
Таблица A.2 – Расчетные параметры трансформаторов
| Место установки | Кол-во | Тип | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | R, Ом | X, Ом | B, мкСм | |||||||
| ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ||||||
| Артемовская ТЭЦ | 1 | ТДЦ-125000/110 | 121 | - | 10,5 | 125 | 0,37 | - | - | 12,3 | - | - | 46,24 | |
| ВТЭЦ2 | 2 | ТДЦ-125000/110 | 121 | - | 10,5 | 125 | 0,37 | - | - | 12,3 | - | - | 46,24 | |
| ВТЭЦ2 | 1 | АТДЦТН- 125000 / 220 / 110 | 230 | 121 | 11 | 125 | 0,52 | 0,52 | - | 48,6 | - | 169 | 48,4 | |
| Береговая-2 | 2 | АТДЦТН- 63000 / 220 /110 | 230 | 121 | 6,6 | 63 | 1,4 | 1,4 | - | 104 | - | - | 5,1 | |
| Широкая | 2 | ТДЦ-125000/110 | 121 | - | 10,5 | 125 | 0,37 | - | - | 12,3 | - | - | 46,24 | |
| Волна | 2 | ТДЦ-125000/110 | 121 | - | 10,5 | 125 | 0,37 | - | - | 12,3 | - | - | 46,24 | |
| Владивосток | 1 | 3хАОДЦТН-167000/500/222 |
|
| 15,75 | 3х167 | 0,66 | 0,31 | 2,7 | 61,1 | 0 | 113,5 | 8,02 | |
| Дальневосточная | 2 | 3хАОДЦТН-167000/500/222 |
|
| 15,75 | 3х167 | 0,66 | 0,31 | 2,7 | 61,1 | 0 | 113,5 | 8,02 | |
| Лозовая | 1 | 3хАОДЦТН-167000/500/222 |
|
| 15,75 | 3х167 | 0,66 | 0,31 | 2,7 | 61,1 | 0 | 113,5 | 8,02 | |
Таблица А.3 – Расчёт параметров шунтирующих реакторов
| Место установки | Название | Напряжение, кВ | Мощность, МВАр | Проводимость, мкСм |
| ПримГРЭС | ШР-3 | 525 | 180 | 1308 |
| Чугуевка | ШР-3 | 525 | 180 | 653,06 |
| Лозовая | ШР-3 | 525 | 180 | 653,06 |
| Владивосток | УШР-220 | 242 | 100 | 1707,53 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)















