전력 시스템 자동화: APV, AVR, AChP, ARCH 및 기타 유형의 자동화

전력 시스템의 자동 제어 시스템에 의해 규제되는 주요 매개 변수는 전류의 주파수, 전기 네트워크의 절점 전압, 유효 및 무효 전력 및 발전소 발전기 및 동기식 보상기의 여기 전류입니다. 에너지 시스템 및 상호 연결의 전기 네트워크에서 유효 및 무효 전력의 흐름, 증기의 압력 및 온도, 보일러 장치의 부하, 공급되는 공기의 양, 보일러 용광로의 진공 등 또한 전기 네트워크 및 기타 장치의 스위치가 자동으로 작동할 수 있습니다.

그리드 전기

전기 시스템 모드의 자동 관리는 다음으로 구성됩니다.

  • 자동화 신뢰성;

  • 전력 품질 자동화;

  • 경제 분배의 자동화.

신뢰성 자동화

신뢰성 자동화(AN)는 비상 장비 손상 시 작동하고 사고의 신속한 제거에 기여하여 그 결과를 제한하고 전원 시스템의 사고 발생을 방지하여 전원 공급 중단을 최소화하는 일련의 자동 장치입니다. .

가장 일반적인 AN 장치는 전기 장비의 릴레이 보호, 전원 시스템의 자동 비상 언로드, 자동 재연결, 예비 전원 자동 켜기, 자동 자체 동기화, 정지된 유압 스테이션 장치의 주파수 자동 시작, 자동 발전기 여자입니다. 규제 기관.

릴레이 보호 및 자동화

에너지 시스템의 자동 비상 방전(AAR) 큰 발전 용량의 손실과 AC 주파수의 감소를 수반하는 심각한 사고가 발생하는 경우 전력 시스템의 전력 균형이 유지되도록 합니다.

AAA가 트리거되면 전원 시스템의 여러 사용자가 자동으로 연결 해제되어 전원 균형을 유지할 수 있고 전체 전원 시스템의 정적 안정성을 방해할 수 있는 주파수 및 전압의 강력한 감소를 방지합니다. , 그의 작업의 완전한 고장.

AAR은 여러 개의 대기열로 구성되며 각 대기열은 빈도가 미리 정해진 특정 값으로 떨어지고 특정 사용자 그룹을 끌 때 작동합니다.

다른 AAF 단계는 응답 주파수 설정과 여러 전원 시스템 및 작동 시간(시간 릴레이 설정)이 다릅니다.

AAA 소멸은 차례로 사용자가 불필요하게 연결이 끊어지는 것을 방지합니다. 충분한 사용자가 연결 해제되면 빈도가 증가하여 후속 AAA 대기열이 작동하지 않기 때문입니다.

자동 재참여는 이전에 AAA에 의해 비활성화된 사용자에게 적용됩니다.

변전소

자동 재폐로(AR) 자동으로 연결이 끊어진 후 전송 라인을 자동으로 다시 활성화합니다. 자동 재폐로는 종종 성공적이며(단기 정전으로 인해 비상 사태가 자폭함) 손상된 회선은 계속 사용됩니다.

성공적인 자동 폐쇄는 소비자의 에너지 손실을 방지하기 때문에 단일 라인의 경우 자동 폐쇄가 특히 중요합니다. 다중 회로 라인의 경우 자동 재폐로는 자동으로 정상 전원 회로를 복원합니다. 마지막으로 발전소와 부하를 연결하는 라인의 자동 재폐쇄는 발전소의 신뢰성을 높입니다.

AR은 3상(3상 중 하나 이상이 고장난 경우 모두 차단)과 단상(손상된 상만 차단)으로 구분됩니다.

발전소에서 오는 라인의 자동 재폐로는 동기화 여부에 관계없이 수행됩니다. 자동 재폐로 주기의 지속 시간은 아크 소멸 조건(최소 지속 시간)과 안정 조건(최대 지속 시간)에 의해 결정됩니다.

바라보다 - 자동 재폐로 장치가 전기 네트워크에 배치되는 방식

고전압용 전력선

자동 전환 스위치(ATS) 메인 장비의 비상 종료시 백업 장비가 포함됩니다.예를 들어, 한 그룹의 사용자 라인이 하나의 변압기에 의해 공급될 때 연결이 끊어지면(오류 또는 기타 이유로 인해) ATS는 라인을 다른 변압기에 연결하여 사용자에게 정상 전력을 복원합니다.

ATS는 전기 회로의 조건에 따라 수행할 수 있는 모든 경우에 널리 사용됩니다.

자동 자체 동기화는 자체 동기화 방법을 사용하여 발전기가 켜지도록 합니다(일반적으로 비상 시).

이 방법의 본질은 여기되지 않은 발전기가 네트워크에 연결된 다음 여기가 적용된다는 것입니다. 자체 동기화는 발전기의 빠른 시동을 보장하고 비상 제거를 가속화하여 전력 시스템과의 통신이 끊어진 발전기의 전력을 짧은 시간 동안 사용할 수 있도록 합니다.

내가 보고 있는 — 전기 네트워크에서 예비 전원을 켜는 자동 장치 작동 방식

발전소의 발전기

자동 주파수 시작(AFC) 수력 차단기는 큰 발전 용량의 손실이 있을 때 발생하는 전기 시스템의 주파수를 줄여 작동합니다. AChP는 수력 터빈을 구동하고 속도를 정상화하며 그리드와 자체 동기화를 수행합니다.

AFC는 피크를 방지하기 위해 전원 시스템의 비상 부하 해제보다 더 높은 주파수에서 작동해야 합니다. 동기식 기계의 여기 자동 조절기 전력 시스템의 정적 및 동적 안정성을 증가시킵니다.

전력 품질 자동화

전력 품질 자동화(EQA)는 전압, 주파수, 증기 압력 및 온도 등과 같은 매개변수를 지원합니다.

EQE는 운영 인력의 조치를 대체하고 품질 지표 저하에 대한 더 빠르고 민감한 반응으로 인해 에너지 품질을 향상시킬 수 있습니다.

가장 일반적인 ACE 장치는 동기 발전기의 자동 여기 조정기, 변압기의 변압비를 변경하는 자동 장치, 자동 제어 변압기, 정적 커패시터의 자동 전력 변경, 자동 주파수 조정기(AFC), 자동 주파수 조정기 및 시스템간 전력 흐름(AFCM)입니다. ).

ACE 장치의 첫 번째 그룹(AFC 및 AFCM 제외)은 특정 제한 내에서 전기 네트워크의 여러 노드 지점에서 전압을 자동으로 유지할 수 있습니다.


수력 발전소

ARCH — 전력 시스템의 주파수를 조절하는 장치, 하나 또는 여러 발전소에 설치할 수 있습니다. 자동 주파수 조정을 하는 발전소의 수가 많을수록 전력계통에서 주파수가 보다 정밀하게 조정되고 자동 주파수 조정에서 각 발전소의 점유율이 작아져 조정 효율이 높아진다.

자동 주파수 제어 시스템을 사용하여 주파수 및 시스템간 전력 흐름의 결합된 자동 제어는 상호 연결된 전력 시스템에 널리 사용됩니다.


발전소

경제적인 유통 자동화

AED(Automation of Economic Distribution)는 전력 시스템에서 유효 및 무효 전력을 최적으로 분배합니다.

최적의 전력 분배 계산은 개별 발전소의 비용 소비 특성뿐만 아니라 전기 네트워크의 에너지 손실 효과 및 다양한 제한 사항에 따라 지속적으로 그리고 디스패처의 요청에 따라 수행할 수 있습니다. 기어 하중 분포 등).


전기 시스템 제어실

경제적인 배전 자동화 및 자동 주파수 컨트롤러는 서로 독립적으로 작동할 수 있지만 상호 연결될 수도 있습니다.

두 번째 경우에서 AFC는 경제적 분배 조건에 관계없이 전체 부하의 상대적으로 작은 변화 한도 내에서만 이러한 목적으로 플랜트의 개별 장치 용량 변화를 사용하여 주파수 편차를 방지합니다.

총 부하가 충분히 크게 변경되면 AER이 작동하고 어떤 식 으로든 개별 발전소의 주파수 자동 조절에서 전원 설정을 변경합니다. AER이 AER과 독립적인 경우 AER 요청에 대한 응답을 받은 후 디스패처가 AER 설정을 변경합니다.

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국가의 에너지 시스템 — 간략한 설명, 다양한 상황에서의 작업 특성

전원 시스템의 운영 디스패치 제어 - 작업, 프로세스 조직의 특성

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