×
18.06.2020
220.018.27aa

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для выявления источника колебаний частоты и мощности

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к информационно-измерительной технике в энергетике. Технический результат - выявление источника возникновения незатухающих колебаний частоты и мощности, вызванных некорректной работой системы автоматического регулирования (САР) турбин генераторов электрических станций. Устройство для выявления источника колебаний частоты и мощности содержит подсоединенные к клеммам синхронного генератора датчик активной мощности и датчик частоты напряжения статора, блок определения спектральных составляющих активной мощности, подсоединенный к выходу датчика активной мощности; блок определения спектральных составляющих частоты напряжения статора, подсоединенный к выходу датчика частоты напряжения статора; компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности, подсоединенный к выходу блока определения спектральных составляющих активной мощности; компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора, подсоединенный к выходу блока определения спектральных составляющих частоты статора; компаратор частот, подсоединенный к выходу блока определения спектральных составляющих активной мощности и выходу блока определения спектральных составляющих частоты напряжения статора; логический блок, подсоединенный к выходу компаратора амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности, к выходу компаратора амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора и выходу компаратора частот; выходы блока определения спектральных составляющих активной мощности, блока определения спектральных составляющих частоты напряжения статора и логического блока соединены с входами анализирующего устройства, причем сигнал на выходе анализирующего устройства появляется в случае, когда система автоматического регулирования турбины синхронного генератора является источником незатухающих колебаний частоты и мощности в энергосистеме. 1з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к информационно-измерительной технике в энергетике и может быть использовано в устройствах мониторинга работоспособности системных регуляторов в части систем автоматического регулирования (САР) турбин генераторов электрических станций и в системах мониторинга переходных режимов.

Уровень техники

Развитие электроэнергетических систем в Российской Федерации идет по пути объединения на параллельную работу энергосистем, мощных электростанций и крупных потребителей электроэнергии, расположенных на обширных территориях, связанных протяженными линиями электропередачи, с организацией централизованного оперативно-диспетчерского управления. Однако, в некоторых субъектах Российской Федерации все ещё существуют, в основном, в силу географических и климатических особенностей, а также неравномерной плотности населения, изолированно работающие энергорайоны или энергорайоны, обладающие относительно слабыми связями с ЕЭС России и периодически выделяющиеся на изолированную от ЕЭС России работу.

Несмотря на это, существующие в Российской Федерации требования, определяемые нормативными документами к качеству регулирования частоты, а следовательно, и к САР турбин электрических станций, едины для всех генерирующих энергообъектов. Как показали некоторые исследования [1], указанные требования способствуют повышению быстродействия САР турбин, что, как показывает практика, в специфических условиях работы электрических станций в изолированных районах сопоставимой с ними мощности может приводить к развитию незатухающих колебаний частоты и мощности, вызывающих срабатывание частотной автоматики и последующее отключение потребителей.

Таким образом, корректное функционирование САР турбин электрических станций, работающих на изолированные от ЕЭС России энергорайоны, или энергорайоны, периодически выделяющиеся на изолированную от крупных энергообъединений работу, является необходимым условием сохранения непрерывного электроснабжения потребителей.

Известно устройство для выявления источника синхронных колебаний (RU 2508591 C1, H02J 3/24, 27.02.2014).

Устройство содержит датчики действующего значения напряжения и реактивной мощности синхронного генератора, корреляторы для определения коэффициентов взаимной корреляции, блок задержки времени и анализирующее устройство. Сигнал на выходе анализирующего устройства появляется в случае, когда один из синхронных генераторов является источником синхронных колебаний в энергосистеме или межмашинных колебаний в группе генераторов одной электростанции.

Известна система мониторинга автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) и систем возбуждения (СВ) генераторов (RU 132637 U1, H02J 3/24, H02J 13/00 20.09.2013), которая выполняет контроль работоспособности устройств АРВ и СВ при управлении режимами ЭЭС по данным текущей регистрации параметров режима работы генераторов в различных режимах работы - эксплуатационных, аварийных, особых (режим ограничения минимального возбуждения и режим ограничения двукратного значения тока ротора).

Однако, указанные устройство для выявления источника синхронных колебаний и система мониторинга позволяют определить источник синхронных колебаний режимных параметров только в том случае, если причиной возникновения колебаний является некорректная работа АРВ и СВ синхронных генераторов электрических станций, но не позволяют идентифицировать неправильную работу САР турбин генераторов электрических станций.

Устройство для выявления источника синхронных колебаний принимается за прототип.

Сущность изобретения

Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание устройства для выявления источника возникновения незатухающих колебаний частоты и мощности, вызванных некорректной работой САР турбин генераторов электрических станций, т.е. определение генератора и турбины, неправильная или неэффективная настройка регулятора скорости которой является причиной их возникновения или развития.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для выявления источника колебаний частоты и мощности, как и прототип, содержит для синхронного генератора: измерительные датчики и анализирующее устройство.

В отличие от прототипа предлагаемое устройство содержит:

- блок определения спектральных составляющих активной мощности;

- блок определения спектральных составляющих частоты напряжения статора;

- компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности;

- компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора;

- компаратор частот для выявления i спектральной составляющей сигнала частоты напряжения статора и j-й спектральной составляющей сигнала активной мощности, для которых частоты равны;

- логический блок, выполняющий проверку соответствия амплитуды i-й спектральной составляющей сигнала частоты напряжения статора максимальной амплитуде спектральных составляющих частоты напряжения статора и проверку соответствия амплитуды j-й спектральной составляющей сигнала активной мощности максимальной амплитуде спектральных составляющих активной мощности.

Измерительными датчиками являются датчик активной мощности и датчик частоты напряжения статора, подсоединенные к клеммам синхронного генератора. К выходу датчика активной мощности присоединен блок определения спектральных составляющих активной мощности, а к выходу датчика частоты напряжения статора присоединен блок определения спектральных составляющих частоты напряжения статора. Первый выход блока определения спектральных составляющих активной мощности соединен с компаратором амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности, второй выход соединен с компаратором частот, а третий - с анализирующим устройством. Первый выход блока определения спектральных составляющих частоты напряжения статора соединен с компаратором амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора, второй выход соединен с компаратором частот, а третий - с анализирующим устройством. К выходам компаратора амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности, компаратора амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора и компаратора частот присоединен логический блок, выход которого соединен с анализирующим устройством, причем сигнал на выходе анализирующего устройства появляется в случае, когда САР турбины синхронного генератора является источником незатухающих колебаний частоты и мощности в энергосистеме.

Заявляемое устройство не требует использования математических моделей энергосистем, что позволяет исключить ошибки и неточности, связанные с неизбежными упрощениями в математических моделях и заданием оператором больших объемов входных данных (структура сети, эквивалентные параметры элементов и т.п.).

Краткое описание чертежей

На блок-схеме заявляемого устройства для выявления источника колебаний частоты и мощности обозначены: 1 - датчик активной мощности; 2 - датчик частоты напряжения статора; 3 - блок определения спектральных составляющих активной мощности; 4 - блок определения спектральных составляющих частоты напряжения статора; 5 - компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности; 6 - компаратор амплитуд для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора; 7 - компаратор частот для выявления i спектральной составляющей сигнала частоты напряжения статора и j-й спектральной составляющей сигнала активной мощности, для которых частоты равны; 8 - логический блок; 9 - анализирующее устройство.

Осуществление изобретения

К клеммам синхронного генератора Г1 подсоединены датчики 1 и 2. Выходы датчиков 1 и 2 подключены соответственно к блокам 3 и 4.

В блоках 3 и 4 реализуется метод Прони спектрального разложения сигналов [2], при котором определяются все параметры спектральных составляющих сигналов активной мощности и частоты напряжения статора синхронного генератора: амплитуды AP1, АP2, ..., АPk, Af1, Аf2, ..., Аfk, частоты fP1, fP2, ..., fPk, ff1, ff2, ..., ffk, а также фазы φP1, φP2, …, φPk, φf1, φf2, …, φfk. При этом в блоке 3 определяются спектральные составляющие активной мощности, в блоке 4 определяются спектральные составляющие частоты напряжения статора.

Для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих активной мощности используется компаратор амплитуд 5, для определения максимальной амплитуды спектральных составляющих частоты напряжения статора используется компаратор амплитуд 6. Компаратор частот 7 используется для выявления i спектральной составляющей сигнала частоты напряжения статора и j-й спектральной составляющей сигнала активной мощности, для которых частоты равны. В логическом блоке 8 выполняется проверка соответствия амплитуды i-й или j-й составляющих найденным в компараторах 5 и 6 максимальным амплитудам соответствующих спектров. При положительном результате проверки информация о рассматриваемых составляющих спектров активной мощности и частоты напряжения статора поступает в анализирующее устройство 9.

Для САР турбины синхронного генератора, являющейся источником незатухающих колебаний частоты и мощности характерно, что колебания активной мощности синхронного генератора Pг совпадают или опережают по фазе колебания частоты напряжения статора fUг на клеммах синхронного генератора. САР турбины синхронного генератора, не являющаяся источником синхронных колебаний, будет препятствовать возникшим колебаниям или колебания активной мощности будут обусловлены колебаниями частоты напряжения сети, поэтому колебания активной мощности находятся в противофазе к колебаниям частоты напряжения статора или отстают от них по фазе.

В анализирующем устройстве 9 выполняется сравнение фаз i-й спектральной составляющей сигнала частоты напряжения статора и j-й спектральной составляющей сигнала активной мощности: Δϕ = φfi – φPj. Если полученное значение Δϕ лежит в первом, третьем или четвертом квадрантах, то САР турбины синхронного генератора не является источником незатухающих колебаний, если полученное значение Δϕ лежит во втором квадранте, делается вывод о том, что САР турбины синхронного генератора является источником или способствует развитию незатухающих колебаний частоты и мощности.

Таким образом, достигается требуемый технический результат - выявляется источник незатухающих колебаний частоты и активной мощности по данным регистрации параметров электрического режима на объектах энергообъединений.

Датчики и блоки определения спектральных составляющих сигналов активной мощности и частоты напряжения статора, компараторы, логический блок являются стандартными элементами измерительной техники и систем обработки измерительной информации.

Анализирующее устройство производит анализ, обработку, визуализацию и передачу информации с использованием стандартных сетевых протоколов.

Возможно подключение к одному анализирующему устройству нескольких генераторов для одновременного мониторинга корректности функционирования САР их турбин, при этом выполняется независимая обработка информации, поступающей по каждому генератору.

Источники информации

Гуриков О.В., Касьянов С.Е. Регулирование частоты в изолированных районах с учетом обратной связи по мощности // Известия НТЦ Единой энергетической системы, 2019, № 1 (80). - С. 16-33.

Марпл-младший С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. - М.: Мир, 1990. - 265 с.


Устройство для выявления источника колебаний частоты и мощности
Устройство для выявления источника колебаний частоты и мощности
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
13.08.2018
№218.016.7b68

Система определения инерционной постоянной синхронной машины

Использование: в области электроэнергетики для определения инерционной постоянной синхронных машин (СМ) в режиме реального времени на основе измерений параметров электрического режима и параметров работы машины в электроэнергетических системах переменного тока (ЭЭС). Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663826
Дата охранного документа: 10.08.2018
04.06.2020
№220.018.23d6

Способ автоматического определения крутизны частотной характеристики изолированно работающего энергообъединения

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение точности автоматического выбора управляющих воздействий комплексами противоаварийной автоматики изолированных энергообъединений. Для автоматического определения крутизны частотной характеристики изолированно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722642
Дата охранного документа: 02.06.2020
18.06.2020
№220.018.27a3

Система автоматического противоаварийного управления нагрузкой в изолированно работающей энергетической системе

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам автоматического предотвращения нарушения устойчивости и к автоматическим системам ограничения снижения частоты в изолированных энергетических системах. Технический результат заключается в повышении точности выбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723544
Дата охранного документа: 15.06.2020
Showing 21-30 of 47 items.
10.10.2015
№216.013.80ae

Система определения синхронизирующей мощности синхронной машины

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - определение в режиме реального времени в контролируемой точке электроэнергетической системы (ЭЭС) синхронизирующей мощности (СМ), представляющей реакцию на возникновение колебательного процесса для последующего принятия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564539
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.12.2015
№216.013.9cd8

Способ получения оптической нанокерамики на основе оксида алюминия

Изобретение относится к области производства оптических материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении оптической прозрачности в УФ и ИК-областях спектра, механической прочности. Способ получения оптической нанокерамики на основе оксида алюминия включает приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571777
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a35f

Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к получению турбулизаторов на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин. Способ включает электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573465
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.06.2016
№216.015.45d1

Электродвигатель с возвратно-поступательным движением якоря

Изобретение относится к электрическим двигателям с возвратно-поступательным движением якоря. Технический результат: повышение надежности за счёт обеспечения защиты постоянных магнитов от посторонних механических воздействий. Электродвигатель содержит цилиндрический корпус 1, индуктор (статор)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586116
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4ebd

Способ термомеханического обогащения магнезита в печах косвенного нагрева

Изобретение относится к способам переработки магнезита и предназначено для получения концентратов с содержанием MgO не менее 93,0% для производства огнеупорных изделий. Технический результат заключается в повышении выхода концентрата с содержанием MgO не менее 93%, снижении пылевыноса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595120
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.a7fc

Автоматизированное устройство определения предельных режимов электрических систем

Изобретение относится к информационно-измерительной и вычислительной технике и может быть использовано для оценки предельных режимов электрических систем на основе их расчета в заданном направлении изменения мощностей. Технический результат заключается в повышении быстродействия устройства при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611259
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.ccb4

Способ обогащения угля

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано на обогатительных фабриках при флотации угольных шламов. Способ обогащения угля включает флокуляцию пульпы, кондиционирование с последовательным введением в пульпу собирателя и вспенивателя и выделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620503
Дата охранного документа: 26.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce3d

Индукционный скважинный нагреватель

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для теплового воздействия на призабойную зону и нефтяной пласт для предупреждения образования парафиногидратных отложений в зоне перфорации и под насосным оборудованием. Индукционный скважинный нагреватель включает корпус, соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620820
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.e06f

Способ групповой прошивки отверстий и устройство для его реализации

Изобретение относится к электроэрозионной прошивке отверстий в металлических деталях. Способ включает одновременную прошивку группы отверстий электродами, при которой используют решетку из диэлектрического материала в виде шаблона с отверстиями, площадь сечения каждого из которых не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625378
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e0f5

Способ регулирования газовых турбин при глубоких снижениях частоты в энергосистеме

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в системах автоматического регулирования газовых турбин электростанций для перевода газовых турбин в режим регулирования скорости вращения при снижении частоты в энергосистеме. В способе регулирования газовых турбин, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625552
Дата охранного документа: 14.07.2017
+ добавить свой РИД