1990 SYNCHRONNÍ FÁZORY NAP



Podobné dokumenty
WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Nové směry v řízení ES

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

ELCOM, a.s. Energie Pro Budoucnost Ampér 2017

ŘÍZENÍ A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY s VELKÝM POČTEM ROZPTÝLENÝCH zdrojů. Petr Vaculík, E.ON Brno, Antonín Popelka, Petr Marvan, AIS Brno

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

ELVAC systémy pro energetiku

Měřicí systémy pro přenosové soustavy

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

2.6. Vedení pro střídavý proud

Space-timeInsight. 3. dubna Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Ochrany v distribučním systému

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Energetický regulační

Pracovní třídy zesilovačů

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU WAMS MĚŘENÍ A VYUŽITÍ AKTUÁLNÍCH PARAMETRŮ VEDENÍ

Sledování kvalitativních parametrů elektřiny při jejím transportu

Projektová dokumentace ANUI

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb. společný materiál SEI a ERÚ

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

Energetický regulační

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ AKTUÁLNÍ PŘENOSOVÉ KAPACITY VEDENÍ

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Účinky měničů na elektrickou síť

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek

Budoucnost dispečerských řídicích systémů.

Rozvodná zařízení (BRZB)

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Základy elektrotechniky

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

SŽDC PPD č.5/2016. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech příprava, realizace a provoz. Změna č. 1

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Manuální, technická a elektrozručnost

STABILIZÁTORY NAPĚTÍ

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

Chytré měření a jeho specifikace

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEPS

Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

Monitorování poklesů a přerušení napětí v síti nízkého napětí

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Smart Energy & Power Quality Solutions. Janitza electronics - 3 řešení v 1

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Transformátory. Teorie - přehled

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

Elektrické stanice a vedení (MESV)

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

CleverTech. CleverTech. Mobilní dohledová řešení Flexibilní technologie dohledových systémů

Použití Parametr normy IEC Třída

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

Transformátor trojfázový

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot

1.1 Měření parametrů transformátorů

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů

Přenos signálů, výstupy snímačů

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Transkript:

Založeno 1990 SYNCHONNÍ FÁZOY NAPĚTÍ A POUDU V ENEGETICE, IDENTIFIKACE PAAMETŮ VEDENÍ ZA POVOZU Ing. Antonín Popelka, AIS spol. s r.o. Brno, 24.9.2006 Úvod Současný stav elektrizační sítě stejně jako mnoho jiných odvětví je výsledkem hospodářského rozvoje a politických změn posledních desetiletí. Elektrizační soustava se stává neregulovanou především v důsledku: Oddělení výroby, přenosu a distribuce Více zájmových skupin ovlivňujících plánování, rozvoj a provoz Přenosová soustava je provozována na velmi rozsáhlém území Omezená výstavba nových zařízení systém je na (někdy i za) hranici kapacity Tento stav vyžaduje věnovat zvýšenou péči spolehlivosti provozu soustavy. Jedním z nástrojů je zlepšení monitorování a řízení provozu s využitím systémů řízení rozsáhlých sítí s vyšší přesností a rychlostí. Nově používaným prostředkem je systém monitorování a řízení rozsáhlých sítí (Wide Area Monitoring and Control = WAMC) s použitím technologie měření synchronních fázorů. Ve světě a zvláště v USA byly po havariích v minulých letech vytvořeny pracovní skupiny, výbory a konzorcia zabývající se návrhy a realizací systémů WAMC. Příkladem je Consortium for Electricity eliability Technology Solutions (CETS). Fázory - definice Elektrické veličiny (napětí a proud) v síti jsou definovány vztahem x(t) = X * cos (ω*t +φ), kde φ je úhel natočení vektoru pro čas t=0. Synchronní fázor je úhel vektoru v čase t=0. Význam má až v souboru synchronních fázorů, kdy analyzujeme vzájemný úhel mezi synchronními fázory zjištěnými ve stejný čas t=0 a jejich změnu v čase. Pro přehlednost se může vybrat jeden fázor jako referenční φr=0 a ostatní vztáhnout k němu. Dostaneme soubor relativních fázoru s referencí vybrané veličiny. Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v O vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl C, vložka 419 ISO 9001:2001

Systémy měření Měření se realizuje pomocí fázorových terminálů (Phasor Measurement Unit = PMU), na jejichž vstupy jsou přivedeny výstupy z měřicích transformátorů napětí a proudů. PMU se skládá ze vstupních obvodů, A/D převodníku a digitálního vyhodnocení ve kterém se vypočítají hodnoty synchronních fázorů. A/D převodník je řízen ze systému GPS, který zajišťuje synchronizaci měření všech PMU umístěných kdekoliv. Výstup PMU je k dispozici k lokálnímu odečtu nebo se data z řízené oblasti přenáší do centrály serveru, kde se soubor synchronních fázorů zpracuje a archivuje. Uživatelé (navazující systémy nebo osoby) jsou napojeni na tento server. Systém měření a komunikace s PMU je definován normou IEEE, různé systémy se však od této normy více či méně liší. Přesnost měření úhlu Přesnost zjištění fázoru (současnosti měření, velikosti úhlu, amplitudy veličiny) má vliv na možnosti použití. V tabulce je přehled požadavků na optimální přesnost časové synchronizace pro některé aplikace (podle The Bonneville Power Administration): Funkce Parametr Přesnost Časový zdroj okátor poruch 300m 1 µs GPS Měření fázorů +/-0,1 stupně 5,5 µs (50Hz) GPS Kontrola stability sítě +/-0,1 stupně 5,5 µs (50Hz) GPS Poruchový zapisovač Porovnání záznamů 1 ms GPS, DCF77 Přesnost měření ovlivňují všechny prvky měřicího řetězce. Při analýze požadavků uživatele je třeba hodnotit všechny tyto vlivy. Měřicí trafa napětí a proudu. Dle normy ČSN je v závislosti na třídě přesnosti a zatížení chyba 0,08 až 2. U proudových traf má chyba významný efekt, protože monitorujeme při zatížení v celém rozsahu. Vstupní obvody s oddělením s anti-aliasing filtrem zatíží průběh posuvem, v ideálním případě stejným pro všechny přístroje daného výrobce, který lze korigovat ve vyhodnocení. Musí být zajištěna stabilita těchto obvodů. Časová synchronizace z GPS má dle výrobců přijimače GPS přesnost od 50ns do 500ns. Další chybu způsobí přenos a zpracování synchronizačního impulzu. Chyba 5,5µs odpovídá úhlu 0,1. Metoda analýzy ovlivní kvalitu měření především pro účely srovnání se systémy různých výrobců. Jedná se o frekvenci vzorkování, velikost měřicího okna, četnost vyhodnocení a přenosu. Další články řetězce (komunikační subsystém, zpracování v centrále, přenos k uživateli) nemají na přesnost vliv, ale jejich parametry určují možnosti použití v aplikacích.

Obvyklý podíl jednotlivých částí na celkové chybě se odhaduje: Zdroj chyby Chyba ve stupních Chyba v µs Synchronizace času ±0,02 ±1 Primární měřicí transformátory (tř. 0,3) ±0,3 ±16,5 Chyba přístrojů a metody ±0,1 ±5,5 Aplikační možnosti použití fázorů napětí a proudů Systémy používající fázory napětí a proudu umožňují nově realizovat některé funkce s vyšší přesností. Možnosti pro použití fázorových metod jsou ve třech základních oblastech: Monitorování a analýza rozsáhlých sítí v reálném čase. Řízení rozsáhlých sítí v reálném čase. Chránění rozsáhlých sítí v reálném čase. Některé aplikace používající fázorových metod: Podmínky bezpečného spínání při maniplulacích Ze znalosti fázorů napětí na obou koncích spínaného úseku lze stanovit vyrovnávací proud po sepnutí a vyloučit rizikové manipulace. Zdroj kvalitních dat Použití synchronních fázorů napětí a proudu v systémech dispečerského řízení výrazně zlepší přesnost výpočtů, zvl. V systémech pro estimaci měření, výpočty sítí a pro výpočty ztrát. okalizace poruch Práce zabývající se využitím měření synchronních fázorů na obou stranách postiženého vedení uvádějí přesnost určení místa poruchy na úsek mezi stožáry (cca 300m). Stabilita sítě On-line analýzou časové řady synchronních fázorů napětí se vyhodnotí charakter tlumení oscilací a vyvolá řídící zásah při kritickém nárůstu. Zjišťování parametrů vedení Pro identifikaci parametrů vedení se použije synchronních fázorů napětí a proudů na obou stranách vedení. Měření se provádí za provozu při zatížení. Výpočet parametrů vychází z modelu - náhradního schématu vedení.

Základním případem je výpočet parametrů jednotlivých vodičů pro každou fázi samostatně. Vedení je modelováno třemi π-články. I I U C/2 C/2 U ZJEDNODUŠENÝ MODE PŘENOSOVÉHO VEDENÍ Impedance modelu jedné fáze se vypočítá z fázorů napětí a proudu: Z = I U * U 2 U I 2 * U Pro úplný model třífázového vedení zahrnující zemní impedance je nutné použít měření fázorů při nesymetrickém zatížení. Míra nesymetrie je určujícím vlivem na přesnost stanovení parametrů takového modelu. Znalost skutečných parametrů vedení umožní přesnější nastavení ochran a je podkladem pro správnou funkci výpočtů jako jsou estimace, výpočet ztrát a síťové modely. V nich se dá zohlednit nesymetrie fází, vliv (ne)transpozice fází a pod. Zajímavá je možnost analýzy časové závislosti parametrů vedení, např. v souvislosti s počasím, změnou profilu, ročním obdobím. Závěr Zpracování synchronních fázorů napětí a proudů umožňuje získat provozní parametry chráněných zařízení v reálném čase a přesná data pro nastavení ochran, která jsou velmi důležitá pro spolehlivé a bezpečné chránění elektrizační soustavy. Zpracováním dat ze synchronních měření lze rovněž získat aktuální přenosovou schopnost venkovních vedení v reálném čase, což může být podstatným přínosem pro dispečerské řízení soustavy, zvláště pokud uvážíme narůstající přenosy elektrické energie a problémy s tímto zatížením spojené. Synchronní měření fázorů s sebou přináší možnost sekundárního chránění systému, prevenci ztráty stability a prevenci napěťového kolapsu. Synchronní měření fázorů napětí a proudů lze rovněž využít pro přesnější lokalizaci poruch v soustavě zvn a vvn. Zavedením této progresivní metody lze očekávat dosažení vyššího standardu přenosu elektrické energie a tím tedy i zvýšení spolehlivosti elektrizační soustavy. ealizace synchronních měření zvyšuje úroveň technického vybavení

rozvoden provozovatele elektrizační soustavy a kvalitu měření předávaných z rozvoden na dispečink. Synchronní měření fázorů je v současné době velmi rozvíjející se oblastí, která se jistě již brzy stane standardem v elektroenergetických společnostech. Aplikace s použitím fázorových metod jsou rozvíjeny a ověřovány v Č např. na katedře energetiky FE-ČVUT. Měřením fázorů a podporou uvedených metod se zabývá naše společnost od r. 1999. Zdroje, literatura Martin: Time synchronization in Electric Power Systems. The Bonneville Power Administration Hanuš, Tlustý: Advanced tools for nonstandard states identification in electrical power systems. Konference CONTO OF POWE SYSTEMS 04 Hanuš, Kyncl, Kubín, Tlustý: A NEW METHOD OF FAUT OCATION USING H-PAAMETES CICUIT DESCIPTION. Konference CONTO OF POWE SYSTEMS 05 ČSN 35 1360-1974: Přístrojové transformátory proudu a napětí. IEEE Std C37.118-2005: Standard for Synchrophasors for Power Systems.