Systémy FACTS a HVDC v elektroenergetice



Podobné dokumenty
FACTS systémy v elektroenergetice. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Filtračně kompenzační prostředky

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Výstaviště v Brně, Kongresové centrum, sál B, 14. září 2010

Pojem stability v elektrizační soustavě

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Ovlivňování zabezpečovacího zařízení vozidly elektrické trakce. Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. Západoceská univerzita Plzen Fakulta elektrotechnická

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

REGULÁTORY KONSTANTNÍHO PROUDU č. kapitoly: č. listu: 1 / 10. ÆPoužití. ÆSplňuje požadavky. ÆPopis/vlastnosti. ÆMechanické parametry TCR

Vliv zařízení FACTS na ztráty v elektrizačních soustavách

LINKOVÉ KONDICIONÉRY A JEJICH UŽITÍ

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A

anténa x støedovlnná rozhlasová

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

NÁVRH TRANSFORMÁTORU S REGULACÍ FÁZE PRO LABORATORNÍ VÝUKU

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

6. Střídavý proud Sinusových průběh

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

EATON TOUR Pojistkové systémy Eaton. Eaton Elektrotechnika Eaton Corporation. All rights reserved.

Elektronické zpracování signálu

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Velikost 1. Velikost 1 (1) Velikost 1 (1) Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

ELEKTRONICKÉ MODULY RSE SSR AC1A A1 FA 2 KM1 1 A FA 1 SA1 XV ma +24V +24V FA 2 24V AC RSE KT G12A 12 A FA 1 +24V.

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Elektroměr s integrovaným sériovým rozhraním Modbus EEM400-D -MO-MID

KATKA. Tyristorové spínací moduly

Metodika - Postupy optimálního využití moderních komunikačních kanálů

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Bezkontaktní spínací přístroje

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Nabíječ KE R5-24V 20A

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

SKŘÍNĚ RACK 19" A PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ KATALOG PRODUKTŮ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

SML 133. Klíčové vlastnosti: SML 133 představuje jednoduchý 3-fázový multimetr s dobře

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539

13. Budící systémy alternátorů

Kvalita elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

Zkratové proudy I. Listopad Ing. René Vápeník

Trade FIDES, a.s. PWR 1A v.2. Popis výrobku

Napájení elektrifikovaných tratí

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice (Část 2)

Čítače e a časovače. v MCU. Čítače a časovače MCU. Obsah

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Fázory, impedance a admitance

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_350

Jednoduché rezonanční obvody

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Energetický regulační

R w I ź G w ==> E. Přij.

Převodníky analogových a číslicových signálů

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

9xx Výdejní terminál Nero TC10

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

PINZETOVÝ LCR MĚŘIČ APPA 707 APPA DIGITÁLNÍ MĚŘIČ KAPACITY MASTECH DIGITÁLNÍ MĚŘIČ KAPACIT A INDUKČNOSTÍ

Účinky měničů na elektrickou síť

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II

Transkript:

Systémy FACTS a HVDC v eektroenergetice

Přenos výkonu Omezení tepené (proud) dieektrické (napětí) stabiita (statická, dynamická) Řízení toků výkonů impedance inky úhe přenosu napětí, injekce P,Q P Ŝ Q * Û Î P jq Re Im Û Û Û Û Û j Û j * *

Výkonové toky činný výkon P I cos I cos I P cos sin sin sin P Pro zvýšení přenášeného činného výkonu zvýšit ampitudy uzových napětí na koncích vedení (reguace napětí) snížit reaktanci vedení (sériová kompenzace) zvýšit úhe přenosu (fázový posun) 3

4 Výkonové toky jaový výkon sin I Q cos sin I cos sin I cos Q I Q Q cos cos Q cos Q

5 sin P Q P r, 0, S kružnice P-Q diagram přenosu cos Q

Viv odporu inky - charakteristiky 6

Principy řízení - pasivní Předpokady bezeztrátové vedení konstantní na koncích vedení prvek uprostřed vedení Paraení Sériové 7

Principy řízení - aktivní Paraení Sériové 8

Co jsou FACTS? FACTS = Fexibe AC Transmission Systems IEEE: FACTS: Střídavé přenosové systémy integrující reguátory statické a zaožené na výkonové eektronice za účeem zepšit řiditenost a zvýšit přenosové schopnosti soustav. FACTS kontroér: Zařízení výkonové eektroniky nebo statické, které umožňuje řízení jednoho nebo více parametrů AC přenosového systému. Výhody rychá odezva na požadavek častá změna výstupu pynue nastavitený výstup Využití Řízení výkonových toků (P,Q) congestion management (propustnost sítě) Zvýšení přenosových kapacit inek (k tepeným imitům) Zvýšení bezpečnosti (vyšší imity stabiity, omezení zkratových proudů a přetížení, tumení osciací) Reguace napětí Řízené veičiny (, I,, P, Q ) provázané, některé dominantní 9

Měniče Tyristorová jednotka Trojfázové měniče (VSC) 0

VSC (Votage Source Converter) Vypinatené součástky (GTO, IGBT, IGCT) Výstupní napětí závisé na dc měnit dc tokem P přes měnič PWM Vyšší harmonické fitry ss obvod veká kapacita C nebo DC zdroj (ss napětí poarity) C I komo na jen Q (řízeno ampitudou výstupního napětí) zdroj ib. fáze P,Q (nezávisé řízení ampitudou a fází výstupního ) ss proud oběma směry, tj. jako usměrňovač i střídač diody usměrňují, vyp. součástky střídají při cos = proud pouze jedním typem součástek AC proud není přerušen při vypnutí vyp. souč., ae je veden jinou součástkou Do soustavy přes trafo (převod, reaktance) paraeně ind., kap. proud reguace sériově injekce napětí reguace P,Q Pro vyšší výkony sériové a paraení řazení součástek

Puzně šířková moduace PWM (Puse width moduation) voitené max,, f = 50 Hz Porovnání referenčního (50 Hz) a nosného signáu (00x Hz až x khz) generován moduovaný obdéníkový signá, který řídí spínače v jednotivých větvích Vyšší spínací ztráty Snížení harmonických napětí nižších řádů obvyke jen iché okoo fc/f0

Typy FACTS ) sériový 3) kombinovaný (univerzání) Line Line I ) paraení (shunt) DC Line I 3

Rozděení FACTS Paraení TSR TSC Thyristor Switched Capacitor TCR Thyristor Controed Reactor TCR Řídicí úhe / 4

Rozděení FACTS Paraení Pracovní obasti TSC Thyristor Switched Capacitor TCR Thyristor Controed Reactor V-A charakteristika TCR 5

Rozděení FACTS Paraení V-A charakteristika SVC SVC Static Var Compensator STATCOM Static Synchronous Compensator VSC DC 6

Rozděení FACTS Sériové SSSC Static Synchronous Series Compensator TCSC Thyristor Controed Series Capacitor VSC DC 7

Rozděení FACTS Kombinované PFC nified Power Fow Controer DC 8

TCSC Pynuá reguace kapacitní reaktance řídicím úhem tyristorů Vzduchová tumivka Kondenzátor přemostěn varistorem (při přetížení přepětí) Využití řízení výkonových toků tumení eektromechanických osciací 9

0 Výkonové charakteristiky - TCSC L C L ef k sin k Icos P L cos k Isin Q L

SVC Kombinace BSC, TSC, TSR, TCR Q pomocí pasivních reaktančních prvků (prostor) Max I ~ sítě, Q ~ sítě Využití dynamická stabiizace napětí (zvýšení přenosové schopnosti, omezení koísání napětí) zepšení stabiity systému (zvýšení dynamické stabiity, zepšené tumení při kývání) vyrovnávání dynamického zatížení podpora napětí v ustáeném stavu

Výkonové charakteristiky - SVC SVC

Vhodné pro tyristorově řízené měniče Admitanční modey 3

Mode TCR B TCR I max sin max B L sin 4

Mode SVC, TCSC sin L B L B C BSVC BL BC C 5

Mode SVC, TCSC Rezonance (TCSC) res res 6

SSSC Vstřikuje sériové napětí T bez DC zdroje jen generuje nebo absorbuje Q Jako L, C sériově s inkou ae T řiditené nezávise na proudu vedením efektivní provoz při nízkém i vysokém zatížení Využití dynamické řízení výkonových toků tumení osciací zvýšení stabiity přenosu zvýšení napěťové stabiity 7

SSSC Reguace toku P pomocí injekce Q měniče (tok Q svázán s tokem P) s DC zdrojem kompenzace odporu vedení (nezávisé řízení toku P a Q) 0 T T max P Icos L sin L T cos Q Isin L cos L T sin 8

SSSC Induktivní mód zvětšování úhu přenosu (při I = konst.) T < I jinak zpětný tok výkonu (při = konst.) Kapacitní mód T ve fázi s úbytkem L Index A odpovídá L módu, index B odpovídá C módu 9

STATCOM Jako SVC, ae menší nároky na prostor, Q dodává nezávise na přípojném napětí Využití řízení napětí, napěťového profiu zvýšení imitů stabiity a přenos. schopnosti tumení osciací symetrizace stabiizace a kvaita napětí přenos, distribuce, průmys 30

Kapacita C P do měniče pro krytí ztrát P maé I AC ±90 od AC STATCOM Reguace Q ampitudou out C > T dodávka Q do systému (C mód) C < T odběr Q ze systému (L mód) Reguace P úhem mezi out a AC C mód 3

STATCOM + SVC Rozšíření pracovní obasti 3

PFC = STATCOM + SSSC 33

PFC Kompexní zařízení, nezávisé řízení činného a jaového výkonu Reguace, P, Q Q SH, Q SER řízeny nezávise P teče z VSC do VSC (nebo naopak) nezávisé řízení,,, VSC 0 T Tmax, 0 T pracovní obast kruh P, Q oba směry VSC odběr P pro VSC + ztráty, Q oba směry 0 SH SHmax 34

PFC provozní režimy Režimy sériového vstřikování A) Reguace napětí T ve fázi s B) Sériová kompenzace T komo na I ine C) Řízení fáze napětí natočení o úhe a D) Řízení výkonových toků kombinace de požadavků na tok P a Q 35

36 PFC řízení výkonů Řízení P, Q je nezávisé na úhu přenosu T max 0 T T 0 T T Q, Q P, P * T * j Û Û Û Û Î Û Ŝ T T 0 T T T T 0 T T, Q Q cos cos Q, P P sin sin P

PST Phase-shifting transformer, kompexní převod Řízení P toků na přenosových vedeních Paraení reguační a sériový přídavný transformátor Vstřikování napětí sériovým transformátorem ve fázi s uzovým napětím reg. Q komo na uzové napětí reg. P Princip přidání vhodné části uzového napětí (uzových napětí) právě k tomuto napětí směrem do přenosové inky fázového (reg. Q), sdruženého (reg. P) Odbočky nebo tyristory 37

PST QBT (Quadrature booster transformer) PAR (Phase ange reguator) 38

Shrnutí FACTS = výkonová eektronická zařízení pro řízení napětí a výkonů mnoho druhů s různými vastnostmi a charakteristikami zvyšují fexibiitu a spoehivost přenosového systému postupný rozmach x vysoká cena 39