Model bloku a predikce elektrického výkonu Poznat Řídit Zlepšit

Podobné dokumenty
Proč je nejvíce prostoru pro optimalizaci v řízení průtoku chladicí vody

Aplikace Denní příprava provozu EDU

Krátké zastavení u hlavních tezí Poznat Řídit Zlepšit

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Jaderná elektrárna Dukovany

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Bezpečnostní program

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

spolehlivé partnerství

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

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016

NA PŘESNOST PROVOZNÍHO MĚŘENÍ V JADERNÍCH ELEKTRÄRMjtCH. t = rt = t=xi>sesibss:iuksisscss3c» Z HLEDISKA METODIKY

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Matematické modely v procesním inženýrství

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Parogenerátory a spalovací zařízení

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE

1/ Vlhký vzduch

VÝVOJ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA V OKOLÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY ZA OBDOBÍ Pavel Stierand

Parní teplárna s odběrovou turbínou

Prediktivní regulace pro energetiku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Vodní chlazení TG (Okruh statorové vody a VOCH TG)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

Experimentální stanovení technických parametrů pro optimalizaci provozu turbogenerátoru

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

01.00 Úvod Princip ohřevu užitkové vody

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Energetické zdroje budoucnosti

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

STANOVENÍ VÝKONNOSTI CHLADICÍHO OKRUHU - CHLADÍCÍ VĚŽ DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF THE COOLING CIRCUIT - COOLING TOWER

Budoucnost české energetiky II

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT

Certifikace PR. Ivan Petružela LS X15PES Certifikace PR 1

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Výroba a přenos el. energie

Projekty podpořené z programu TAČR

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Spolehlivost Dnes a Zítra

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Základní charakteristika

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

NEPARAMETRICKÉ TESTY

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Verifikace modelu VT přehříváků na základě provozních měření

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

TEPELNÁ ČERPADLA ŘADY NTČ invert. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

Transkript:

Model bloku a predikce elektrického výkonu Poznat Řídit Zlepšit Ing. Jiří Pliska, RNDr. Zdeněk Machát Setkání jaderných elektráren, Hrotovice 2016

ZNÁT S VĚTŠÍ PŘESNOSTÍ VŠECHNY OKOLNOSTI -> LÉPE ŘÍDIT-> ZVÝŠIT VÝKON JAKÝ JE NÁŠ CÍL? CO CHCEME! Z vyšší přesností predikovat výkon bloku PROČ? PRO ÚČELY PLÁNOVÁNÍ Na 1 až 3 dny dopředu Na několik hodin dopředu NA ČEM VÝKON BLOKU ZÁVISÍ? Výkonu reaktoru Teplárenství (Způsobu provozování) Konci turbíny = Počasí! IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ? 2

JAKÝ JEN CÍL? SOUČASNÁ PRAXE Predikce výkonu na základě zkušenosti CÍL Zvýšit přesnost predikce 2 x vůči tradiční metodě Použít model JAK MODEL ZÍSKAT? Využít validovaná a dopočtená data Provést systémovou analýzu Předzpracovat/očistit od odlehlých hodnot validovaná a dopočtená data Vytvořit regresní model Validovat regresní model Zapracovat do denní praxe Analyzovat a zobecnit získané závěry 3

Odpar a úlet Přídavná voda TOPOLOGIE DVOJBLOKU Okruh 1 Chladicí voda 2 samostatné okruhy/větve Vstup modelu Vstup modelu bez věží Výstup modelu RB2 Vzájemná vazba mezi bloky! RB1 V V V V Chladicí věže Akumulace v bazénech pod věžemi Okruh 2 V V V V Teplota vlhkého teploměru R1 6xPG 2xNN 2xTG Teplo HK Výkon RB Teplota suchého teploměru R2 6xPG 2xNN 2xTG Teplo HK Výkon RB Odluh 4

STRUKTURA SYSTÉMU ELNA Tepel. výkon RB4 Tepel. výkon RB3 Teplárenství Způsob provozu Regulace, zkoušky Dvojblok HVB II (včetně chladicích věží) Výkon RB4 Vlastní spotřeba Vlastní spotřeba Výkon RB3 Legenda: RB Reaktorový blok ELNA Elektrárna HVB R TG NN HK Hlavní výrobní blok Reaktor Turbína Napájecí nádrž Kondenzátor Počasí Změna počasí Regulace, zkoušky El. výkon ELNY dodaný Frekvence sítě Tepel. výkon RB2 Tepel. výkon RB1 Teplárenství Způsob provozu Dvojblok HVB I (včetně chladicích věží) Výkon RB2 Vlastní spotřeba Vlastní spotřeba Výkon RB1 V Průtok (určený vyrovnáním) Teplota Teplota vlhkého teploměru Tepelný výkon R Tepelný výkon Hranice subsystému Elektrický výkon Hranice systému Hladina v NN 5

POSTUP ZAJIŠTĚNÍ KVALITY MODELU Správná data očištěná od náhodných vlivů Dostatečné množství vzorků POŘÍZENÍ, ANALÝZA A ÚPRAVA DAT Aritmetické průměry za 60 min, validace a dopočet neměřených veličin Ruční korekce evidentně chybných hodnot Vyloučení dat při rychlé změně výkonu R Vyloučení dat při rychlé změně počasí a silném větru Výběr metody určení výkonu reaktoru Výběr fyzikálních veličin Výběr a postupná výstavba regresního modelu VALIDACE MODELU Ověření na jiných datech, než které byly použity při výstavbě modelu 6

STRUKTURA MODELU Fyzikální veličiny Teplota vlhkého teploměru TVT1 TVT1^2 Tepelný výkon reaktoru Teplota suchého teploměru N N^2 TVZD1 TVZD1^2 DTVZD1 Jednoduché s složené vysvětlující proměnné Elektrický výkon Změna teplot suchého teploměru DTVZD2 DTVZD3 7

Elektrický, tepelný výkon [MW] Teplota [ C] VÝSLEDEK? 500 30 495 25 490 20 485 15 480 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 10 Měření el. výkonu Predikce el. výkonu Tepelný výkon reaktoru Teplota vlhkého teploměru Teplota suchého teploměru Čas [hod] 8

-4.5-3.0-1.5 0.0 1.5 3.0 4.5 Četnost [%] JINÝ POHLED NA VÝSLEDEK 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 95,5 % v ± 1,6 MW Elektrický výkon [MW] 9

Elektrický výkon [MW] Teplota [ C] BYLA NĚJAKÁ ZAJÍMAVOST? 495 33 490 28 485 23 480 18 475 13 0 8 16 24 32 40 48 Čas [hod] Měření elektrického výkonu Predikce elektrického výkonu Teplota vlhkého teploměru Teplota suchého teploměru 10

SHRNUTÍ PŘED POPISEM IMPLEMENTACE NALEZENÍ DOMINANTNÍCH VSTUPŮ Kromě teploty vlhkého teploměru prokázán vliv suchého teploměru; působení okolní atmosféry je složitější, než se uvádí v odborné literatuře ++ Podařilo se modelovat vliv změny okolní atmosféry! CO JE OPRAVDU DŮLEŽITÉ? Vysoká přesnost modelu ± 1.6 MW Co se jinde nevešlo Byl rovněž vytvořen model bloku bez chladicích věží; přesnost cca ± 0,5 MW => vhodný pro analýzu CO SE DĚJE UVNITŘ JE 11

Děkujeme za pozornost Jiří Pliska T +420 602 723 934 E jpliska@otenergy.eu Zdeněk Machát T +420 724 936 137 E zmachat@otenergy.eu adresa: Pražská 684/49, Třebíč