Regulace frekvence a napětí



Podobné dokumenty
Regulace frekvence a napětí

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Regulace napětí a jalových výkonů v distribuční soustavě 110kV

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

Měření a automatizace

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektrizační soustava

Regulace frekvence a napětí v ES 2016 PPE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

Ostrovní provoz BlackOut

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Kodex PS Certifikace PpS

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Řízení elektrizačních soustav (MRES)

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

Řízení asynchronních motorů

Elektrizační soustava

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Dispečerské řízení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Synchronní stroje 1FC4

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

Certifikace PR. Ivan Petružela LS X15PES Certifikace PR 1

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

Dispečerské řízení. Jiří Helbich, senior specialista oddělení Rozvoj dispečerského řízení VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Elektrizační soustava regulace na straně výroby

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

Praha spol. s r. o. Magistrů 13 Praha Czech Republic. Ing. Ladislav Švarc Ing. JosefČaban

Propojené elektrizační soustavy

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektroenergetiky a ekologie DIPLOMOVÁ PRÁCE

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

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

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

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

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

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

Evropský síťový kodex Requirements for Generators

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

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

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na náklady na řízení přenosové soustavy ČR 1/32

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

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Energetická bilance elektrických strojů

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Řízení jalového výkonu synchronního generátoru

Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na chod elektrizační soustavy ČR

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

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

Základy elektrotechniky

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Mimořádné stavy v ES - Blackouty

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Ochrany v distribučním systému

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

Transkript:

Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 1

Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění stability pomocí regulace otáček (frekvence) Elektrizační soustava a regulace TG Statická charakteristika (f,p) ES Statická charakteristika (f,p) obnovení frekvence Náhrada výkon-napěťových charakteristik Regulace U a Q Provozní kritéria pro U a Q Terciální regulace napětí a jalových výkonů Princip automatické sekundární regulace napětí ASRU v pilotním uzlu 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 2

Bilanční rovnice ES Jedním ze základních problémů zajištění plynulé dodávky elektrické energie je neskladovatelnost neskladovatelnost elektřiny. Výroba musí probíhat v době, kdy se uskutečňuje spotřeba. V každý časový okamžik musí být v ES udržována rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. S v (t) = S s (t) + S z (t) + S a (t) Určující je bilance činného výkonu, která se promítá do změny kmitočtu. Prvky elektrizační soustavy jsou konstruovány pro provoz při jmenovitém kmitočtu 50 Hz. Kvalitu elektrické energie určují provozní parametry kmitočet f a napětí U. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 3

Statická charakteristika (f,p) spotřebičů ( ) = ( ) 1+ Pf ( 0 ) ( ) = ( ) 1 + ( ) PU, f PU k f f, QU, f QU kqf f f0, k Pf a k Qf jsou příslušné citlivostní součinitele na kmitočet 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 4

Blokové schéma otáčkové regulace turbíny + - MSO Měnič středních otáček Δn Primární transformátor PT δ = 5% n tg N tg T G ES 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 5

Statická charakteristika TG Statická charakteristika hydraulické regulace TG je nakreslena na následujícím obrázku. f f n 100 5 4 3 s = Δf f n ΔP P n 100 [%] 2 1 0 1 P P n Z této charakteristiky lze odvodit vliv poruch frekvence v elektrizační soustavě na činný výkon TG. Např. Porucha frekvence 0,1 Hz vyvolá u TG o výkonu 220 MW s nastavenou statikou 5 % změnu výkonu TG o 8,8 MW. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 6

Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny 1 a 3 ideální turbína bez regulátoru 2 a 4 skutečná turbína s regulátorem otáček 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 7

Statická charakteristika (otáčky, výkon) regulované turbíny Obecná pohybová rovnice rotující hmotnosti je dána vztahem dω J + B ω = Mh M dt kde J označuje moment setrvačnosti roztočených hmot, B součinitel tlumení, w úhlovou rychlost, Mh hnací moment a Mb brzdný moment opačného smyslu. b, A) stabilní regulace turbíny (záporná směrnice Pv) B) nestabilní regulace turbíny (kladná směrnice Pv) 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 8

Zajištění stability pomocí regulace otáček (frekvence) pracovní bod (f, P) Zvětšení zátěže nový pracovní bod při snížené frekvenci Zvýšení výkonu nepokrývá celý výpadek Rozdíl je samoregulační efekt zátěže 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 9

Elektrizační soustava a regulace TG Bezpečný provoz ES zajišťuje princip solidarity, t.j. že v případě výpadku se na kompenzaci podílejí všichni stejným poměrem. Toho je docílené tím, že ve OP jsou provozovány elektrárny v proporcionální regulaci se stejným zesílením. Vývojem se toto zesílení ustálilo na hodnotě 20 (statika 5%). To znamená, že při zvýšení frekvence o 2,5 Hz (5% f nom) dojde proporcionálním regulátorem otáček ke snížení výkonu ze 100% na 0%, resp. Výkon vlastní spotřeby. Výrobci TG tímto způsobem garantují oblast dovolených nadotáček pro interval (50 až 52,5 Hz). 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 10

Statická charakteristika (f,p) pro více zdrojů 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 11

Statická charakteristika (f,p) více zdrojů s omezením 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 12

Statická charakteristika (f,p) obnovení frekvence Obnovení frekvence po výpadku zátěže 1 výchozí stav 2 ustálení po zvýšení zátěže 3 zvýšení výkonu zdrojů pro obnovení výchozí frekvence 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 13

Statická charakteristika (f,p) ES Vliv směrnice Pv na velikost odchylky frekvence 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 14

Statická charakteristika (f,p) spotřebičů - graf Obnovení frekvence po výpadku zdroje Δ Po 1 výchozí stav 2 výpadek TG 3 první dosažení rovnováhy P L a P T při nízké frekvenci 4 druhé dosažení rovnováhy P L a P T při vysoké frekvenci III dosažení ustáleného stavu 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 15

Náhrada výkon-napěťových charakteristik P exponenciální průběh Q polynomiální průběh konstantní konduktance konstantní susceptance U U U n U n 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 16

Regulace U a Q Hlavními cíli regulace U a Q jsou Snížení technických ztrát v provozované distribuční soustavě a dalších nákladů provozního a investičního charakteru. Zajištění kvality dodávky elektřiny odběratelům (stabilita napětí). V elektrizační soustavě platí silná závislost mezi jalovým výkonem a napětím. Další důležitou fyzikální vlastností je lokální charakter napětí. Prakticky to znamená, že napětí může být v každém uzlu soustavy jiné. Regulátor napětí a jalových výkonů je možné implementovat decentralizovaným způsobem, kdy každý uzel soustavy s možností změny dodávky jalového výkonu má vlastní regulátor. regulace U a Q v elektrizační soustavě obsahuje jednotlivé subjekty, které jsou do této činnosti nějakým způsobem zapojeny. Stručně řečeno, změnou dodávky jalového výkonu do uzlu soustavy se dosáhne změny napětí v tomto uzlu a uzlech elektricky blízkých. Tato změna napětí závisí nejen na velikosti změny dodávky jalového výkonu, ale také na aktuálním zapojení daného uzlu. V této souvislosti se mluví o tzv. elektrické tvrdosti uzlu (KQ). což je množství Q potřebné ke změně napětí o 1kV v daném uzlu Velikost KQ se liší jednak s ohledem na napěťovou hladinu tak i pro různé uzly stejné napěťové hladiny. je dáno různou skladbou zatížení v jednotlivých uzlech. Skladbou zatížení se rozumí poměrné části zatížení ohmického,induktivního a kapacitního charakteru. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 17

Provozní kritéria pro U a Q Napětí v uzlech PS se má pohybovat uvnitř povoleného rozsahu : 400 kv±5 %, 220 kv ±10 % a 110 kv ±10 % Jalové výkony po mezistátních vedeních mají být ve spolupráci tuzemské a zahraniční PS minimalizovány Jalové výkony zdrojů jalového výkonu (synch.generátorů a synch.kompenzátorů ) se mají pohybovat uvnitř povoleného regulačního rozsahu, daného provozním P-Q diagramem To vede také k minimalizaci celkových činných ztrát v síti. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 18

Provozní kritéria pro U a Q Koncepce regulace napětí tak, jak je přijatá a aplikovaná v ES ČR, je postavena na třístupňové hierarchii: Terciární regulace napětí na úrovni celé regulované soustavy. Sekundární regulace napětí na úrovni jednoho uzlu soustavy. Primární regulace napětí na úrovni jednoho bloku výrobny (elektrárny, teplárny nebo závodní elektrárny). 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 19

Terciární regulace napětí a jalových výkonů Koordinuje zadaná napětí v PILOTNÍCH UZLECH pro bezpečný a ekonomický provoz ES jako celku. Základním kriteriem je minimalizace technických ztrát v regulované soustavě. Hlavními omezovacími podmínkami pak jsou: Minimální a maximální hodnoty napětí v uzlech soustavy (technická omezení). Aktuální hodnoty rezervy regulačního jalového výkonu pro jednotlivé pilotní uzly. Toky jalového výkonu např. přes hraniční vedení v případě přenosové soustavy nebo přes transformátory PS/110kV v případě distribuční soustavy 110kV atd. Další omezovací podmínky podle konkrétních místních podmínek. Prakticky se jedná o optimalizační výpočet na bázi chodu sítě, kdy se hledá k aktuálnímu stavu sledované soustavy stav optimální při akceptování všech uvedených omezovacích podmínek. Pro řešení této úlohy existuje sice řada výpočetních metod, ale praktickému využívání v operativním provozu lze využívat pouze dostatečně rychlé a robustní programové nástroje. Navíc je nutné využívat pro výpočty estimovaná data nikoliv přímo data přímo měřená, neboť citlivost optimalizačních výpočtů na kvalitu vstupních dat je extrémně vysoká. Je představována optimalizačním programem pracujícím na DISPEČINKU ČEPS. Program koriguje napětí v pilotních uzlech tak, aby v každém pilotním uzlu vznikla rezerva regulačního výkonu pro nepředvídatelné stavy. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 20

Sekundární regulace napětí a jalových výkonů Funkci ASRU lze obecně popsat jako technologický proces, který obnovuje rovnováhu spotřeby a výroby jalového výkonu v pilotním uzlu právě na úrovni požadovaného napětí v tomto sledovaném místě. ASRU se skládá z: Automatické regulace napětí (ARN) Skupinové regulace napětí (SRU) Sekundární regulace jalového výkonu (SRQ) Synchronní kompenzátor v síti vvn Regulátoru odboček transformátoru PS/110kV. Popis celkové funkce ARN vyhodnotí aktuální regulační odchylku, vypočte celkovou změnu jalového výkonu, která je nutná pro její eliminaci a podle existující regulační rezervy provede rozdělení požadavku na jednotlivé SRU, které má pro regulaci v daném uzlu k dispozici. SRU na elektrárně rozdělí svůj požadavek podle rezervy na jednotlivé SRQ generátorů. SRQ generátorů pak generuje velikost impulsu na mechanismus změny zadané hodnoty napětí PRN, který změní velikost jalového výkonu. Tato změna vstupuje přes blokový transformátor zpět do soustavy. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 21

Synchronní kompenzátor 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 22

Synchronní kompenzátor Přípojnice napájení statorového vinutí 10,5 kv. Rozvodna 10,5 kv srozvody a ovládacími obvody soustrojí. Hermeticky uzavřená nádoba s plynným vodíkem, se synchronním motorem a asynchronním kroužkovým rozběhovým motorem. Ventilátory vzduchového chlazení. Chlazení oleje ložiskového mazání. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 23

Stator synchronního kompenzátoru 10,5 kv AC. Synchronní kompenzátor Rotor synchronního kompenzátoru, s budícím vinutím 47-175V, bez tlumicího vinutí, váha 80 tun. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 24

Přehledové schéma řídíciho systému kompenzátorů Transformátor 400/110/10,5 kv. Sdružené a fázové sekundární napětí terciáru. Reaktor s odpojovači představuje zkratové oddělení rozvodů 10 KV vlastní spotřeby a kompenzátoru. Schéma soustrojí synchr. motoru, rozběhového asynchronního motoru a buzení směř. I a U. Signalizace provozu Čistota plynného vodíku, 2x seznam výstrah zubových čerpadel oleje jeho tlak (chlazení) a pro oba AC, DC, ruční zvedání tlak mazacího oleje kompenzátory K1 a hřídele. soustrojí. K2. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 25

Princip automatické sekundární regulace napětí v pilotním uzlu 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 26

ASRU Automatický regulátor napětí (ARN) provádí tyto operace: modifikaci zadané hodnoty napětí (Uzad) a styk s operátorem získání a verifikaci vstupních měření a signalizací řízeného systému. Určení aktuálního rozsahu UO 110 kv. určení velikosti regulační odchylky napětí: EU = Uzad - Uměř výpočet charakteristiky pilotního uzlu v UO 110 kv: KQ = ΔQ/ΔU [MV Ar/kV] proporcionálně integrační transformaci EU na odchylku YQ (změna dodávky jalového výkonu) výpočet příslušných P-I konstant podle aktuálního zapojení UO 110 kv výpočet regulačních zásahů pro jednotlivé SRU podle zadaného kritéria (stejná poměrná rezerva jalového výkonu) a jejich předání na SRU ošetření omezujících podmínek (dodržování technického minima a maxima napětí, atd.) kontrolu funkčnosti celého regulačního systému. Skupinový regulátor napětí (SRU) v rámci pokynů ARN zajišťuje na elektrárnách tyto hlavní funkce: získání a verifikaci vstupních měření a signalizace z technologie výrobny získání vstupních požadavků ze strany ARN a zpětné předání informací o svém aktuálním stavu rozdělení požadovaných regulačních zásahů jalového výkonu na jednotlivých strojích regulační smyčky (podle zadaného kritéria) na jednotlivé SRQ povelování změny odbočky transformátoru vlastní spotřeby, příp. blokového transformátoru, v případě,že jsou tyto transformátory vybaveny možností regulace odboček pod zatížením. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 27

ASRU Sekundární regulace jalového výkonu generátoru (SRQ) Zajišťuje realizaci povelu SRU pomocí vstupu do primárního regulátoru napětí generátoru (PRN) do bloku mechanismu změny zadané hodnoty generátorového napětí. Pracuje jako impulsní regulátor tzn., že požadavek na velikost změny zadané hodnoty napětí měří časem (délkou impulsu - TI). Hlavní technologické operace SRQ: výpočet regulační odchylky: EQ = QgenZad - Qgen QgenZad.. zadaná hodnota jalového výkonu generátoru Qgen..jalový výkon generátoru (tvoří zpětnou vazbu pro SRQ) proporciálně-integrační transformace EQ na odchylku YQ výpočet P-I konstant pro jednotlivé stroje (vstupy pro výpočet) výpočet délky impulsu (TI) pro požadovanou velikost regulačního zásahu ošetření všech omezujících podmínek provozu generátoru, včetně vlastních spotřeb bloků a s respektováním funkce automatické regulace činného výkonu turbín. Generátory Do systému ASRU lze připojovat libovolné typy generátorů. Podmínkou je, že tyto generátory musí mít možnost dálkové regulace napětí generátoru. Tuto možnost mají všechny generátory instalované po r. 1965 a tvoří standardní výbavu všech generátorů instalovaných v současnosti. 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 28

ASRU 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 29

ASRU Primární regulátor napětí (PRN) Zajišťuje v oblasti sekundární regulace napětí nastavení zadané hodnoty generátorového napětí za provozu generátoru. Použitý typ PRN není žádnou omezující podmínkou pro činnost ASRU. Konkrétní typ PRN udává více či méně informací o činnosti a chování generátoru za provozu. Regulační funkce ASRU musí mít tyto informace a konkrétní parametry PRN ve svém algoritmu řízení zahrnuty. V případě,že PRN nejsou vybaveny HMP,OSP a ORP musí být tato zařízení součástí SRQ. Budicí soustavy Budicí soustavy generátorů jsou různé podle typů generátorů a data jejich instalace na výrobny elektrické energie. Použité druhy budičů generátorů, z hlediska jejich zařazení do ASRU, nemají žádný omezující vliv na činnost ASRU. Blokové transformátory Jsou v ES ČR většinou bez možnosti regulace odboček pod zatížením.v těchto případech působí z hlediska ASRU jako pasivní prvky s tím,že ovlivňují velikost použitelných regulačních rozsahů Q (nevhodná volba omezí čerpání regulačního jalového výkonu). 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 30