654

654



17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Odpowiednie zmiany mocy wytwarzanej Pgs wymusza automatyka regulacyjna w celu:

-    utrzymania stałej częstotliwości w systemie;

-    regulacji mocy -wymiany między współpracującymi systemami zgodnie z zawartymi umowami;

-    wymuszenia w elektrowniach obciążeń wynikających z ERO lub rynku energii (umów kontraktowych i wartości BPP dla danej JWCD, podrozdz.17.5).

System regulacji częstotliwości i mocy jest systemem sterowania wielostopniowego (hierarchicznego). Odpowiednio do wyżej wymienionych celów składa się z regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej (rys. 17.16).

Zgodnie z podstawową zasadą współpracy systemów w ramach UCTE1), każdy OSP pracujący w połączeniu synchronicznym (rys. 17.16) musi solidarnie uczestniczyć w likwidacji zakłócenia, nawet w przypadku znaczącej odchyłki częstotliwości - powinien utrzymywać połączenie z sąsiednim systemem dopóty, dopóki nie stanowi to zagrożenia dla bezpiecznej pracy tego systemu. W celu utrzymania równowagi systemu w takich sytuacjach cały czas powinny być dostępne rezerwowe moce wytwórcze, uaktywnione odpowiednimi układami regulacji tak, aby pokryć zmiany zapotrzebowania, odstawienie jednostek wytwórczych oraz zakłócenia w wytwarzaniu i przesyle mocy elektrycznej.

Klasyfikacja rezerw mocy w KSE w zależności od czasu dostępu jest podana na rysunku 17.14. Rezerwa sekundowa aktywizowana (uruchamiana) w ramach regulacji pierwotnej powinna być dostępna w zakresie +300 MW.

Rys. 17.14. Klasyfikacja rezerw: sekundowych, minutowych, godzinowych i odtworzeniowych elektrowni kondensacyjnych według czasu, wg [17.15]

11 Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity - Unia do koordynacji przesyłu energii elektrycznej.

654


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM przestrzennego rozkładu mocy. Częste i szybkie
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.8.4. Elektrownie wiatrowe w systemie Przebieg
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Rys. 17.17. Przebieg mocy elektrycznej netto P,
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.1. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY System
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM wykazuje niezależność, przy utrzymaniu niezbędn
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM sterowania systemem elektroenergetycznym są ści
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.3. ZMIENNOŚĆ OBCIĄŻENIA W SYSTEMIE
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Z rysunku 17.5 i 17.7 wynika, że w latach
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.4.2. Charakterystyki energetyczne i charakter
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Charakterystyka Qr(Pg) turbozespołu z turbiną
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Ewentualne różnice pomiędzy faktycznym a deklar
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM statyzm systemu Ks (17.22), jednak ograniczenie
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM jednostek Afi, = + 300 mHz. Jeżeli odchyłki
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Rys. 17.19. Program uruchamiania po postoju 6-g
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.8.3. Elektrownie z turbinami gazowymi i elekt
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Na rolę elektrowni wodnej w systemie
17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM WYDZIAŁ PLANOWANIA] „ / KONTROU BUDŻETU I nn

więcej podobnych podstron