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 szybkie17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.8.4. Elektrownie wiatrowe w systemie Przebieg17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Rys. 17.17. Przebieg mocy elektrycznej netto P,17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.1. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY System17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM wykazuje niezależność, przy utrzymaniu niezbędn17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM sterowania systemem elektroenergetycznym są ści17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.3. ZMIENNOŚĆ OBCIĄŻENIA W SYSTEMIE17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Z rysunku 17.5 i 17.7 wynika, że w latach17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.4.2. Charakterystyki energetyczne i charakter17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Charakterystyka Qr(Pg) turbozespołu z turbiną17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Ewentualne różnice pomiędzy faktycznym a deklar17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM statyzm systemu Ks (17.22), jednak ograniczenie17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM 17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM jednostek Afi, = + 300 mHz. Jeżeli odchyłki17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Rys. 17.19. Program uruchamiania po postoju 6-g17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM17.8.3. Elektrownie z turbinami gazowymi i elekt17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Na rolę elektrowni wodnej w systemie17. PRACA ELEKTROWNI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM WYDZIAŁ PLANOWANIA] „ / KONTROU BUDŻETU I nnwięcej podobnych podstron