661

661



17.6. REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY CZYNNEJ W SYSTEMIE

YO - wolnozmienny sygnał o zakresie 0... + 31 bit przeznaczony do regulacji mocy bazowej na blokach cieplnych, odpowiadający przyrostowi względnemu kosztów zmiennych ks (17.12) w systemie; jest to sygnał realizujący ERO w systemie (p. 17.4.3). Możliwa jest zmiana sygnału YO na postać interwencyjną YOi.

Sygnały Y1 i Y1S wprowadzane są poprzez ich mocowe równoważniki R1 i RS na wejście bloku FYO - sygnał YO nadąża za zmianami sygnałów Y1 i Y1S. Dzięki temu sygnały Y1 i Y1S znajdują się zawsze w wymaganym przedziale regulacji. Sygnały regulacyjne łączami transmisyjnymi przesyłane są do elektrowni. Sygnały te są sygnałami regulującymi moce bloków cieplnych (Yl), elektrowni wodnych (Y1S) według zasady proporcjonalnego rozdziału obciążenia (tzw. regulacja szybka) - realizują regulację wtórną. Sygnał Yl w elektrowni jako A/J, zmienia wartość zadaną regulatora mocy Rp. Z uwagi na dopuszczalne zmiany ciśnienia i temperatury w kotle zakres zmian sygnału AP\ jest ograniczony do wartości + (2 — 5%) PN zależnie od rodzaju bloku energetycznego. Wykorzystuje się przy tym właściwości akumulacyjne kotła (patrz rys. 10.3). Po objęciu regulacją odpowiednio dużej liczby turbozespołów nawet przy takich ograniczeniach istnieje możliwość szybkiego regulowania dużych zmian mocy w systemie.

Pierwotnie sygnał YO po przesłaniu do elektrowni, gdzie były zamodelowa-ne charakterystyki przyrostów względnych poszczególnych bloków cieplnych, realizował ERO zgodnie z rysunkiem 17.13, aby bardziej ekonomiczne bloki obciążały się w pierwszej kolejności, czyli przy mniejszych wartościach sygnału YO w porównaniu z blokami mniej ekonomicznymi. Przyporządkowanie zmian mocy bloków (wartość zadana P0) sygnałowi YO realizuje regulację trójną. Jednak po wprowadzeniu REE (podrozdz. 17.5) dotychczas stosowana realizacja ERO została zawieszona, ale sygnał YO może być dalej wykorzystywany w stanach awaryjnych, a regulacja trójna polega na zmianie zadanej mocy bazowej jednostek wytwórczych w elektrowniach cieplnych oraz interwencyjnego uruchamiania hydrozespołów w elektrowniach wodnych.

W elektrowniach występują różne realizacje sprzętowe układów regulacji: pierwotnej, wtórnej i trójnej [17.2, 17.7, 17.16]. Poniżej przedstawiono ideę funkcjonowania takich układów:

Bieżący Punkt Pracy (BPP) wypracowany w OSP jest przekazywany poprzez System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWĘ) do elektrowni i stanowi na każdy kwadrans dla każdej jednostki obowiązujący punkt pracy. Wartość zadana mocy bazowej Ph turbiny (rys. 7.16) może być wypracowana: według wartości BPP, według sygnałów ARCM(YO) lub w sytuacjach szczególnych sygnału RRC przesyłanego przez dyspozytora z KDM (ODM), ewentualnie na polecenia DIRE.

W bloku korekcji mocy od częstotliwości FK(rys. 17.16) odwzorowującym charakterystykę P(f ) (rys. 4.25) nastawiany jest statyzm 5 regulatora pierwotnego wzakresie (2-^8%) i strefa nieczułości A/ó, Af0 = +(10... 500) mFIz. Dla jednostek biorących udział w regulacji pierwotnej A/0 = +10 mFIz, a dla pozostałych

661


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17.6. REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY CZYNNEJ W SYSTEMIE Dla jednostek wytwórczych JCWD realizującyc
17.6. REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY CZYNNEJ W SYSTEMIE Rezerwa minutowa, aktywizowana w ramach reg
17.6. REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY CZYNNEJ W SYSTEMIE charakterystyki statycznej mocy wytwarzanej
17.6. REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY CZYNNEJ W SYSTEMIE automatyczną regulacją częstotliwości i moc
IMG13 16 17 mu je się dla mocy czynnej odbiornika PQ a U I ooaf 0 wartość przybliżoną P^, obliczoną
AGHMoc elektrowni wodnej W obliczeniach mocy czynnej oddawanej przez elektrownię wodną często stosow
DSC00018 Hierarchiczne poziomy regulacji Svmuion najbardziej złożony system regulacyjna, często obej
Systemy tela Zadanie 1 Sygnał o częstotliwości f= 900MHz i mocy P=6dBm podawany jest na wejście dopa
uklady logiczne 17 Ok 1MHz Ok 4MHzRys. 17 Porównanie poboru mocy w funkcji częstotliwości pracy
Image394 Układy do kontroli kodu kzn Kod kzn jest kodem często stosowanym, zwłaszcza w systemach tel
Slajd15 (59) r     3. Często spotykaną własnością systemów eksperckich jest to, że op
img039 (6) 129 - Ze wzoru (11) wynika, że straty mocy czynnej są odwrotnie proporcjonalne do kwadrat

więcej podobnych podstron