Реферат: Оптимизационные расчеты выполняемые при управлении энергосистемами

Курсовая работа

Оптимизационные расчеты, выполняемые при управлении энергосистемами

2010

Содержание

Введение

Общая характеристика оптимизационных задач, решаемых АСДУ

1. Подготовка исходных данных для оптимизации режимов энергосистемы

1.1 Прогнозирование суточных графиков нагрузки энергосистемы для активной, реактивной и полной мощностей и определение их характеристик

1.2 Выбор трансформаторов на электростанциях и подстанциях

1.3 Расчет и построение расходных характеристик агрегатов и электростанции в целом. Определение параметров ВЛЭП

2. Определение коэффициентов формулы потерь активной и реактивной мощностей. Экономическое распределение активной мощности между электростанции по критерию: «Минимум потерь активной мощности»

3. Экономичное распределение активной нагрузки между электростанциями по критерию равенства относительных приростов расхода условного топлива с учетом сетевого фактора. Построение суточных графиков активных мощностей для электростанции

Литература

Введение

Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) — это часть АСУТП, предназначенная для сбора информации об энергосистеме и диспетчерского управления режимами.

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) в настоящее время является необходимым средством управления большими системами энергетики. Она обеспечивает управляемость такой системы с помощью оперативного сбора существенной для управления диспетчерской информации, своевременной обработки и представлению диспетчеру в наиболее удобном виде. АСДУ обеспечивает ведение оптимальных режимов в больших объединениях и повышает надёжность энергоснабжения.

АСДУ автоматизирует планирование и организацию диспетчерского управления. При проектировании АСДУ стремится выдержать определённое единство, поскольку системы АСДУ должны взаимодействовать друг с другом.

Выдерживается единство разных уровней управления — общий набор решаемых задач, единство методов решения этих задач, единообразное программное и информационное обеспечение.

Диспетчерское управление осуществляется на основе подчинения нижних уровней управления верхним. Задачи управления, решаемые на каждом уровне иерархии, специфичны, но цель одна — обеспечение потребителей электроэнергией требуемого качества, в необходимом объеме и с наименьшими издержками. Экономическая самостоятельность регионов и рыночные отношения накладывают отпечаток на решение задачи управления и оптимизации, которое во временном аспекте можно разделить на три основных этапа.

Общая характеристика оптимизационных задач, решаемых АСДУ

1. Прогнозирование суточного графика изменения нагрузки.

Решение этой задачи возможно, так как поведение нагрузки имеет определенные закономерности и тенденции. Прогнозирование основывается на изучении и анализе статической информации о предыдущих режимах энергосистемы. Чем точнее составлен прогноз, тем точнее будет решена следующая задача.

2. Планирование суточных графиков работы электростанций.

Это заключается в задании станциям таких графиков, следуя которым, обеспечивается минимальный расход топлива в энергосистеме при надлежащим качестве электроэнергии и надежности электроснабжения.

Следует различать краткосрочное и долгосрочное прогнозирование и планирование.

Планирование диспетчерских графиков работы электростанций состоит из следующих основных этапов:

планирование режимов ГЭС с заданными гидроресурсами;

выбор и планирование на сутки оптимального состава оборудования электростанций с учетом заявок на текущий ремонт;

экономичное распределение нагрузки между агрегатами при заданном составе оборудования на каждый час.

3. Оперативная коррекция режимов.

Вследствие недостаточной точности учета случайных возмущений фактическое поведение нагрузки отличается от прогнозируемого. Поэтому для поддержания нормальной частоты возникающие небалансы мощности должны восприниматься одной или несколькими станциями. Происходит непрерывное регулирование частоты, однако чем сильнее отклонение нагрузки от прогнозируемой, тем существеннее отклонение от оптимального режима.

Кроме перечисленных основных задач, решается и ряд других, таких как: оперативная оценка правильности настройки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, ввод режима в допустимую область, информационно-справочные задачи. К последним относятся: статическая обработка информации н выдача, сведений в удобном для диспетчера виде; ежечасная регистрация основных параметров электрической системы и нормирование массивов информации для прогнозирования нагрузки и отображения режима и др.

1. Подготовка исходных данных для оптимизации режимов энергосистемы

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ И РЕЖИМОВ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

В основу контрольного задания положена единая схема энергосистемы, представленная на рис.1.

/>

Рисунок 1 — Схема энергосистемы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1. Характеристика нагрузки

Номер

нагрузки

Н-1

Н-2

Н-3

Н-4

Н-5

Н-6

Н-7

Н-8

Отрасль

промышленности

Станкостроение

Машиностроение

Автомобилестроение

Сельское хозяйство

Коммунально-бытовая

Деревообрабатывающая

Черная металлургия

Химическая

Тмах, час

6900

5800

5300

5000

5400

5600

8000

7600

Рмах, МВт

35

19

45

55

55

60

260

424

/>

0,86

0,82

0,86

0,82

0,82

0,82

0,81

0,88

Таблица 2. Длины ВЛЭП — 220 кВ, (км)

Обозначение ЛЭП

Л-1

Л-2

Л-3

Л-4

Л-5

Л-6

Л-7

Л-8

Л-9

Длина

55

59

28

42

44

51

39

49

29

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

0,500

0,320

0,830

0,900

1,231

Аг, МВт/>ч

228417

152431

291708

363759

389455

342516

2036554

3469719

7274560

Tmax, ч

6526

8023

6482

6614

7081

5709

7833

8183

7963

Построение годового графика по продолжительности активной нагрузки для энергосистемы

Годовой график строится на основе характерных суточных графиков за весенне-летний и осенне-зимний период. Это пример упорядоченного графика, т.е. такого, в котором все значения нагрузки расположены в порядке убывания (рис.5). Такой график показывает длительность работы в течение года с различной нагрузкой. Начальная ордината этого графика равна максимальной нагрузке. По суточным графикам с учетом количества различных типов суток в году для каждого значения мощности нагрузки суммируем время, в течение которого данная нагрузка имела место в течение года. В начале определяется время, в течение которого эта нагрузка имела максимальное значение, а затем отрезки времени для других значений мощности нагрузки, берущиеся в порядке убывания. В результате имеем годовой график, нагрузки, который показывает продолжительность работы при данной нагрузке. Поэтому такой график называют графиком по продолжительности.

По годовому графику определяется максимальное время использования нагрузки:

/>

Рисунок 5 — Годовой график по продолжительности активной нагрузки.

Составление приближенного баланса активной мощности.

Выбрать число агрегатов заданной мощности на электростанциях из условия выполнения баланса активной мощности. Особенность электроэнергетических систем состоит в практически мгновенной передаче энергии от источников к потребителям и невозможности накапливания выработанной электроэнергии в заметных количествах. В каждый момент времени в установившемся режиме системы ее электрические станции должны вырабатывать мощность, равную мощности потребителей, и покрывать потери в сети — должен соблюдаться баланс вырабатываемой и потребляемой мощности. Число агрегатов на электростанциях следует выбирать из условия соблюдения баланса активной мощности:

/>

где /> — установленная мощность генераторов на ЭС-1 и ЭС-2, МВт; Ртреб — мощность, необходимая для покрытия всех нагрузок и потерь активной мощности, МВт.

Для заданной схемы энергосистемы (рис.1) />можно найти из следующих выражений:

/>

/>

Здесь kDРтр, kDРл, kсн, kрезкоэффициенты, учитывающие потери активной мощности в трансформаторах и ВЛЭП и нагрузки электроприемников собственных нужд электростанций

kDРтр=1,02; kDРл=1,08; kсн=1,1; kрез=1,1. />

Число агрегатов на электростанциях:

/>/>;

принимаем в энергосистеме-1 n=5агрегатов, />;

принимаем в энергосистеме-2 n=4 агрегатов.

/>

Проверка правильности выбора числа агрегатов на электростанциях осуществляется путем сравнения:

/>

Требуемая мощность вычисляется по формуле:

/>

/>/> МВт.

Сравниваем по наибольшей требуемой мощности.

В качестве вырабатываемой мощностью в данном случае принимается сумма установленных мощностей первой и второй электростанций за вычетом мощности одного, наиболее мощного, агрегата:

/>.

/> МВт.

1.2 Выбор трансформаторов на электростанциях и подстанциях

Выбор числа и номинальной мощности трансформаторов производится таким образом, чтобы была обеспечена возможность надежного электроснабжения потребителей всех категорий при наиболее эффективном использовании выбранной мощности трансформаторов. При питании потребителей I, II категорий количество трансформаторов должно быть не менее двух, а их мощность определяется из соотношения:

/>

где Pmax — максимальное значение активной нагрузки; n — число параллельно работающих трансформаторов; β — коэффициент допустимой перегрузки. Приближенно:

/>

где R =1.882 — районный коэффициент.

Принимается, что генераторы электростанции 1 работают на общие (сборные) шины на генераторном напряжении. В этом случае количество трансформаторов здесь может быть любым, но не менее двух. Расчетную мощность одного трансформатора S можно определить по формуле.

Поскольку нагрузка Н — 7 подключена непосредственно на шины генераторного напряжения, то ее мощность не протекает по трансформаторам связи.

Таким образом:

/>

На электростанции ЭС-2 установлены блоки «генератор-трансформатор». Поэтому число трансформаторов здесь соответствует числу агрегатов, а номинальная мощность определяется из условия

/>

Произведем расчет мощности и выберем трансформаторы для подстанций и энергостанций схемы энергосистемы:

ПС1:

/>

/>

Выбираем ТДЦ 40000/220

ПС2:

/>

/>

Выбираем ТДЦ 40000/220

ПС3:

/>

/>

Выбираем ТДЦ 40000/220

ПС4:

/>

/>

Выбираем ТДЦ 63000/220

ПС5:

/>

Выбираем АТДЦТН 125000/220/110

ЭС1:

/>

Выбираем ТДЦ 125000/242

ЭС1:

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Выбираем ТДЦ 250000/242

Сведем данные по трансформаторам в таблицы:

Таблица 11. Данные трансформатора ТДЦ 40000/220.

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

МВА

кВ

кВ

кВт

кВт

%

%

Ом

Ом

кВАр

40

230

11-11

170

50

12

0.9

5,6

158,7

360

Таблица 12. Данные трансформатора ТДЦ 63000/220.

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

МВА

кВ

кВ

кВт

кВт

%

%

Ом

Ом

кВАр

63

230

11-11

300

82

12

0.8

3.9

100,7

504

Таблица 13. Данные автотрансформатора АТДЦТН 125000/220/110.

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

МВА

кВ

кВ

кВ

%

%

%

кВт

кВт

%

125

230

121

10.5

11

31

19

290

85

0.5

/>

/>

/>

/>

/>

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

0,092

-0,046

0,050

0,013

-0,025

7

4,602

-0,057

-0,013

0,015

0,001

0,003

8

5,782

-0,047

0,188

0,013

0, 205

-0,051

9

3,422

0,093

-0,109

0,029

0,040

-0,034


2,217

1,429

-1,213

Просуммировав элементы по 5, 6 и 7 столбцам получаем искомые коэффициенты распределения активной мощности сетиС1, С2, С12.

Таблица 22. Коэффициенты распределения активной мощности для аварийного режима

. №

ЛЭП

Rлi, Ом

k1i

k2i

k1ik1iRлi

k2ik2iRлi

k1ik2iRлi

1

6,490

-0,106

0,159

0,072

0,164

-0,109

2

6,962

0,272

-0,129

0,515

0,115

-0,244

3

3,304

0,303

-0,108

0,304

0,038

-0,108

4

4,956

0,437

-0,156

0,948

0,120

-0,338

5

5, 192

-0,263

0,285

0,359

0,422

-0,389

6

6,018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

4,602

-0,101

0,016

0,047

0,001

-0,008

8

5,782

-0,009

0,122

0,001

0,085

-0,007

9

3,422

0,050

-0,072

0,009

0,018

-0,012


2,25526

0,96481

-1,21451

3. Экономичное распределение активной нагрузки между электростанциями по критерию равенства относительных приростов расхода условного топлива с учетом сетевого фактора. Построение суточных графиков активных мощностей для электростанции

В рассматриваемой энергосистеме регулирование частоты следует поручить одной из электростанций, которую называют регулирующей.

Это необходимо для того, чтобы выделить станцию, работающую с относительно постоянной нагрузкой, в базовой части графика нагрузки энергосистемы.

Для того чтобы выбрать регулирующую станцию необходимо найти резервы мощности в час максимальной нагрузки.

Резервную мощность каждой электростанции можно определить следующим образом:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>/>

Установленная мощность станций:

/>/>

Рэкберется из расчетов распределения активной мощности в энергосистеме (для максимального режима).

/>

/>

В качестве регулирующей выбирается электростанция, имеющая большую резервную мощность, другая электростанция будет работать в базовом режиме, с постоянной мощностью.

/>

Рисунок 13 - Уточнённые суточные графики электростанций.

Таблица 23. Уточненные данные диспетчерского графика нагрузок.


Рсист, МВт

Рст1, МВт

Рст2, МВт

974,92

459,78

515,14

2

974,92

459,78

515,14

2

950,95

459,78

491,17

4

950,95

459,78

491,17

4

977,74

459,78

517,96

6

977,74

459,78

517,96

6

1082,73

459,78

622,95

8

1082,73

459,78

622,95

8

1145,5

459,78

685,72

9

1145,5

459,78

685,72

9

1145,5

395,38

750,12

10

1145,5

395,38

750,12

10

1088,63

459,78

628,85

12

1088,63

459,78

628,85

12

1055,77

459,78

595,99

14

1055,77

459,78

595,99

14

1150,31

459,78

690,53

16

1150,31

459,78

690,53

16

1113,04

459,78

653,26

18

1113,04

459,78

653,26

18

1058,38

459,78

598,6

20

1058,38

459,78

598,6

20

1010,71

459,78

550,93

22

1010,71

459,78

550,93

22

986,63

459,78

526,85

24

986,63

459,78

526,85

Литература

1. Баркан Я.О. Эксплуатация энергосистем. — М.: Высшая школа, 1990. — 304 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. — М.: Энергия, 2002. — 288 с.

3. Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы. — М.: Энергия, 1983. — 384 с.

4. Маркович И.М. Режимы энергетических систем. — М.: Энергия, 1969. — 352 с.


еще рефераты
Еще работы по физике