Системы оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями и энергосистемами
Системы оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями и энергосистемами
Вопрос. С помощью каких средств осуществляется оперативно-диспетчерское управление объектами четвертой группы – электрическими сетями и энергосистемами?
Ответ. Осуществляется с помощью средств АСДУ.
АСДУ включает технические и программные средства, обеспечивающие:
разработку и ведение в реальном масштабе времени режимов работы электрических сетей и энергосистем для надежного энергоснабжения потребителей;
требуемый уровень устойчивости электрических сетей и энергосистем;
эффективность производства энергии;
требуемое качество отпускаемой энергии;
ликвидацию разного рода аварийных ситуаций.
С этой целью предусматриваются средства, обеспечивающие полноту, достоверность и своевременность получаемой в центрах управления информации:
о текущих параметрах режимов электрической сети;
схеме контролируемой сети, ее слабых и потенциально опасных элементах;
запасах пропускной способности сети в контролируемых сечениях;
ресурсах управления в нормальных и аварийных условиях;
состоянии систем управления и каналов связи;
действиях устройств РЗ и ПА (3.5.25).
Вопрос. Какие задачи решаются с помощью технических и программных средств АСДУ?
Ответ. Осуществляется решение задач следующих временных уровней управления.
В нормальных режимах диспетчерам обеспечивается возможность контроля текущего режима и участие в управлении режимами электрических сетей или энергосистемы, выполняемом средствами автоматических систем. Осуществляется контроль исправности средств диспетчерского и автоматического управления с предоставлением персоналу необходимых сведений о состоянии устройств.
При краткосрочном планировании режимов (с упреждением от одних суток до недели) обеспечиваются, как правило:
прогнозирование суточных графиков нагрузки;
прием и учет заявок на ввод в работу и вывод из работы и резерва оборудования электростанций и электрических сетей, а также устройств РЗиА и управления;
составление и проверка балансов мощности с учетом ограничений по сети и др.
При долгосрочном планировании режимов (на месяц, квартал, год) обеспечиваются, как правило:
прогнозирование потребления электроэнергии и характерных графиков нагрузки;
разработка балансов мощности и электроэнергии;
оптимизация графиков использования энергоресурсов и проведения капитальных ремонтов оборудования и др. (3.5.26).
Вопрос. На основе какой системы строится АСДУ?
Ответ. Строится на основе иерархической системы сбора и передачи текущей информации и оперативного информационного (или информационно-управляющего) комплекса.
Система сбора и передачи текущей информации включает как объектные средства, входящие в состав систем управления подстанций и электростанций данного уровня диспетчерского управления, так и средства, реализуемые в соответствующем диспетчерском пункте.
Информационный (или информационно-управляющий) комплекс АСДУ обеспечивает персонал диспетчерского пункта энергосистемы или сетевого предприятия, а также системы технологического управления текущей информацией о состоянии и режиме основной системообразующей сети. Ввод информации в информационный (или информационно-управляющий) комплекс осуществляется через центральную приемно-передающую станцию, которая обеспечивает обмен информацией с устройствами телемеханики, диспетчерским щитом (в случае его установки) и с компьютерами, осуществляющими обработку информации, формирование базы данных реального времени и решение различных циклических задач (3.5.27).
Вопрос. Какие задачи решаются в составе информационного (или информационно-управляющего) комплекса АСДУ?
Ответ. Как правило, решаются следующие задачи:
прием, обработка и ретрансляция телеинформации;
контроль текущего режима и диспетчерского графика;
обработка и регистрация событий, в том числе: изменения состояния контролируемых объектов, выдача диспетчером сигнала телеуправления, выход телеизмерений за аварийные пределы и т. п.;
формирование аварийных сообщений;
обмен оперативной информацией с другими системами управления;
формирование оперативной базы данных и архивов;
обеспечение диалога и отображения информации на автоматизированных рабочих местах оперативно-диспетчерского персонала и диспетчерском щите;
контроль за состоянием оборудования;
ведение диспетчерской документации;
поддержка системы единого времени.
Для каждого события фиксируются: дата и время события с разрешающей способностью, как правило, не менее 1 с; место возникновения и описание события; для сигналов о превышении пределов – значение нарушенного предела и фактическое значение измерения.
В базах данных (и архивах) АСДУ хранится информация: текущего состояния и режима электрической сети; учета энергопотребления; расчетные модели сети; данные аварийных режимов; данные об отказах в системе; информация о выдаче команд диспетчерского управления, а также различная нормативно-справочная информация и отчетные документы (3.5.28).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Системы управления электроустановками на электростанциях
Системы управления электроустановками на электростанциях Вопрос. Между какими иерархическими уровнями управления распределяются функции управления электроустановками на электростанциях?Ответ. Распределяются между:общестанционным уровнем;блочным уровнем
6.1. Правовые основы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
6.1. Правовые основы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 6.1.1. Система, субъекты и основные принципы оперативно-диспетчерского управления Основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике как естественно-монопольной
6.1.1. Система, субъекты и основные принципы оперативно-диспетчерского управления
6.1.1. Система, субъекты и основные принципы оперативно-диспетчерского управления Основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике как естественно-монопольной сфере деятельности, структура, функции и порядок действий субъектов
6.1.2. Гражданско-правовая ответственность субъектов оперативно-диспетчерского управления
6.1.2. Гражданско-правовая ответственность субъектов оперативно-диспетчерского управления Мера гражданско-правовой ответственности и обязанности системного оператора по защите имущественных интересов субъектов электроэнергетики определены в ст. 18 ФЗ об
6.2.5. Автоматизированные системы управления электрохозяйством предприятий
6.2.5. Автоматизированные системы управления электрохозяйством предприятий Одним из перспективных направлений совершенствования оперативно-диспетчерского управления электрохозяйством предприятий (организаций) является внедрение автоматизированных систем
3.4. Существующие системы управления качеством
3.4. Существующие системы управления качеством 3.4.1. Система тотального управления качеством В круг мероприятий, определенных концепцией качества, наряду с требованиями потребителей поэтапно были введены требования таких групп по интересам предприятия, как инвесторы,
5.5.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И КОМПЛЕКСЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.5.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И КОМПЛЕКСЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ Работы по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) электроэнергетических объектов были начаты с появлением
5.6.2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕЭС РОССИИ
5.6.2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕЭС РОССИИ В начале 70-х годов в нашей стране развернулись работы по созданию автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ). Так был назван комплекс технических средств функционального и
2.1. Реактивная система управления корабля Apollo. Общая характеристика системы управления
2.1. Реактивная система управления корабля Apollo. Общая характеристика системы управления Все 3 отсека корабля Apollo – командный отсек, служебный отсек и лунный корабль – имеют самостоятельные реактивные системы управления (рис. 21.1). Рис. 21.1. Корабль Apollo: 1 – лунный корабль; 2 –
ЖРД реактивной системы управления командного отсека
ЖРД реактивной системы управления командного отсека ЖРД РСУ командного отсека с тягой 42,2 кг абляционного охлаждения работают на монометилгидразине и N2O4, ква-зиустановившееся давление в камере сгорания 10,5 кг/см?. Вес ЖРД 4,08 кг (рис. 21.9). ЖРД работают главным образом в
Описание бесплатформенной аварийной системы управления
Описание бесплатформенной аварийной системы управления Аварийная система управления разработана фирмой TRW (США). Функциональная блок-схема системы представлена на рис. 25.1.Блок чувствительных элементов аварийной системы состоит из трех маятниковых акселерометров, трех
Работа бесплатформенной аварийной системы управления
Работа бесплатформенной аварийной системы управления Двумя участками, на которых работа аварийной системы управления в максимальной степени подвержена влиянию динамики полета лунного корабля, являются участки спуска и подъема (обычно разделенные отрезком времени, в
Оценка точности аварийной системы управления
Оценка точности аварийной системы управления Для оценки точности аварийной системы управления сравнивались значения параметров траектории полета корабля, определенных наземной сетью связи и слежения, основной системой управления и навигации и аварийной системой.
13.1.2 Изменение системы или объекта управления
13.1.2 Изменение системы или объекта управления Система или объект, содержащий ПО, которое было ранее сертифицировано в соответствии с определенными уровнем ПО и сертификационным базисом, могут быть использованы на другом объекте. При использовании ранее разработанного