Wykład 6. Regulacja napięcia

Podobne dokumenty
Wykład 7. Regulacja mocy i częstotliwości

REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO


I. PARAMETRY TECHNICZNO-RUCHOWE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 1. Podstawowe parametry Jednostek Wytwórczych Minimum techniczne Moc osiągalna Współczynnik doci

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MASZYNA SYNCHRONICZNA

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI KOORDYNACJI ALGORYTMÓW DZIAŁANIA REGULATORA TRANSFORMATORA BLOKOWEGO I REGULATORA GENERATORA

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Energetyka konwencjonalna

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE

Silniki synchroniczne

HYDROENERGETYKA PRĄDNICE ELEKTRYCZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 5

Badanie prądnicy synchronicznej

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

PRACA UKŁADU WZBUDZENIA I REGULACJI NAPIĘCIA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W STANACH NIESYMETRYCZNYCH


SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

OFERTA SPRZEDAŻY TURBOGENERATORA

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Maszyny Synchroniczne

1. Połącz w pary: 3. Aluminiowy pierścień oddala się od nieruchomego magnesu w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę. Imię i nazwisko... Klasa...

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

Modelowanie układów energoelektronicznych w środowisku MATLAB-SIMULINK

Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej tową regulacją

ZAŁĄCZNIK NR 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/11. JANUSZ URBAŃSKI, Lublin, PL WUP 10/14. rzecz. pat.

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

12.1. Proste obiegi cieplne (Excel - Solver) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. n. st. sem. III (zima) 2018/2019

Porównanie bloku jądrowego, węglowego, mikrobiogazowni, mikrowiatraka, silnika samochodowego i pralki w kontekście rozwoju EP.

SPIS RZECZY. Str. PRZEDMOWA. SPIS DZIEŁ z dziedziny maszyn elektrycznych, i prostowników... XIII

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie

BADANIE SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO (SRM) CZĘŚĆ 2 PRACA DYNAMICZNA SILNIKA

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI.

Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów - doświadczenia praktyczne i możliwości zastosowania

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Badanie energoelektronicznego układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego.

Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego. 1. Wstęp. 1.1 Dane wejściowe. 1.2 Obliczenia pomocnicze

Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja r.

1. Logika połączeń energetycznych.

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP VV Parametry techniczne PT 203/05

Praca na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zapewnia ciepło do miasta Gryfina.

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

WPŁYW UKŁADU KOMPENSACJI PRĄDOWEJ NA PRACĘ GENERATORA PRZY ZMIANACH NAPIĘCIA W KSE

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

GENERACJA ROZPROSZONA ŹRÓDŁEM MOCY BIERNEJ W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O MAŁEJ IMPEDANCJI

1. Wiadomości ogólne 1

Wprowadzenie do mechatroniki

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

ĆWICZENIE Zasada regulacji prędkości kątowej silnika pierścieniowego z tranzystorowym modulatorem rezystancji w obwodzie wirnika

Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej

ŚRODKI REALIZACJI STEROWANIA U I Q W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną

ENERGOTEST - GLIWICE DZIAŁ UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH PRODUKTY I USŁUGI

Linia / kabel Rezyst. Reakt. Długość Rezyst. Reakt. Rezyst. Reakt. Imp. Obliczenie pętli zwarcia na szynach tablicy rozdzielczej TPP1

Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów możliwości zastosowania w sieciach dystrybucyjnych

Regulacja prędkości obrotowej turbiny WK-100-6M

STRUKTURA SŁUśB DYSPOZYTORSKICH w KSE

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

Silniki prądu stałego

Załącznik nr 2 do SOPZ

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Transkrypt:

Wykład 6 Regulacja napięcia dr inż. Zbigniew Zdun tel. 603 590 726 email: Zbigniew.Zdun@plans.com.pl Bud. S. pok. 68

Dopuszczalne wartości napięć 380 420kV 210 245kV 105 123kV ±10% ±10% 0,95 1,05% Tb 400kV 220kV 110kV SN 0,4kV ϑ: Ung/420 Ung/250 ϑ: 410/123±10%/SN 230±12%/120/SN ϑ: 115/17±16% 110/16,5±10% ϑ: 1,05Un/0,4-5%,0,+5% du Miasto: 2% Wieś: 8% du Miasto: 4% Wieś: 8%-10% Wykład 6-2/29

Blok wytwórczy w elektrowni cieplnej Wykład 6-3/29

Blok wytwórczy w elektrowni cieplnej Przegrzewacz międzystopniowy spaliny Regulator obrotów Przegrzewacz pary Zawór regulacyjny RP Regulator prądu wzbudzenia (napięcia) RN I f U G paliwo Kocioł T T T wp śp np T np Pm P e powietrze popiół Generator Wymiennik regeneracyjny ciepła Upusty regeneracyjne PS S Skraplacz Woda chłodząca Pompa skroplin Wykład 6-4/29

Dopuszczalny zakres pracy generatora Q poj. A Q max B C U I n D AB ograniczenie ze względu na stabilność BC ograniczenie ze względu na nagrzewanie się skrajnych blach stojana Q g CD ograniczenie na prąd stojana P m P g P M P DE ograniczenie na moc maks. turbiny EF ograniczenie na prąd stojana E FG ograniczenie na prąd wirnika (wzbudzenia) G Q min F GA ograniczenie na moc min. turbiny Q ind. Wykład 6-5/29

Układ wzbudzenia generatora ze wzbudnicą prądu stałego 2 5kA i f S GS Wał i r R S WP S S WG S u f ~600 V S L1 L2 L3 RN GS generator synchroniczny L1,L2,L3 uzwojenia stojana generatora WG wzbudnica główna WP wzbudnica pomocnicza RN regulator napięcia R opornik regulacyjny Wykład 6-6/29

Bezszczotkowy układ wzbudzenia generatora i f GS Wał + - PSP PT PSG PK u f L1 L2 L3 RN GS generator synchroniczny L1,L2,L3 uzwojenia stojana generatora PK prostownik krzemowy PSG prądnica synchroniczna główna PT prostownik tyrystorowy PSP prądnica synchroniczna pomocnicza RN regulator napięcia Wykład 6-7/29

Układ wzbudzenia generatora ze statycznym prostownikiem GS GS generator synchroniczny L1,L2,L3 uzwojenia stojana generatora Wał S L1 L2 L3 TR transformator wzbudzenia PP PT PP przekładniki prądowe RN RN regulator napięcia PT prostownik tyrystorowy Wykład 6-8/29

Układ regulacji napięcia generatora U z,q min,q max,i Max, RN I G U G Wzb G TB i f U f PT TW Ster UWT UWT układ wyzwalania tyrystorów Wykład 6-9/29

Układ regulacji napięcia typu RNTG-8 dla generatora z prostownikiem wirującym Wykład 6-10/29

Układ regulacji napięcia typu RNGA-63 dla generatora z prostownikiem wirującym Wykład 6-11/29

Układ regulacji napięcia typu WGSY-3 dla układu z prostownikiem statycznym Wykład 6-12/29

Układ regulacji napięcia typu WGSY-37 dla układu z prostownikiem statycznym Wykład 6-13/29

Układ regulacji napięcia ARNE Wykład 6-14/29

Oporowe Odwzbudzanie generatorów Duża energia zmagazynowana w polu magnetycznym (pocisk artyleryjski) Nagłe wyłączenie generatora konieczność rozładowania AGP automatyczne gaszenie pola G TB Wył L1 R AG P L2 L3 Wykład 6-15/29

Odwzbudzanie generatorów Rewersyjne G TB Wył L1 L2 L3 +γ -γ RN Wykład 6-16/29

Rodzaje transformatorów ATR autotransformatory 400/220, 400/110, 220/110 posiadają przełącznik zaczepów po stronie dolnej lub górnej TR transformatory 110/SN posiadają regulację napięcia pod obciążeniem po stronie 110 kv regulują napięcie w sieci SN i nn (0,4kV) TR transformatory SN/0,4 kv nie posiadają regulacji pod obciążeniem posiadają odczepy +5%, 0%, -5% zmieniane w stanie beznapięciowym TB transformatory blokowe nie były wyposażane w przełącznik zaczepów od kilku lat są Wykład 6-17/29

Zasada działania przełącznika zaczepów U D U G M Wykład 6-18/29

Ograniczniki prądów zwojów zwartych U G U G Z1 Z2 Z1 Z2 X X R R Wykład 6-19/29

Rozwiązania konstrukcyjne uzwojeń regulacyjnych 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-5 0 +5 0 75 84 93 10 2 111 ±5 Wykład 6-20/29

Symulacja regulacji wzdłużnej Wykład 6-21/29

Transformator z regulacją ukośną UG 400 kv ATR U UD 220 kv TD UG TR UD U U UD Yy P :Ua+Ubc Yd11 α Yd5 Yy(Υ ) Θ ATR transformator główny TR transformator regulacyjny Pα przełącznik kąta napięcia dodawczego TD transformator dodawczy U Wykład 6-22/29

Symulacja regulacji ukośnej Wykład 6-23/29

Transformatory z regulacją poprzeczną - przesuwniki fazowe U bc S 1 L 1 U ac S 2 L 2 U ab S 3 L 3 a b c U a U ac U ab U c U bc U b Wykład 6-24/29

Symulacja regulacji poprzecznej Wykład 6-25/29

Układ regulacji transformatora Wykład 6-26/29

Praca sieci SN Ug= 123 kv P =18764 =18736 =18727 =18679 =18719 =18755 =18745 =18687 =18693 =18702 =18710 kw Q=5448 Q=5397 Q=5381 Q=5292 Q=5366 Q=5431 Q=5414 Q=5306 Q=5320 Q=5335 Q=5350 kvar Z.akt: 11: 10: 8: 7: 1: 6: 9: 2: 3: 4: 5: -10% -8% -6% -4% -2% Ud = 15.623 16.533 16.858 19.114 17.196 15.918 16.220 18.697 18.230 17.916 17.549 kv Ug= 16.183 16.536 15.193 kv P =-126 kw Q=-25 kvar Ud = 367/211 392/226 401/231 462/267 410/238 375/216 450/260 440/254 429/248 419/241 383/221 V Ug= 15.734 16.106 kv P =-126 =-200 kw Q=-25 Q=-40 kvar Ud = 389/224 354/204 362/209 380/220 451/260 399/230 440/254 429/248 418/241 408/235 371/214 V Wykład 6-27/29

Praca regulatora napięcia w sieci SN Ug= 120 111 115 112 118 122 110 114 kv P =11136kW =18764kW =13979 =13974 =18758 =14923kW =9261kW =7393kW =19728kW =18761kW =13978kW Q=2688kvar Q=5811kvar Q=3725 Q=3715 Q=5763 Q=4088 Q=2143 Q=1623 Q=1618kvar Q=6306kvar Q=5843kvar Q=3738kvar Z.akt: 7: 3: 6: 4: 8: 9: 2: 5: -6% 0% -4% -8% -2% Ud = 16.638 16.385 16.157 16.488 16.546 16.647 16.399 16.407 16.371 16.338 16.539 16.579 16.337 kv Godz. 18 20 22 24 10 12 14 16 68 RN U z =16,5kV Ug= 15.651 15.993 15.854 15.804kV 16.120 16.085 16.162 16.165 16.259 15.685 15.889 15.837 P =-95 =-100kW =-63 =-50 =-76 =-132 =-126 =-945 Q=-20 Q=-12 Q=-10 Q=-15 Q=-26kvar Q=-25kvar Q=-19kvar Ud = 387/223 396/228 398/230 400/231 399/230 403/233 388/224 391/225 393/227 392/226 V Ug= 15.296 15.647 15.367 15.750 16.106 15.990 15.953 15.994 15.192 15.287 15.403 15.487 kv P =-160 =-100 =-80 =-120 =-210 =-200 =-150 kw Q=-32 Q=-20 Q=-16 Q=-24 Q=-42 Q=-40 Q=-30 kvar Ud = 387/223 380/220 390/225 393/227 395/228 396/229 376/217 378/218 381/220 383/221 V Wykład 6-28/29

Układ regulacji napięcia w stacji -ARST Wykład 6-29/29

Układ obszarowej regulacji napięcia (SORE) Wykład 6-30/29

Wykład 6 Regulacja napięcia Dziękuję za uwagę