PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI

Podobne dokumenty
Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne

Rozwój energetyki URE a zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to:

Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia

Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2015 r.

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 20 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 29 listopada 2012 r.

KSZTAŁTOWANIE TRANSGRANICZNYCH PRZEPŁYWÓW MOCY Z WYKORZYSTANIEM TRANSFORMATORÓW Z REGULACJĄ POPRZECZNĄ

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

METODY PRZECIWDZIAŁANIA NIEPLANOWYM PRZEPŁYWOM MOCY W POŁĄCZONYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KSZTAŁTOWANIE TRANSGRANICZNYCH PRZEPŁYWÓW MOCY Z WYKORZYSTANIEM PRZESUWNIKÓW FAZOWYCH

ZASTĘPOWANIE LINII O NAPIĘCIU 220 KV LINIAMI 400 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Międzynarodowy transport energii elektrycznej - sterowanie przepływami mocy czynnej na połączeniach transgranicznych

Konstancin-Jeziorna, 21 listopada 2011 r.

BILANSOWANIE KSE Z UDZIAŁEM PROCESU REGULACJI PIERWOTNEJ PO WYPADNIĘCIU ŹRÓDEŁ GENERACJI ROZPROSZONEJ CZĘŚĆ II: SYNCHRONICZNA PRACA KSE Z UCTE

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny luty 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

WYBRANE PROBLEMY KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2013 roku Przekrój techniczny PSEO (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny październik 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2011 roku Przekrój techniczny PSEO (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny wrzesień 2016 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

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

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

CENOTWÓRSTWO NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. CENY WĘZŁOWE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ENERGETYKA ROZPROSZONA.

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN :2002)

WPŁYW REGULACJI PRZESUWNIKÓW FAZOWYCH INSTALOWANYCH W REJONIE EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ NA TRANSGRANICZNE PRZEPŁYWY MOCY

Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Podstawy Elektroenergetyki 2

Recenzja rozprawy doktorskiej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej

Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek

Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Ćwiczenie 1 i 2 Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej za pomocą kompensacji równoległej i szeregowej

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Praktyczne aspekty współpracy magazynu energii i OZE w obszarze LOB wydzielonym z KSE

Opracowanie koncepcji i założeń funkcjonalnych nowego pakietu narzędzi obliczeniowych z zakresu optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej

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

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ

Warszawa, grudzień 2005 r.

Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia.

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej

Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kv. Inwestycja stacyjna

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

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

ANALIZA STATYSTYCZNA STRAT ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM W XXI WIEKU

Warszawa, styczeń 2006 r.

BADANIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA I ZAŁĄCZANIA MOCNO OBCIĄŻONEJ LINII PRZESYŁOWEJ NA PRACĘ ELEKTROWNI Z TURBOGENERATORAMI

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN

O POTENCJALE TECHNICZNYM PRZYŁĄCZENIA ELEKTROWNI WIATROWYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTRO- ENERGETYCZNEGO

Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia

Integracja systemu BiSun do analizy Różnicy Bilansowej z systemem SZMS w TAURON Dystrybucja S.A.

Czy polskie sieci łączą Wschód z Zachodem?

ZAŁĄCZNIK 10: Analiza porównawcza współczynnika asymetrii napięcia

ELIMINACJA OGRANICZEŃ PRZESYŁOWYCH W LINIACH 220 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWEJ KSE

Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Andrzej Kąkol, IEN O/Gdańsk Robert Rafalik, ENEA Operator Piotr Ziołkowski, IEN O/Gdańsk

LINIE KABLOWE NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

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

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

REGULATORY NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW Z PODOBCIĄŻEIOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM ZACZEPÓW - REG SYS

Objaśnienia do formularza G-10.7

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn

STRUKTURA ORAZ ZASADY STEROWANIA POZIOMAMI NAPIĘĆ I ROZPŁYWEM MOCY BIERNEJ

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

Transkrypt:

P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI Henryk Kocot (Kurt Żmuda, Roman Korab, Maksymilian Przygrodzki)

Połączenia transgraniczne KSE Od 18.10. 1995 roku polski system pracuje synchronicznie z systemem UCTE. Połączenia z zagranicą: Z systemem niemieckim 2 tory linii 400 kv ze stacji Mikułowa 2 tory linii 400 kv ze stacji Krajnik (pracujące na 220 kv) Z systemem czeskim Po 1 torze linii 400 kv ze stacji Wielopole i Dobrzeń Po 1 torze linii 220 kv ze stacji Bujaków i Kopanina Z systemem słowackim 2 tory linii 400 kv ze stacji Krosno-Iskrzynia Z systemem szweckim Podmorskim kablem prądu Sumaryczne termiczne zdolności przesyłowe synchronicznych połączeń stałego 450 kv transgranicznych KSE wynoszą około 8600 MW. (dodatkowo 600 MW na kablu DC oraz około 2500 MW na przekroju wschodnim) Całkowite zdolności przesyłowe TTC/NTC (dane aktualne, strona operatora) 2400/800 MW eksport 1300/0 MW import

System elektroenergetyczny w obszarze Europy Centralnej Zadanie Operatora dbać o bilans mocy w KSE i dotrzymywać salda wymiany

Zmierzone przepływy mocy czynnej przez połączenia transgraniczne KSE w grudniu 2011 (źródło PSE Operator) 2500 Czechy Słowacja Niemcy Saldo 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500 Wartości dodatnie - moc wpływająca do KSE, ujemne - moc wypływająca z KSE Mimo ujemnego salda wymiany (eksport) obserwuje się dodatni przepływ od sieci niemieckiej!

Wyliczone przepływy mocy czynnej przez połączenia transgraniczne KSE w dla charakterystycznych stanów pracy Saldo wymiany: 996 MW (import) Saldo wymiany: 999 MW (import) Krajnik - Vierraden 1547 MW Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: 2983 MW 1987 MW 4970 MW Krajnik - Vierraden 1220 MW Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: 2930 MW 1931 MW 4861 MW Kąt PF = 0 Niemcy 1436 MW Polska Wielopole - Nosovice Kąt PF = 0 Niemcy 1710 MW Polska Wielopole - Nosovice Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = 0 Dobrzeń - Albrechtice 518 MW 581 MW 37 MW 151 MW Kopanina - Liskovec 694 MW Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = 0 Dobrzeń - Albrechtice 590 MW 576 MW 124 MW 11 MW Kopanina - Liskovec 630 MW Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Krosno - Lemesany Krosno - Lemesany Zima 2014 Zima 2020 Przepływy transgraniczne od strony systemu niemieckiego ulegają systematycznemu zwiększeniu zwiększa się tranzyt energii przez KSE

Możliwość regulacji przepływów mocy zastosowanie przesuwników fazowych PF DE PF PL PF PF CZ SL AT HU W połączonym systemie europejskim UCTE przesuwniki fazowe pracują m.in. na granicach Niemiec i Holandii, Włoch i Słowenii, a także w Belgii, W. Brytanii

Przesuwniki fazowe (1) transformator dodawczy TD S 1 L 1 S 2 L 2 S 1 L 1 S 3 L 3 L 3 S 2 S 3 L 2 transformator wzbudzający TW PODSTAWOWE PARAMETRY: 1. Napięcie znamionowe U n 2. Moc przechodnia trójfazowa S n 3. Zakres bezobciążeniowego kąta regulacji 4. Moc własna PF S TD 5. Impedancja zastępcza PF (transformatora dodawczego TD) dla kąta = 0 X PF0

Przesuwniki fazowe (2) S U X PF I L U S U jx I U L U S ' U L U L 2 Un P( ) P0 sin X X X DE X PL X 4 PF X DE X PL

Podstawowe dane przesuwników fazowych pracujących w systemie europejskim Kraj Stacja Un kv Moc przechodnia MVA Regulacja stopnie Moc własna MVA Belgia Zandvliet 400 1400 1) +/- 25 606 Belgia Van Eyck 400 1400 1) (2x) +/- 25 606 Holandia Meeden 400 1000 2) (2x) +/- 37,2 639 Włochy 400 1630 1 (2x) +/- 18 530 (734 t) Niemcy Diele 400 1450 (2x) +/- 24 603 Niemcy Gronau 400 1250 +/- 12 261 Niemcy 230 600 1) +/- 20 208 W. Brytania Keadby 400 2750 (2x) +/- 11,3 550 Włochy La Praz 400 1180 +/- 15 308 1) Rozwiązanie 3-fazowe 2) Rozwiązanie 1-fazowe

Cel i zakres analizy Cel analizy: Wykonanie analiz rozpływowych, których wyniki pozwolą na sformułowanie rekomendacji dotyczącej wymaganej mocy przechodniej oraz maksymalnego zakresu kąta przesunięcia fazowego przesuwników fazowych, przeznaczonych do zainstalowania w liniach transgranicznych między systemem polskim a systemem niemieckim, przy uwzględnieniu możliwości konstrukcyjnych, transportowych oraz posadowienia urządzeń na terenie SE Mikułowa i SE Krajnik. Zakres analiz rozływowych: Wykonanie obliczeń rozpływów mocy przy wykorzystaniu modeli systemu połączonego w regionie Europy Centralnej, opracowanych dla lat 2014 i 2020, z odwzorowanymi sieciami 400/220/110 kv KSE oraz sieciami systemów krajów sąsiadujących, dla dwóch charakterystycznych stanów obciążenia KSE obejmujących: szczyt letni, szczyt zimowy.

Możliwości regulacyjne na granicy polsko-niemieckiej 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 MIK-HAG KRA-VIE Przekrój PL-DE -45-30 -15 0 15 30 45 W poszczególnych stanach pracy systemu, dla zmian kąta w zakresie od -45 do 45, uzyskano następującą zmianę przepływów mocy czynnej na przekroju Polska Niemcy: szczyt zimowy 2014: przekrój PL/DE: 1674 4181 MW (zmiana o 2507 MW, średnio o 27,9 MW/1 ), linia MIK-HAG: 667 2110 MW (zmiana o 1443 MW, średnio o 16,0 MW/1 ), linia KRA-VIE: 1007 2071 MW (zmiana o 1064 MW, średnio o 11,8 MW/1 ), szczyt zimowy 2020: przekrój PL/DE: 1523 4388 MW (zmiana o 2865 MW, średnio o 31,8 MW/1 ), linia MIK-HAG: 846 2598 MW (zmiana o 1752 MW, średnio o 19,5 MW/1 ), linia KRA-VIE: 677 1790 MW (zmiana o 1113 MW, średnio o 12,4 MW/1 ).

Porównanie pracy sieci (1) Szczyt zimowy 2014 Saldo wymiany: 996 MW (import) Saldo wymiany: 888 MW (import) Krajnik - Vierraden Kąt PF = 0 Niemcy 1547 MW 1436 MW Polska Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: Wielopole - Nosovice 2983 MW 1987 MW 4970 MW Krajnik - Vierraden Kąt PF = -40 Niemcy 1005 MW 720 MW Polska Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: Wielopole - Nosovice 1725 MW 837 MW 2652 MW Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = 0 Dobrzeń - Albrechtice 518 MW 581 MW 37 MW 151 MW Kopanina - Liskovec 694 MW Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = -40 Dobrzeń - Albrechtice 219 MW 45 MW 197 MW 54 MW Kopanina - Liskovec 412 MW Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Krosno - Lemesany Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Krosno - Lemesany Bez przesuwników Z przesuwnikami

Porównanie pracy sieci (2) Szczyt zimowy 2020 Saldo wymiany: 999 MW (import) Saldo wymiany: 910 MW (import) Krajnik - Vierraden Kąt PF = 0 Niemcy 1220 MW 1710 MW Polska Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: Wielopole - Nosovice 2930 MW 1931 MW 4861 MW Krajnik - Vierraden Kąt PF = -40 Niemcy 640 MW 936 MW Polska Wpłynęło do KSE: Wypłynęło z KSE: Suma przepływów: Wielopole - Nosovice 1576 MW 666 MW 2366 MW Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = 0 Dobrzeń - Albrechtice 590 MW 576 MW 124 MW 11 MW Kopanina - Liskovec 630 MW Mikułowa - Hagenverder Kąt PF = -40 Dobrzeń - Albrechtice 278 MW 62 MW 191 MW 11 MW Kopanina - Liskovec 248 MW Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Krosno - Lemesany Czechy Bujaków - Liskovec Słowacja Krosno - Lemesany Bez przesuwników Z przesuwnikami

Dodatkowe (korzystne) efekty zastosowania PF Liczba przekroczeń prądowych w sieci 400/220/110 kv KSE, szczyt letni 2014 Straty mocy czynnej w sieci 400/220/110 kv 60 50 40 Liczba przekroczeń prądowych w KSE Liczba przekroczeń w sieci NN Liczba pozostałych przekroczeń 1200 1000 800 30 600 20 400 10 200 0-45 -30-15 0 15 30 45 0-45 -30-15 0 15 30 45 Hamowanie przesyłu z Niemiec, pozwala na całkowitą likwidację lub znaczące złagodzenie zaobserwowanych przeciążeń prądowych. W szczególności, w analizowanym zakresie ujemnych wartości kąta -30-40, uzyskano sprowadzenie przepływów w przeciążających się gałęziach sieci NN do wartości dopuszczalnych. Hamowanie przesyłu z Niemiec wpływa na obniżenie strat mocy czynnej w sieci zamkniętej systemu polskiego. W analizowanych stanach pracy systemu połączonego, w zakresie ujemnych wartości kąta przesuwników fazowych, uzyskano zmniejszenie strat w sieci 400/220/110 kv KSE wynoszące średnio 2,2 2,7 MW/1. Zwiększenie całkowitych zdolności przesyłowych TTC.

Główne wnioski płynące z analiz rozpływowych We wszystkich analizowanych stanach pracy systemu połączonego uzyskano zbliżone możliwości regulacji przepływów mocy na przekroju Polska Niemcy, przy wykorzystaniu PF zainstalowanych w poszczególnych torach linii Mikułowa Hagenverder i Krajnik Vierraden. W zależności od stanu pracy systemu połączonego możliwości te zawierają się w przedziale 26 32 MW/1, przy czym większe zmiany przepływów uzyskuje się dla linii Mikułowa Hagenverder (14 19 MW/1 ), niż dla linii Krajnik Vierraden (około 12 MW/1 ). Sytuacja taka wynika z większej gęstości sieci w pobliżu stacji Mikułowa, w stosunku do gęstości sieci w obszarze północnym. Jednoczesna i odpowiednio skoordynowana regulacja przepływów mocy czynnej za pomocą przesuwników fazowych zainstalowanych w obu połączeniach na przekroju zachodnim powinna pozwolić na ograniczenie przepływu karuzelowego między systemami elektroenergetycznymi Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Austrii, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia stopnia wykorzystania połączeń transgranicznych KSE w wyniku nieplanowanych przepływów wyrównawczych. Jednakże uzyskanie znaczącej redukcji przepływu karuzelowego wymaga zastosowania przesuwników o odpowiednio szerokim zakresie regulacji kąta przesunięcia fazowego, rzędu ±30 ±40. Regulacja kąta tylko w zakresie do ±20 (zastosowanie przesuwników o małym zakresie regulacji kąta) jest nieskuteczna w istniejących warunkach sieciowych, przy dużej reaktancji zastępczej połączonych systemów.

Dobór podstawowych parametrów przesuwników fazowych S TD 2S n sin 2 Opracowując rekomendację dotyczącą mocy przechodniej i zakresu bezobciążeniowego kąta regulacji przesuwników fazowych przeznaczonych do zainstalowania na przekroju Polska Niemcy starano się pogodzić trzy wzajemnie powiązane, ale i po części przeciwstawne wymagania: maksymalizację zdolności regulacyjnych przesuwników (zakres zmienności kąta ), dostosowanie mocy znamionowej (mocy przechodniej S n ) przesuwników do obciążalności i warunków pracy linii wymiany międzysystemowej na przekroju Polska Niemcy, minimalizację gabarytów przesuwnika (minimalizację mocy własnej S TD ).

Rekomendacja Na podstawie uzyskanych wyników analiz rozpływowych rekomenduje się zainstalowanie w SE Mikułowa i SE Krajnik symetrycznych, dwurdzeniowych przesuwników fazowych o: znamionowej mocy przechodniej S n = 1000 MVA (750 MVA), zakresie bezobciążeniowego kąta regulacji = ±40. Dla tak przyjętych wartości S n i, moc własna jednostki S TD wynosi około 680 MVA. L1 W1 W2 L2 W3 W4 PF1 PF2

Podstawowe dane przesuwników fazowych pracujących w systemie europejskim Kraj Stacja Un kv Moc przechodnia MVA Regulacja stopnie Moc własna MVA Belgia Zandvliet 400 1400 1) +/- 25 606 Holandia Meeden 400 1000 2) (2x) +/- 37,2 639 Włochy 400 1630 1 (2x) +/- 18 530 (734 t) Niemcy Diele 400 1450 (2x) +/- 24 603 Polska MIK, KRA 400 1000 (2x) +/- 40 680 1) Rozwiązanie 3-fazowe 2) Rozwiązanie 1-fazowe

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ