МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С МИНИ-ТЭЦ

, научный  руководитель, к-т техн. наук, доцент

Вологодский Государственный Технический Университет

г. Вологда

Одним из основных препятствий широкого внедрения распределенной малой генерации является неприспособленность распределительных сетей электроснабжения напряжением 6, 10 кВ, предназначенных только для питания потребителей, к подключению генерирующего оборудования (синхронных и асинхронных генераторов).

Подключение генерирующего оборудования и выдача им мощности в сеть приводит к:

-  изменению потокораспределения активной и реактивной мощности в сети электроснабжения;

-  увеличению токов коротких замыканий за счет подпитки со стороны генераторов места повреждения;

-  изменению показателей качества электроэнергии;

Указанные выше последствия приводят к тому, что при подключении генерирующего оборудования в распределительной сети должна быть произведена реконструкция систем релейной защиты и автоматики, а для повышения эффективности работы генерирующего оборудования - изменены принципы построения релейной защиты и автоматики, управления в нормальных режимах работы и внедрена автоматика противоаварийного управления.

Для осуществления этих мероприятий должны быть произведены расчеты нормальных и аварийных режимов работы системы электроснабжения и генерирующего оборудования, с учетом электромеханических свойств синхронных и асинхронных машин, в том числе должно быть произведено моделирование переходных процессов при больших возмущениях, вызванных повреждениями, сбросом и набросом нагрузки и коммутациях. При моделировании длительных режимов работы с изменением частоты при выделении генераторов на остров с нагрузкой так же должны учитываться динамические свойства первичных двигателей (паровых, газовых и ветряных турбин, а так же паровых котлов и тепловой сети в случае с ТЭЦ и ПГУ).

В данной работе приводится пример моделирования аварийных режимов системы электроснабжения промышленного предприятия с двумя синхронными генераторами (рисунок 1). Моделирование осуществляется средствами программного пакета DIgSILENT PowerFactory.

Рис. 1 – Схема системы электроснабжения

На рисунке 2 изображены графики изменения скорости ротора синхронного генератора G1 при трехфазном КЗ на шинах 110 кВ различной длительности. Как видно из графиков при всех рассматриваемых повреждениях не нарушается результирующая динамическая устойчивость генератора.

C:\Users\1\Desktop\33454.bmp

Рис. 2 – График изменения скорости ротора синхронного генератора

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Coster, E. J. Distribution Grid Operation Including Distributed Generation Impact on grid protection and the consequences of fault ride-through behavior/ Coster, E. J. – Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2010. – 205 с.

2.  Geidl, M. Protection of Power Systems with Distributed Generation: State of the Art/ Geidl M. – Zurich: Power Systems Laboratory Swiss Federal Institute of Technology (ETH), 2005. – 33 с.