Способ стабилизации работы турбогенератора в аварийных ситуациях
Использование: в энергетике, для предупреждения развития аварийных ситуаций на энергоблоке и в энергосистеме. Сущность: измеряют возмущение, равное разности мощностей турбины и генератора, и скольжение. В координатах возмущение-скольжение, где по оси абсцисс возмущение, по оси ординат - скольжение, фиксируют нахождение переходного процесса или возникновение асинхронного режима в определенном квадранте, формируют сигналы воздействия: на разгрузку турбины - в первом квадранте, на восстановление мощности с максимальной скоростью в других квадрантах, на форсировку возбуждения генератора - во втором и четвертом квадрантах, на расфорсировку возбуждения - в первом и третьем квадрантах. Формирование сигналов воздействия выполняют с запретом при слабой загрузке линии связи генератора и при работе генератора в приемном узле энергосистемы, а при возникновении асинхронного режима с положительным скольжением запрет снимают.
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для предупреждения развития аварийных ситуаций на энергоблоке и в энергосистеме. Изобретение обеспечивает стабилизацию режима работы турбогенератора при возникновении возмущений в энергосистеме (короткое замыкание) или на энергоблоке (отключение генератора от сети), сохраняя динамическую устойчивость генератора и предупреждая повышение частоты вращения вала.
Известны способы автоматического управления мощностью. Эти способы не обеспечивают рациональное изменение алгоритма управления при изменении режима работы турбогенератора и не позволяют во всех случаях оптимизировать переходный процесс на всех его участках. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ управления переменной структурой, где изменение алгоритма производится по заранее установленной программе по квадрантам чаще полуплоскостям) фазовой плоскости с целью улучшения качества, либо переходного процесса по быстродействию, либо по колебательности. Предлагаемый способ обеспечивает не только оптимальный алгоритм в каждом квадранте, но обеспечивает и изменение алгоритма по прогнозу качества переходного процесса, используя для управления непосредственно возмещение (разность мощностей), а не отклонение контролируемой величины от равновеcного состояния, как это предполагается в системах с переменной структурой. При этом используется только информация, получаемая на станции вместо обширной информации по всем основным элементам энергосистемы, которая необходима при использовании централизованных систем управления. Целью изобретения является обеспечение оптимального переходного процесса при произвольном изменении условий работы генератора. Второй целью является исключение неоправданных воздействий на турбину и возбуждение генератора. Третьей целью является оптимизация воздействия на регулирование турбины и возбуждение генератора при повторном входе процесса в первый квадрант плоскости для колебательного процесса. Указанная первая цель достигается тем, что для формирования сигнала воздействия измеряют скольжение генератора относительно шин станции, чем определяют и положение фазовой плоскости в координатах: возмущение - скольжение, где возмущение по оси абсцисс, скольжение по оси ординат, фиксируют синхронный переходный процесс по периодичности чередования квадрантов по часовой стрелке (1,2,3,4) для избыточных энергоузлов и против часовой стрелки (4,3,2,1) для дефицитных, а асинхронный режим по чередованию первого и второго квадрантов для положительного и третьего и четвертого для отрицательного скольжения, формируют сигналы воздействия на форсированную разгрузку турбины в первом квадранте, на восстановление мощности с максимальной скоростью - в других квадрантах, на форсировку возбуждения генератора - во втором и четвертом квадрантах и на расфорсировку возбуждения - в первом и третьем квадрантах. Вторая указанная цель достигается тем, что формирование сигналов воздействия выполняют с постоянной зоной отстройки от малых возмущений и запретом, управляемым от внешней системы, на срабатывание, при слабой загрузке линий связи генератора с энергосистемой при работе генератора в приемном узле энергосистемы, а при возникновении асинхронного режима генератора с положительным скольжением запрет на формирование сигналов воздействия снимают. Третья указанная цель достигается тем, что воздействие начинают после превышения интегралом энергии, полученного на данном интервале, соответствующем времени нахождения процесса в первом квадранте, интеграла энергии, полученного на интервале, соответствующим времени нахождения процесса в третьем квадранте с приведением значения интегралов к уровню напряжения, отвечающего процессу во втором квадранте. Причинно-следственная связь между отличительными признаками и целью изобретения заключается в том, что исходя из известных уравнений, определяющих активную и реактивную мощность генератора, работающего в энергосистеме из n+1 генераторов можно установить, что активная мощность Рi определяется уравнением Pi = Pcбi







Формула изобретения
1. СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ путем воздействия на регулирование турбины и возбуждение генератора пропорционально разности мощностей турбины и генератора, что составляет возмущение, при превышении возмущением заранее установленной величины запрета на срабатывание, при отсутствии возмущения - с компенсацией сигнала воздействия интегрирующей обратной связью и форсирования воздействия - при наличии возмущения, отличающийся тем, что, с целью обеспечения оптимального переходного процесса при произвольном изменении условий работы генератора, измеряют скольжение генератора относительно шин станции, чем определяют положение фазовой плоскости в координатах: возмущение - скольжение, где возмущение - по оси абсцисс, скольжение - по оси ординат, фиксируют переходный процесс или возникновение асинхронного режима по нахождению их в определенном квадранте фазовой плоскости, возникновение синхронных колебаний фиксируют по периодичности чередования первого, второго, третьего и четвертого квадрантов, асинхронного режима - по периодичности чередования первого и второго квадрантов - для положительного и третьего и четвертого квадрантов - для отрицательного скольжения, формируют сигналы воздействия: на форсированную разгрузку турбины - в первом квадранте, на восстановление мощности с максимальной скоростью - в других квадрантах, на форсировку возбуждения генератора - во втором и четвертом квадрантах и на расфорсировку возбуждения - в первом и третьем квадрантах. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью исключения неоправданных воздействий на турбину и возбуждение генератора, формирование сигналов воздействия выполняют с постоянной зоной отстройки от малых возмущений с запретом на срабатывание, управляемым от внешней системы, при слабой загрузке линии связи генератора с энергосистемой и при работе генератора в приемном узле энергосистемы, а при возникновении асинхронного режима генератора с положительным скольжением запрет на формирование сигналов снимают. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что, с целью оптимизации воздействия на регулирование турбины и возбуждение генератора в первом квадранте фазовой плоскости в переходном колебательном процессе, воздействия начинают после превышения интегралом энергии, полученном на интервале, соответствующем времени нахождения процесса в первом квадранте, интеграла энергии, полученного на интервале, соответствующем времени нахождения процесса в третьем квадранте, и приведенного к уровню напряжения генератора, соответствующего процессу во втором квадранте.