• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kādas konfliktes pastāv starp FA un UFLS enerģētikas sistēmās un kā tos atrisināt

RW Energy
Lauks: Elektroapgādes automātizācija
China

Pārēkās dažādu līniju automātizācija (FA) un zemfrekvences ielādes samazināšana (UFLS) ir divas kritiskas aizsardzības un kontrolēšanas mehānismi enerģijas tīklos. Lai gan abiem mērķis ir nodrošināt drošu un stabila sistēmas darbību, tos saista potenciālas konfliktes loģikā un laikā, kas prasa uzmanīgu koordināciju.

Pārēkās dažādu līniju automātizācija (FA): Galvenokārt risina vietējas pārēku līniju kļūdas (piemēram, īsās slodzes, apgabala kļūdas) piegādes tīklā. Tās mērķis ir ātri noteikt un izolēt kļūdainus posmus un atjaunot enerģijas piegādi neskartajiem apgabaliem, izmantojot tīkla rekonfigurāciju, izmantojot vārdus. FA uzsver ātru vietējo enerģijas atjaunošanu.

Zemfrekvences ielādes samazināšana (UFLS): Reaģē uz smagām frekvences pazemināšanos savstarpēji savienotajā tīklā (piemēram, dēļ ģeneratora triecieniem, nejaušas ielādes pieauguma vai savienojuma līnijas atvienošanas, kas rada enerģijas deficītu). Tā sistēmiski noņem iepriekš noteiktas necritiskas ielādes, lai novērstu frekvences sabrukumu, atjaunotu enerģijas līdzsvaru un stabilizētu sistēmas frekvenci. UFLS prioritizē vispārējo sistēmas frekvences drošību.

Zemsprieguma ielādes samazināšana (UVLS): Monitores sistēmas spriegumu reālajā laikā. Kad spriegums pazeminās zem iepriekš noteiktā slieksnes, UVLS shēma nosaka, vai rīkoties, balstoties uz iepriekš definēto loģiku. Ja apstākļi ir izpildīti, tā sekvenči noņem ielādes, lai samazinātu reaktivās jaudas pieprasījumu vai palielinātu reaktivās atbalsta, tādējādi atjaunojot spriegumu normālajā līmenī.

Konflikta gadījumi

  • Gadījums 1: 2019. gadā Ziemeļamerikā FA izraisītā enerģijas atjaunošana aktivizēja sekundāru frekvences sabrukumu.

  • Gadījums 2: 2020. gadā Austrumāzijā FA darbība pēc īsās slodzes kļūdas izraisīja nepareizu UFLS aktivizāciju.

  • Gadījums 3: 2021. gadā vēja parka atvienošanās izraisīja pārklājošas darbības starp UFLS un FA.

  • Gadījums 4: 2022. gadā, laikā, kad Dienvidāzijā bija ciklons, FA tīkla rekonfigurācija izraisīja pārmērīgu ielādes samazināšanu.

Notikuma apraksts

2022. gadā 110 kV līnija A un elektrības stacijas līnija B strādāja uz 110 kV substacijas šķidruma I. Kļūda līnijā A izraisīja vārdu A triecienu. Tomēr, jo stacijas līnijas B vārds palika aizvērts, enerģijas piegāde substacijai turpinājās. Tādējādi 110 kV šķidruma I spriegums nesamazinājās zemāk par zemsprieguma slieksni, nepiedāvājot 110 kV automātisko pārslodzes (ATS) iniciēšanu. Līdzīgi stacija piegādāja enerģiju caur transformatoru Nr. 1 uz 10 kV šķidrumiem I un IV, kuru spriegums arī palika virs slieksnes, tādējādi 10 kV ATS netika aktivizēts.

Kamēr stacija turpināja piegādāt ielādi, sistēmas frekvence gandrīz nomazinājās. 5,3 sekundes pēc vārda A trieciena frekvence pazeminājās līdz 48,2 Hz. Stacijas zemsprieguma un zemfrekvences atdalīšanas ierīce, kas bija iestatīta uz 47 Hz un 0,5 s, nestrādāja. Tomēr substacijas UFLS relejs, kas bija iestatīts uz 48,25 Hz un 0,3 s, uztverēja frekvenci 48,12 Hz un pareizi strādāja, noņemot vairākas 10 kV pārēkās līnijas (līnijas C, D, E, F, G). Visi sekundārie ierīces strādāja kā paredzēts.

Vietējā pārskats

110 kV substacijas vārds A triecās pareizi dēļ aizsardzības darbības, un UFLS strādāja, atvienojot līnijas C, D, E, F un G. Substacijas vārdi izsniedza trieciena signālus, aktīvejojot FA. Kļūda tika identificēta starp substacijas vārdu un pirmo līnijas vārdu. FA tika aktivizēta pieču līniju, nosakot kļūdu starp substacijas izlaidumu un pirmo vārdu. Tomēr vietas pārbaudē kļūda netika atrasta, apstiprinot nepareizu FA darbību.

Risinājums

  • Palieliniet ielādes samazināšanas informācijas sinhronizāciju. Līnijām ar UFLS/UVLS aizsardzību, atbalstiet automātiskās ielādes pārnešanas funkciju bloķēšanu.

  • Ieviest stipru ielādes pārnešanas bloķēšanu: pilnībā automatizētajās centralizētajās FA shēmās, saņemot ielādes samazināšanas signālu, tūlītēji bloķējiet FA izpildes funkciju skartajām līnijām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību