По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-52-83:656.56

Аналитическое обоснование устойчивости автономных энергосистем на объектах газовой промышленности

Бычков Е. В. канд. техн. наук, доцент, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Васенин А. Б. инженер-проектировщик, АО «Гипрогазцентр», г. Н. Новгород
Степанов С. Е. канд. техн. наук, ведущий инженер, ООО «Газпром проектирование», г. Н. Новгород

Представлен анализ эксплуатации современных автономных энергосистем газокомпрессорных станций с новыми алгоритмами релейной защиты и автоматики оперативных схем и настроек электростанций. Разработаны методики оперативного анализа устойчивости автономных электроэнергетических систем с использованием программных вычислительных комплексов, практически апробированные на реальном объекте.

Литература:

1. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций / Под ред. О.В. Крюкова. – Н. Новгород: Вектор ТиС, 2010. – Т. 1.

2. Крюков О.В. Энергоэффективные электроприводы ГПА на базе интеллектуальных систем управления и мониторинга / Автореферат дисс. д-ра техн. наук // ВНИИЭМ, 2015.

3. Крюков О.В., Титов В.В. Разработка АСУ автономными энергетическими установками // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 4. – С. 35–37.

4. Крюков О.В., Степанов С.Е. Пути модернизации электроприводных ГПА // Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи. – 2012. – № 3 (19). – С. 209–212.

5. Кочкин B.И., Шакарян Ю.Г. Применение гибких (управляемых) систем электропередач переменного тока в энергосистемах. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. – 312 с.

6. Аникин Д.А., Рубцова И.Е., Крюков О.В., Киянов Н.В. Проектирование систем управления электроприводными ГПА // Газовая промышленность. – 2009. – № 2. – С. 44–47.

7. Степанов С.Е., Крюков О.В., Плехов А.С. Принципы автоматического управления возбуждением синхронных машин газокомпрессорных станций // Автоматизация в промышленности. – 2010. – № 6. – С. 29–31.

8. Крюков О.В., Киянов Н.В. Электрооборудование и автоматизация водооборотных систем предприятий с ВГ: монография. – Н. Новгород: НГТУ, 2007. – 260 с.

9. Серебряков А.В., Крюков О.В. Интеллектуальные ветроэнергетические установки для автономных систем электроснабжения. – Н. Новгород: НГТУ, 2014. – 135 с.

10. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. A system of online diagnostics of the technical condition of power plants // Russian Electrical Engineering. – 2015. – Vol. 86. – N 4. – P. 208–212.

11. Серебряков А.В., Крюков О.В., Васенин А.Б. Нечеткие модели и алгоритмы управления ветроэнергетическими установками // В сб.: матер. конф. «Управление в технических, эргатических, орг. и сетевых системах» / Под ред. С.Н. Васильева. – 2012. – С. 467– 469.

12. Захаров П.А., Крюков О.В. Методология инвариантного управления агрегатами КС при случайных воздействиях // Известия вузов. Электромеханика. – 2009. – № 5. – С. 64–70.

13. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций / Под ред. О.В. Крюкова. – Н. Новгород: Вектор ТиС, 2011. – Т. 2.

14. Крюков О.В., Краснов Д.В. Перспективы применения преобразователей частоты для регулирования производительности ЭГПА // Газовая промышленность. – 2014. – № 6. – С. 86–89.

15. Крюков О.В., Степанов С.Е., Титов В.Г. Встроенные системы мониторинга технического состояния электроприводов для энергетической безопасности транспорта газа // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2012. – № 2. – С. 5–10.

16. Бабичев С.А., Захаров П.А., Крюков О.В. Мониторинг технического состояния приводных электродвигателей газоперекач. агрегатов // Контроль. Диагностика. – 2009. – № 7. – С. 33–39.

17. Захаров П.А., Крюков О.В. Принципы инвариантного управления электроприводами газотранспортных систем при случайных возмущениях // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2008. – № 2. – С. 98–103.

18. Крюков О.В. Регулирование производительности электроприводных ГПА преобразователями частоты // Компрессорная техника и пневматика. – 2013. – № 3. – С. 21–25.

19. Крюков О.В. Интеллектуальные электроприводы с IT-алгоритмами // Автоматизация в промышленности. – 2008. – № 6. – С. 36–39.

20. Крюков О.В., Васенин А.Б. Функциональные возможности ветроэнергетических установок при питании удаленных объектов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2014. – № 2. – С. 50–56.

21. Крюков О.В., Степанов С.Е. Повышение устойчивости работы электроприводов центробежных нагнетателей на компрессорных станциях ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. – 2014. – № 8 (710). – С. 50–56.

22. Крюков О.В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования работы асинхронных электроприводов // Известия вузов. Электромеханика. – 2005. – № 6. – С. 43–46.

23. Крюков О.В., Васенин А.Б., Серебряков А.В. Экспериментальный стенд электромеханической части энергетической установки // Приводная техника. – 2012. – № 4. – С. 2–11.

24. Бабичев С.А., Крюков О.В., Титов В.Г. Автоматизированная система безопасности электроприводных ГПА // Электротехника. – 2010. – № 12. – С. 24–31.

25. Бабичев С.А., Захаров П.А., Крюков О.В. Автоматизированная система оперативного мониторинга приводных двигателей ГПА // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 6. – С. 3–6.

Нефтегазовая отрасль промышленности является неотъемлемой частью российской экономики, обеспечивая приоритетные направления развития техники и технологий [1–4]. Нефть и газ, продукты нефте– и газопереработки, нефтяные моторные топлива и жидкие продукты из газа конкурируют друг с другом, дополняют друг друга при решении проблем обеспечения страны сырьем, топливом и энергией. Соответственно, объекты нефтегазовой отрасли должны иметь бесперебойное электроснабжение во избежание нарушения технологических процессов в этой и других смежных отраслях промышленности [5–8].

В газовой отрасли промышленности нашей страны большое распространение получили автономные источники энергии (АИЭ) [9–12]. Электроснабжение таких крупных объектов осуществляется с помощью электростанций собственных нужд (ЭСН), образующих автономные электроэнергетические системы (АЭЭС).

Целесообразность использования АИЭ в газотранспортной системе страны заключается в том, что ее развитие опережает развитие магистральных электрических сетей, и подключение к ним в отдельных местах становится невозможным. Что касается реальных объектов, то это газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и газопровод «Сила Сибири» [13–15]. В зоне прохождения этих газопроводов доказана актуальность использования АИЭ.

Помимо этого, развитие применения АИЭ происходит под действием других факторов, повышающих эффективность работы и независимость от энергоснабжающих организаций. К таким факторам, в частности, относятся [16–20]:

• постоянный рост стоимости электроэнергии;

• повышение требований к качеству и надежности энергоснабжения потребителей всех категорий;

• необходимость внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, улучшение экологической обстановки;

• развитие интеллектуальных сетей.

Методология анализа динамической и статической устойчивости крупных электроэнергетических систем к настоящему времени отработана. Однако методология анализа устойчивости АЭЭС до конца не апробирована. Необходимость развития этих методов обусловлена высокими требованиями к точности используемых математических моделей элементов АЭЭС, с одной стороны, и соответствующей сложностью линеаризации уравнений этих математических моделей, с другой.

Для Цитирования:
Бычков Е. В., Васенин А. Б., Степанов С. Е., Аналитическое обоснование устойчивости автономных энергосистем на объектах газовой промышленности. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2019;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: