По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Интеллектуальный алгоритм отключения нагрузки потребителей при перегрузках в распределительных электрических сетях со сложной структурой*

Панасецкий Д.А. канд. техн. наук, научный сотрудник, Институт систем энергетики им Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск
Курбацкий В.Г. д-р техн. наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт систем энергетики им Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск
Томин Н.В. канд. техн. наук, старший научный сотрудник;, Институт систем энергетики им Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск
Осак А.Б. Институт систем энергетики им Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск

Предложенный алгоритм позволяет минимизировать объем необходимой информации, за счет чего обеспечивается высокий уровень его отказоустойчивости. Изменение в широких пределах схемно-режимной ситуации в неконтролируемой подсистеме оказывает слабое влияние на работу автоматики в соседней подсистеме, что в итоге позволяет уменьшить количество отключений нагрузки при возникновении аварийной ситуации.

Литература:

1. Glanzmann G., Andersson G. FACTS control for large power systems incorporating security aspects // Proc. X SEPOPE — Florianopolis, Brazil, 2006.

2. Hug-Glanzmann G., Andersson G. Decentralized optimal power flow control for overlapping areas in power systems // IEEE Trans. Power Syst. — 2009. — V. 24. — № 1. — P. 327–336.

3. Makeechev V.A., Mishuk S.E., Soukhanov O.A. Distributed system for dispatching of generation in large-scale electrical power systems. // Proceedings of Power Tech 2009 Conference. — Bucharest, Romania. 28 June – 2 July, 2009.

4. Кощеев Л.А., Садовский Ю.Д., Васькова Т.В. Алгоритм противоаварийного управления для объединенной энрегосистемы Урала // Тезисы докладов 2-го Всесоюзного научно-технического совещания работников служб электрических режимов ОДУ и энергосистем. — Фрунзе, 1976. — С. 97–100.

5. Кощеев Л.А., Садовский Ю.Д. Алгоритм дозировки управляющих воздействий противоаварийной автоматики сложных энергосистем // Электрические станции. — 1981. — № 9. — С. 53–58.

6. Противоаварийное управление и регулирование энергосистем: сб. научн. трудов НИИПТ. — Л.: Энергоатомиздат, 1982. — С. 8–15.

7. Pahwa S., Scoglio C., Das S., Schulz N. Load shedding strategies for preventing cascading failures in power grid. — Electrical and Computer Engineering Department, Kansas State University Manhattan, KS 66506-5204, USA.

8. Аюев Б.И. Методы и модели эффективного управления режимами единой электроэнергетической системы России // Автореф. диссертации д-ра техн. наук: 05.14.02. — Новосибирск, 2008. — 23 с.

9. Etingov P., Oudalov A., Voropai N., Germond A., Cherkaoui R. Coordinated emergency control of load shedding and FACTS devices // Power Tech–2005 IEEE Russia; 27–30 June, 2005. — P. 1–8.

10. Barcelo W.R., Lemmon W.W. Standardized sensitivity coefficients for power system networks // Power Systems, IEEE Transactions on. — V. 3. — № 4. — P. 1591–1599, Nov 1988.

В настоящее время автоматика, отвечающая за ликвидацию токовых перегрузок в распределительных электрических сетях, как правило, представлена простыми локальными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). Данные устройства обладают низким уровнем адаптации к текущим схемно-режимным условиям, следствием чего является существенная избыточность реализуемых ими управляющих воздействий (УВ). Кроме того, отсутствие координации локальных устройств АОПО может являться причиной каскадного развития аварии. Подсистемы автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ), обладающие более высоким интеллектуальным уровнем, могли бы быть использованы с целью минимизации и координации объемов УВ для ликвидации токовых перегрузок. Однако в настоящее время АПНУ, как правило, обеспечивает устойчивость параллельной работы ключевых межсистемных и внутрисистемных транзитов и не используются для защиты распределительных сетей со сложной структурой (сети мегаполисов и крупных промышленных центров). В работе представлен интеллектуальный алгоритм отключения нагрузки (ОН) потребителей с целью ликвидации перегрузки в распределительных сетях со сложной структурой. Алгоритм обладает высоким уровнем адаптивности и отказоустойчивости и, по мнению авторов, может быть использован для повышения надежности функционирования автоматик, отвечающих за ликвидацию токовых перегрузок в распределительных электрических сетях.

Применительно к задаче контроля токовой загрузки связей алгоритмы реализации автоматики ОН могут быть условно разделены на две группы:

1. Локальные алгоритмы. По определению, используют для своей работы лишь локальные параметры режима, поэтому их интеллектуальный уровень не может быть кардинально улучшен.

2. Централизованные алгоритмы. Применительно к задаче контроля токовой загрузки связей существует большое количество работ, посвященных разработке централизованных алгоритмов ОН. Дальнейший литературный обзор будет касаться именно централизованных алгоритмов.

Для Цитирования:
Панасецкий Д.А., Курбацкий В.Г., Томин Н.В., Осак А.Б., Интеллектуальный алгоритм отключения нагрузки потребителей при перегрузках в распределительных электрических сетях со сложной структурой*. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2016;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: