- Артикул:00-01113251
- Автор: Глускин И.З., Иофьев Б.И.
- ISBN: 978-5-87789-056-5
- Тираж: 500 экз.
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Знак (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 528
- Формат: 70х100 1/16
- Год: 2011
- Вес: 1469 г
Излагаются основы противоаварийной автоматики (ПА), предназначенной для уменьшения ущерба для электроэнергетической системы и ее потребителей от больших аварийных возмущений и особенно для противодействия территориальному распространению катастрофического аварийного процесса. В составе автоматики рассматриваются подсистемы, предупреждающие нарушение разных видов устойчивости энергосистемы и, в частности, ликвидирующие недопустимое понижение и повышение ее частоты и напряжения, а также термическую перегрузку ее элементов.
Рассматривается широкий спектр управляющих воздействий: отключение генераторов и потребителей, управление тепловыми турбинами, деление энергосистемы, управление мощностью статических источников. Излагаются вычислительные, алгоритмические и структурные аспекты формирования управляющего воздействия в зависимости от параметров энергосистемы, характеризующих ее исходное и послеаварийное состояния, а также возмущение и переходный процесс.
Эффективность и роль противоаварийной автоматики рассматриваются в связи с другими аспектами противоаварийного управления и в связи с особенностями ее структуры.
Отражены ретроспектива, современный уровень и тенденции развития противоаварийной автоматики, приведены результаты новейших разработок.
См. также: Противоаварийная автоматика в энергосистемах. Том I
Содержание
Введение
Часть IV. Основы исполнения противоаварийной автоматики и ее пусковые органы
Глава 1. Структуры, взаимодействие и резервирование в противоаварийной автоматике
1.1. Структура ПА в ЭЭС
1.2. Многофункциональные устройства
1.3. Противоаварийная автоматика как одна из функций системы управления энергообъектом
1.4. Надежность и живучесть аппарата на объекте
1.5. Затраты
Глава 2. Передача информации для противоаварийной автоматики
2.1. Цели и основные способы передачи информации для ПА
2.2. Специализированная передача информации
2.3. Телепередача неспециализированными путями
2.4. Проверка достоверности используемой в ПА информации
Глава 3. Пусковые органы, выявляющие аварийное возмущение
3.1. Выявление отключения элемента сети по положению коммутационной аппаратуры
3.2. Выявление отключения элемента сети по изменению электрических величин
3.3. Сравнение текущего значения величины с предаварийным
3.4. Выявление тяжести короткого замыкания
Глава 4. Пусковые органы, выявляющие аварийный переходный процесс
4.1. Выявление аварийного процесса для выполнения разных функций ПА
4.2. Выявление перегрузки сечения, опасной для устойчивости параллельной работы, по изменению активной мощности или угла между напряжениями
4.3. Выявление неприемлемо низкого напряжения и опасности нарушения устойчивости по напряжению
4.4. Повышенное напряжение на оборудовании
4.5. Опасное отклонение частоты
4.6. Термическая перегрузка элемента сети
Литература к части IV
Часть V. Алгоритмы расчета управляющих воздействий для устойчивости параллельной работы
Глава 1. Методы и виды моделей и алгоритмов
1.1. Модели ЭЭС
1.2. Типы алгоритмов
1.3. Конкретизация
Глава 2. Функционирование алгоритма в реальном времени
2.1. Введение
2.2. Структура решения
2.3. Последовательность решения задачи
2.4. Взаимодействие с персоналом
2.5. Типовые ситуации
Глава 3. Исходные положения расчета УВ по предел-модели
3.1. Общая характеристика расчета
3.2. Область допустимых решений (ОДР)
3.3. Типы линий и плоскостей УВ
3.4. Локализация УВ и одностороннее управление
3.5. Выполнение требуемых УВ в рамках ограничений
3.6. Поиск оптимального УВ на границе ОДР
Глава 4. Расчет и оптимизация управляющих воздействий для устойчивости по углу схемы с двумя узлами
4.1. Основной блок расчета - граничные значения Рnb и УВ
4.2. Ход расчета и оптимизации УВ с использованием основного блока 2В
4.3. Примеры расчета требуемых значений УВ и соответствующих значений частоты и издержек
Глава 5. Расчет и оптимизация У В в трехузловой эквивалентной схеме
5.1. Исходные положения - особенности трехузловой схемы
5.2. Этапы расчета основного блока ЗВ -граничные значения Рnb и УВ
5.3. Ход расчета и оптимизации УВ с использованием основного блока ЗВ
Глава 6. Комплексирование и координация
6.1. Исходные положения комплексирования
6.2. Расчет оптимального УВ при комплексировании
6.3. Аналитический расчет и оптимизация при комплексировании УВ в схеме с двумя целевыми сечениями и одним гибко защищаемым сечением
6.4. Координация УВ разных сечений сети
6.5. Риск и эффективность управления
Литература к части V
Часть VI. Предотвращение, выявление и прекращение асинхронного режима
Глава 1. Общая характеристика проблемы
1.1. Введение
1.2. Переходный процесс и характеристики срабатывания на фазовой плоскости
1.3. Практические обстоятельства
1.4. Информация о взаимном угле и скольжении
1.5. Заключение
Глава 2. Выявление наступившего асинхронного режима
2.1. Задача выявления АР по мощности, сопротивлению и углу
2.2. Выявление АР с помощью измерения передаваемой мощности
2.3. Выявление АР с помощью измерения угла между двумя напряжениями на связи
2.4. Резервные устройства АЛАР
Глава 3. Основы автоматического прогнозирования асинхронного режима по ходу переходного процесса
3.1. Методы прогнозирования АР
3.2. Интенсивность процесса V
3.3. Определение параметров энергосистемы Т и R
3.4. Расчет в ходе процесса его параметров Т и R и по ним его интенсивности V
Глава 4. Прогнозирование асинхронного режима с использованием избыточной информации
4.1. Основы алгоритма
4.2. Расчет параметров энергосистемы Т и R
4.3. Расчет интенсивности процесса V
4.4. Основы алгоритма прогнозирования АР - подробнее
Глава 5. Возможности автоматического прогнозирования асинхронного режима синхронной машины
5.1. Особенности выявления АР применительно к генератору
5.2. Интенсивность процесса и параметры энергосистемы для модели с тремя параметрами
5.3. Характеристика информации для прогнозирования
5.4. Эксперименты и выводы
Литература к части
Приложение
Оглавление
Артикул 00-00002163



