19.09.2025
 
 

 

Цифровой задатчик внеплановой нагрузки электростанции на базе аппаратуры телемеханики SMART-КП
Автоматизация - Проблемно-ориентированные системы

цифровой задатчик внеплановой нагрузки электростанции на базе аппаратуры телемеханики smart-кп

Как известно, одной из важнейших задач АСУТП регулирующей электростанции является выполнение режима по частоте и перетокам активной мощности, в соответствии с управляющими воздействиями, поступающими с верхнего уровня диспетчерского управления энергосистемой. В настоящее время на регулирующих электростанциях используются как полуавтоматические, так и полностью автоматизированные режимы отработки внепланового задания мощности. В первом случае управляющее воздействие принимается и вводится на отработку диспетчером станции по телефонной или другим видам связи, во втором процесс полностью автоматизирован с помощью устройств телемеханики и так называемого задатчика внеплановой нагрузки (ЗВН). Очевидно, что оперативность и точность выполнения функций автоматического регулирования по частоте и перетокам активной мощности (АРЧМ) определяется всеми составляющими контура автоматического регулирования. Основным недостатком полуавтоматического режима является низкая оперативность, а также влияние человеческого фактора на процесс управления. Таким образом, полностью автоматический режим регулирования является наиболее предпочтительным, а полуавтоматический режим может использоваться как резервный вариант в случае отказа систем автоматики.

Как уже упоминалось, составной частью централизованной системы автоматического регулирования по частоте и перетокам активной мощности (ЦС АРЧМ) является ЗВН. Данное устройство устанавливается на регулирующей электростанции и предназначено для приема управляющего воздействия с верхнего уровня (в виде внепланового задания мощности электростанции), его преобразования и выдачи в станционную систему управления мощностью (ГРАМ на гидроэлектростанции, САУМ на тепловой электростанции). На подавляющем количестве электростанций элементы системы АРЧМ создавались более 30 лет назад и практически не модернизировались. Как правило, ЗВН на действующих электростанциях представляет собой устройство, построенное с использованием аналоговой схемотехники и устаревшей элементной базы, а для приема управляющих воздействий и передачи сигналов обратной связи на верхний уровень ЦС АРЧМ используются физически устаревшие и изношенные устройства телемеханики типа УТК-1 и ТМ-512.

Между тем, используя возможности современных устройств телемеханики, построенных на базе программируемых промышленных контроллеров возможно построение цифрового задатчика внеплановой нагрузки (ЦЗВН), обеспечивающего обмен информацией с верхним уровнем ЦС АРЧМ и заменяющего устаревшие устройства телемеханики, применяемые в настоящее время в системах АРЧМ. Благодаря большой работе, проведенной специалистами ЦДУ РАО ЕЭС России , ВНИИЭ и ЗАО РТСофт такое устройство было разработано на базе аппаратуры телемеханики SMART-КП.

Как уже неоднократно упоминалось на страницах данного выпуска журнала, SMART-КП представляет собой интеллектуальное устройство, выполненное на базе промышленного контроллера SMART-I/O фирмы PEP Modular Computers (Германия). Благодаря возможности использования технологически-ориентированных языков программирования для разработки прикладного ПО, SMART-КП может быть легко запрограммирован для выполнения различных алгоритмов и функций локальной автоматики. Отличительной особенностью комплекса является то обстоятельство, что используемый программный инструментарий (пакет ISaGRAF) доступен для освоения пользователем, т.е. эксплуатационный персонал при соответствующей подготовке имеет возможность модифицировать и расширять прикладное ПО ЦЗВН.

Разработанный программно-технический комплекс ЦЗВН выполняет следующие функции:

· Прием с верхнего уровня ЦС АРЧМ управляющего воздействия (в виде внепланового задания мощности электростанции), в соответствии с протоколом аппаратуры телемеханики УТК-1, передаваемого в виде 8-разрядного сигнала телеуправления и 4-х телесигналов ТС телеотключения и телевключения.

· Масштабирование принятого кода управляющего воздействия в соответствии с заданной линейной масштабной характеристикой.

· Отработка и запоминание принятого управляющего воздействия (интегральной составляющей) с помощью следящей системы, состоящей из интегратора, охваченного отрицательной обратной связью (ООС).

· Выдача интегральной и пропорциональной составляющих управляющего воздействия в станционную систему управления мощностью (ГРАМ на ГЭС и САУМ на ТЭС) по двум отдельным независимым выходным цепям.

· Ввод и отработка сигналов от элементов ручного управления ЦЗВН.

· Отображение необходимой информации и сигнализация о работе и состоянии ЦЗВН и его защит для дежурного персонала станции.

· Сбор необходимой информации о работе электростанции под управлением ЦС АРЧМ, формирование обобщенных сигналов о работе и состоянии ЦЗВН и передача этой информации на верхний уровень ЦС

АРЧМ по каналам телемеханики в соответствии с протоколом аппаратуры телемеханики ТМ-512.

· защита от неправильного действия устройства или повреждения технических средств:

· защита от неисправности канала телерегулирования (недостоверности кода);

· защита от недопустимо большого рассогласования между входным и выходным значениями интегральной составляющей управляющего воздействия;

· защита от обрыва или короткого замыкания выходной цепи интегральной составляющей управляющего воздействия, идущей в станционную систему управления мощностью.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Диспетчеризация пунктов:

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОВЫХ ВЫВОДАХ НОВОСИБИРС

News image

Заказчик: ОАО «Новосибирскэнерго» Объект: Тепловые выводы 4 ТЭЦ в г. Новосибирске и одной ТЭЦ в области. Состав системы: На каждой из пяти ТЭЦ Master SCADA через ОРС-сервер получает данные от...

Автоматизированная система энергоучета тепловой энергии на тепловыводах Новосиби

News image

Система энергоучета и диспетчеризации охватывает тепловые выводы четырех ТЭЦ в г. Новосибирске и одной ТЭЦ в Новосибирской области. На каждой из пяти ТЭЦ Master SCADA установлены узлы энергоучета...

Система автоматизации и диспетчеризации теплосетей. Энергоучет

News image

Объект: теплосети (котельные, ИТП) городов Климовск, Подольск, пос. Мещерское Автоматика объекта (контроллер Трансформер, Электротехническая Компания) по его инициативе обеспечивает за минимально...

 

Теория АСУ:

История развития автоматизации

News image

Процесс автоматизации начался намного раньше чем нам могло бы казаться, автоматизация на самом деле появилась практически сразу же с возникновением производства, а само по себе производство существу...

Основные принципы и правила построения схем управления и сигнализации

News image

Принципиальные электрические схемы отражают принципы действия систем управления, сигнализации, измерения, регулирования и взаимодействие между отдельными элементами системы, а также способ электропи...

Техника безопасности при ремонте приборов и средств автоматизации

News image

Поверку, регулировку и ремонт всех приборов и средств автоматизации необходимо производить с соблюдением стандартов и технических условий, утвержденных Госстандартом СССР. Аварийное выключение пр...

Пользовательские функции

News image

К пользовательским функциям прежде всего относятся различные программы отопления, которые позволяют адаптировать режим обогрева дома к ритму жизни его обитателей (сон и бодрствование, отпуска, посме...

Использования систем

News image

Правило второе. Нужно обладать информацией о системах, которые Вы собираетесь использовать. Рассмотрим различия на примере котельных пунктов. Современные котельные монтируются на базе одноконтурн...

 
 

Программные решения в автоматизации:

Java здесь, Java там

News image

Чем объясняется попуярность языка Java на рынке встраиваемых систем? Есть ли реальная основа под уверенностью в том, что Java - это давно ожидаемое ...

SCADAlarm: Оперативный контроль в любое время на любом расст

News image

Бурный рост телекоммуникационных технологий в последние годы определяет направление развития информационных и компьютерных технологий. Проводные и б...

Резервирование

News image

Ещё одним отличительным свойством Citect является то, что среди стандартных функций здесь предусмотрено дублирование. Сервер В/В может дублироваться...

InBatch

News image

Программный пакет InBatch - это гибкая, масштабируемая MES-система, специально разработанная для моделирования и автоматизации процессов смешения и ...

Возможности работы с алармами

News image

InTouch располагает развитым механизмом работы с алармами (сигналами тревоги). Они могут генерироваться самыми различными способами: поступать от вн...

Преимущества и недостатки

News image

Основными преимуществами Remote Scripting для разработчика являются прозрачность, простота и гибкость решений для веб-базированного доступа к технол...

 

Примеры удачного внедрения:

Производственные системы

Производственные системы включают подклассы средних и крупных интегрированных систем. Эти системы, в первую очередь, предназначены для управления ...

ПТК ВК

Программно-технический комплекс вибрационного контроля гидроагрегата – ПТК ВК предназначен для технологического контроля вибрационных парметров гидр...

ПТК АРЗ

Программно-технический комплекс управления оборудованием водоприемника (предтурбинные затворы, аварийно-ремонтные затворы (АРЗ)) – ПТК АРЗ предназна...

Активизация человеческого фактора

Система управления производством «Тоёты» позволяет достичь различные цели (оперативное регулирование производства, гарантия качества, активизация са...

Необходимость в изменении технологии работы с информацией, и

Эффективно построенная информационная система не может не внести изменений в существующую технологию планирования бюджетирования и контроля, а также...

ПТК ТМ

Программно-технический комплекс телемеханики – ПТК ТМ обеспечивает функции диспетчерского управления в объеме обмена телеинформацией с системными оп...