| Цифровой задатчик внеплановой нагрузки электростанции на базе аппаратуры телемеханики SMART-КП |
| Автоматизация - Проблемно-ориентированные системы |
|
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: |
|---|
Диспетчеризация пунктов:
Автоматизированная система диспетчеризации и мониторинга Энергоучет сахарного к![]() Объект контроля: Объектом контроля является технический учет всех материальных и энергопотоков сахарного комбината: газа, пара, воды, конденсата, сырья и продукции. Сахарный комбинат состоит из д... |
Система диспетчеризации для РТС и ЦТП![]() Заказчик: филиал «Северо-Западный» №9 ОАО «МОЭК», г. Москва. Объект диспетчеризации: РТС и ЦТП, а также отдельные узлы учета. Решаемые задачи: система диспетчеризации осуществляет информационн... |
Состав и структура системы автоматизации![]() Система нижнего уровня реализует автоматическое и автоматизированное управление следующими функциональными комплексами и системами: насосной станцией системы внутреннего пожаротушения насосной ста... |
Теория АСУ:
Подсистема централизованного контроля![]() Подсистема централизованного контроля основных режимных параметров и состояния технологического оборудования предназначена для текущего информирования диспетчера и руководства завода о ходе процессо... |
Каскадное регулирование (cascade control)![]() Классический пример. Нагреватель печи (горелка в нашем случае) имеет избыточную мощность, и объект нагрева (заготовка) может с одной стороны перегреться, а с другой - остаться холодным. Если подобны... |
Контрольно-измерительные приборы - КИП. Классификация, характеристики, контроль,![]() Контрольно-измерительные приборы можно классифицировать по следующим основным признакам: по роду измеряемой величины, способу получения информации, метрологическому назначению, расположению. По р... |
Методы автоматизации![]() Методы автоматизации производства и научные основы автоматизации развиваются главным образом по 3 направлениям.Во-первых, разрабатывают методы эффективного изучения закономерностей объектов управлен... |
Регулирование температуры воды в подающем трубопроводе![]() В этом случае осуществляется регулирование температуры в подающем трубопроводе, которая является регулируемой величиной. Она косвенным образом влияет на температуру в помещении. Регулирование позвол... |
Оборудования в АСУ:
Многокомпонентное дозирование в приготовлении комбикорм![]() Недавно началась промышленная эксплуатация завода ЗАО «Неокорм» по производству премиксов в г. Лакинск Владимирской области.[1] ... |
Некоторые особенности дозаторов![]() Дозаторы инертных материалов песка и щебня (рис.3.) имеют ряд особенностей. Дозирующие заслонки установлены на раме с возможнос... |
Управление процессом:
Для диспетчеров производства ВПУ-700![]() На АЦБК действует развитая система оперативно-диспетчерского управления. АСУТП ВПУ-700 обеспечивает хранение данных на собств... |
Автоматизированная система управления мобильным центром![]() Характеристика объекта управления: МЦОД имеетряд преимуществ по сравнению со стандартным дата-центром, таких как: мобильность, в... |
























