Automatisering af strømforsyningsstyringssystemer

Automatisering af strømforsyningsstyringssystemerAutomatiseret kontrolsystem eller ACS - et kompleks af hardware og software designet til at styre forskellige processer inden for en teknologisk proces, produktion, virksomhed. ACS bruges i forskellige industrier, energi, transport mv.

For at øge driftssikkerheden, holdbarheden og effektiviteten af ​​energiudstyr, for at løse problemerne med afsendelse, produktionsteknologisk og organisatorisk-økonomisk styring af energisektoren, kan virksomheder udstyres med automatiserede energistyringssystemer (ASUE).

Disse systemer er undersystemer til automatiserede virksomhedsstyringssystemer (ACS) og skal have de nødvendige midler til at overføre information fra kontrolrummene til strømforsyningssystemet i en mængde, der er aftalt med sidstnævnte.

Opgavesættene for det automatiserede kontrolsystem i hver energisektor skal udvælges baseret på produktion og økonomisk gennemførlighed under hensyntagen til den rationelle brug af tilgængelige standardløsninger og de udnyttede tekniske midlers muligheder.

Automatiseret styringssystem for elektrisk udstyr (ACS SES) er en integreret del af det automatiserede styringssystem og omfatter som udgangspunkt et forsendelsessystem til strømforsyning og reparation af elektriske installationer, distribution og salg af elektricitet samt et system til styring produktion og økonomiske processer i den elektriske industri.

Til styring og rapportering af energiressourcer (el, varme, vand) i ASUE er et særligt delsystem ASKUE (automatiseret system til overvågning og rapportering af energiressourcer) inkluderet... Varme- og vandforsyningsundersystemet for virksomheden i ASUE bør være fremhævet særskilt.

Det automatiske styringssystem for elektrisk udstyr giver følgende funktioner:

  • vise den aktuelle tilstand af hovedstrømkredsløbet i form af et mnemonisk diagram;

  • måling, kontrol, visning og logning af parametre;

  • behandling og visning af information om tilstanden af ​​hovedkredsløbet og udstyret i tekst (tabel) og grafisk form;

  • fjernbetjening af omskiftningen af ​​hovedkredsløbets kontakter med kontrol af operatørens handlinger;

  • behandling af stationære data til forskellige operationelle formål;

  • diagnostik af beskyttelse og automatisering med alarm;

  • fjernændring af digital relæbeskyttelse og automatiseringsindstillinger, kontrol af deres idriftsættelse;

  • registrering og signalering af forekomsten af ​​ferroresonanstilstande i netværket;

  • validering af inputoplysninger;

  • udstyr diagnostik og kontrol;

  • dannelse af en database, lagring og dokumentation af information (vedligeholdelse af daglig liste, liste over begivenheder, arkiver);

  • teknisk (kommerciel) elmåling og kontrol af energiforbrug;

  • kontrol af strømkvalitetsparametre;

  • automatisk nødkontrol;

  • registrering (oscillografi) af parametre for nød- og forbigående processer og analyse af oscillogrammer;

  • kontrol af batteritilstanden og isolering af dens kredsløb;

  • diagnostik af tilstanden af ​​ACS SES udstyr og software;

  • transmission af information om strømforsyningssystemets tilstand til det teknologiske ACS gennem dets kommunikationskanal til det centrale kontrolcenter og til andre virksomhedstjenester.

Fig. 1 viser et eksempel på et strukturelt diagram af ACS for en SES-kompressorstation. Strukturen af ​​SPP'ens ACS afhænger af typen af ​​kompressorstation (elektrisk eller gasturbine), tilstedeværelsen af ​​et hjælpekraftværk (ESP) af kompressorstationen og driftsformerne. Graden af ​​integration af ESN i strømforsyningssystemet (SES) er også vigtig.

Strukturdiagram af ACS SES KS

Ris. 1. Blokdiagram over ACS SES KS

ESS-objekterne inkluderet i SES ACS er anført nedenfor:

  • eksternt koblingsudstyr 110 kV (eksternt koblingsanlæg 110 kV);

  • komplet koblingsudstyr 6-10 kV (koblingsanlæg 6-10 kV);

  • kraftværk til eget behov;

  • komplet transformatorstation (KTP) til hjælpebehov (SN);

  • KTP af produktions- og driftsenheden (KTP PEBa);

  • KTP af gasluftkøleenheder (KTP AVO gas);

  • KTP af hjælpestrukturer;

  • KTP af vandindtag faciliteter;

  • automatisk dieselkraftværk (ADES);

  • generel station kontrol station bord (OSHCHSU);

  • DC-kort (SHTP);

  • klimaanlæg og ventilationsanlæg mv.

APCS

De vigtigste forskelle mellem SPP's ACP og teknologiske ACS er:

  • høj hastighed på alle niveauer af ledelsesprocessen, tilstrækkelig hastighed af de processer, der finder sted i de elektriske netværk;

  • høj immunitet over for elektromagnetiske påvirkninger;

  • strukturen af ​​softwaren.

Derfor er ACS'en for SES'en som regel under designprocessen adskilt i et separat undersystem, forbundet med resten af ​​ACS'en gennem broen. Selvom principperne og mulighederne for at bygge dybt integrerede systemer eksisterer i øjeblikket.

Driftstilstanden for det teknologiske udstyr bestemmer driftstilstanden for kraftudstyret. Derfor er ASUE-delsystemet som helhed helt afhængigt af teknologiske processer. ASUE-undersystemet såvel som APCS definerer faktisk evnen til at bygge produktionsinformationsstyringssystemer.

Det automatiske kommercielle elmålesystem giver de kendte fordele ved målearrangementer, der anvender automatiserede systemer til overvågning, måling og styring af elforbrug. Sådanne systemer har været brugt i mange år både i udlandet og i Rusland i mellemstore og store industrielle virksomheder. Ud over regnskabsfunktioner overvåger og styrer de også typisk energiforbruget i disse virksomheder.

Den væsentligste økonomiske effekt for forbrugerne af at bruge disse systemer er at reducere betalinger for brugt energi og kapacitet, og for energiselskaber at reducere spidsbelastningsforbrug og reducere kapitalinvesteringer for at øge spidsproduktionskapaciteten.

Hovedformålene med AMR er:

  • anvendelse af moderne metoder til rapportering af elforbrug;

  • omkostningsbesparelser på grund af reducerede betalinger for forbrugt elektricitet;

  • optimering af strøm- og eldistributionstilstande;

  • overgang til multi-tarif elmåling; — driftskontrol af fuld, aktiv, reaktiv effekt osv.;

  • kontrol af strømkvalitet. ASKUE tilbyder en løsning på følgende opgaver:

  • dataindsamling på stedet til brug ved frihedsberøvelse;

  • indsamling af information på det højeste niveau af forvaltning og dannelse af dette datagrundlag for handelsafregninger mellem markedsenheder (herunder komplekse tariffer);

  • dannelse af forbrugsbalancen for underafdelinger og virksomheden som helhed og af AO-energizoner;

  • driftskontrol og analyse af elektricitetsregimer og energiforbrug hos hovedforbrugerne;

  • kontrol af pålideligheden af ​​aflæsninger af elektricitet og måleudstyr;

  • dannelse af statistisk rapportering;

  • optimal kontrol af brugerbelastning;

  • finansielle og banktransaktioner og afviklinger mellem brugere og sælgere.

Blokdiagrammet for ASKUE er vist i fig. 2.

Strukturdiagram af ASKUE

Ris.2. Strukturdiagram af ASKUE: 1 — elmåler, 2 — controller til indsamling, behandling og transmission af elektrisk energiaflæsning, 3 — koncentrator, 4 — ASKUE central server, 5 — modem til kommunikation med strømforsyning, 6 — automatiseret sted ( AWS ) SPØRG

Proceskontrolsystemer til kraftværker

Proceskontrolsystemer til kraftværker er et integreret automatiseret system, der består af to hoveddelsystemer: det automatiske styresystem for den elektriske del og det automatiske kontrolsystem for den termomekaniske del, som har helt forskellige krav.

Hovedopgaverne for kraftværkets integrerede APCS er at sikre:

  • stabil drift af kraftværket i normal, nødsituation og post-emergency mode;

  • ledelseseffektivitet;

  • evnen til at inkludere det automatiserede kraftværks proceskontrolsystem i det overordnede afsendelseskontrolsystem.

ACS til varmeforsyning eller ACS til varmeenergi er et integreret, multikomponent, organisatorisk og teknologisk automatiseret system til styring af varmesektoren.

ACS af varmeforsyningen tillader:

  • forbedring af kvaliteten af ​​varmeforsyningen;

  • optimerer driften af ​​varmeøkonomien ved at anvende de specificerede teknologiske regimer;

  • reduktion af varmetab på grund af tidlig detektering af nødsituationer, lokalisering og eliminering af ulykker;

  • give kommunikation med de højeste ledelsesniveauer, hvilket markant forbedrer kvaliteten af ​​ledelsesbeslutninger, der træffes på disse niveauer.

Læs også: ACS TP af understationer, automatisering af transformer understationer

Vi råder dig til at læse:

Hvorfor er elektrisk strøm farlig?