Комплекс программ для планирования и оперативного управления электрическими режимами энергокомпаний (Б-2000) Главной задачей деятельности энергокомпаний является надежное обеспечение потребителей электроэнергией надлежащего качества. В качестве инструмента для решения этой задачи энергокомпаниям предоставляется комплекс программ для планирования и оперативного управления электрическими режимами. Разработка выполнена для платформ Windows NT/2000/XP и объединяет в себе: единую реляционную базу данных для ведения электрических режимов энергосистем набор программ для оперативного расчета и планирования электрических режимов, единый человеко-машинный интерфейс, схемную графику, табличные и графические формы. Решаемые задачи формирование текущей расчетной схемы электрической сети энергосистемы по теле- сигналам (ТС), телеизмерениям (ТИ), поступающим из SCADA, и данным ручного ввода, связанным с разрешением оперативных ремонтных заявок; выявление и отбраковка ошибочных значений ТИ и ТС; обеспечение наблюдаемости электрической сети за счет ввода псевдомерений (ПИ) нагрузок узлов, рассчитываемых на основе статистических зависимостей между значениями телеизмеряемых активных нагрузок районов электрической сети и активными нагрузками узлов, входящих в эти районы; расчет режима электрической сети методами оценивания состояния на основе сформированной расчетной схемы, ТИ и ПИ; расчет режимных параметров для оцененного режима; выбор оптимальной загрузки электростанций энергосистемы реактивной мощностью для снижения потерь активной мощности; определение оптимальных значений анцапф регулируемых трансформаторов для снижения потерь активной мощности и поддержания оптимальных уровней напряжения в сети; выбор оптимального числа включенных шунтовых реакторов и секций батарей статических конденсаторов для снижения потерь мощности и поддержания оптимальных уровней напряжения в сети; определение путей ввода режима в допустимую область при нарушении в нем ограничений по напряжению узлов и токам ветвей; расчет режимных параметров для оптимального режима по минимуму потерь; формирование рекомендаций диспетчеру по снижению потерь и повышению экономичности режима; расчет матрицы сетевых коэффициентов для энергетических задач; формирование расчетной модели электрической сети энергообъединения на основе расчетных схем входящих в него энергосистем; формирование расчетных режимов электрической сети по результатам краткосрочного и долгосрочного планирования; расчет технических потерь мощности в сетях РАО отнесенных к субъектам ФОРЭМ, расчет потерь мощности и энергии от транзита в сетях энергокомпании. Особенности Открытая структура БД позволяет подключать дополнительные технологические задачи. Средства интерфейса позволяют расширять комплекс новыми формами анализа. Весь стандартный набор интерфейса поставляется в исходном виде и может быть модифицирован или дополнен конечным пользователем. Использование SQL базы с развитой системой администрирования позволяет обеспечить защиту и целостность данных, разделить ресурсы и осуществлять целый ряд операций по обработке данных средствами базы. Работа комплекса поддерживается на двух уровнях: на уровне полной электрической схемы и на уровне схемы подстанции. Коммутации, производимые на подстанциях, автоматически приводят к изменению состояния электрической схемы. Комплекс позволяет вести расчеты на схемах с неограниченным количеством узлов. В составе комплекса имеется библиотека, содержащая сведения для всех типов регулируемых трансформаторов и библиотека характеристик удельных потерь на корону для всех марок проводов и типов погоды. Использование программного комплекса позволяет: Снизить потери активной мощности Обеспечить потребителям необходимое качество электроэнергии Выполнить условия по надежности энергоснабжения Программный комплекс установлен в ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС в 2003 году и испытан на схеме около 1000 узлов. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ ТРАНЗИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. В ОАО “ГВЦ Энергетики” разработаны программные средства расчета потерь мощности и электроэнергии при транзите по электрическим сетям энергосистемы. При разработке использована методика, согласованная с ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” и предназначенная для субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляющих услуги в сфере передачи электроэнергии по сетям переменного тока. Расчет транзитных потерь мощности осуществляется методом прямых расчетов электрических режимов сети транзитера на основе расчетной схемы сети и данных о режимных параметрах узлов. Потери электроэнергии за расчетный период определяются как интеграл потерь мощности. Комплекс может быть использован при ретроспективных (фактических) расчетах для определения потерь от транзитных перетоков и величины компенсации потерь субъектам рынка за транзит, а также при составлении балансов электроэнергии и мощности на этапе планирования режимов. За основу разработанного программного обеспечения взяты алгоритмы и методы программных средств, широко и давно используемых в различных энергосистемах и пользующихся доверием у пользователей. Новая версия функционирует в операционной системе Windows 9*/2000/NT/XP. В ней используются современные стандартные средства интерфейса для доступа к данным и приложениям, объединенные единой оболочкой и базой данных с сохранением основ методики и проверенных алгоритмов решения электрических задач. Работа комплекса организована на единой базе данных для ведения электрических режимов энергосистем и обеспечивает пользователя удобным человеко-машинным интерфейсом, который даёт возможность работы со схемной графикой и табличными формами. Разрабатывается возможность проведения расчетов для АО-Энерго в сетевом варианте, когда входная информация и результаты расчетов передаются по электронной сети. РЕЖИМНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДИСПЕТЧЕРА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ «ФЕНИКС» 1. Режимный тренажер диспетчера предназначен для проведения противоаварийных тренировочных учений оперативнодиспетчерского персонала РДУ и предприятий электрических сетей 2. Тренажер может быть использован на всех этапах проведения подготовки персонала: начальная подготовка, подготовка на оперативную должность, спецподготовка (поддержание квалификации оперативного и оперативноремонтного персонала), переподготовка на новую должность, квалификационные проверки знаний, противоаварийные тренировки смены с целью выработки навыков коллективных действий, соревнования и конкурсы профмастерства. С помощью графического редактора и системы подготовки данных, входящих в программный комплекс тренажера, можно реализовывать тренажеры, настроенные на конкретные реальные энергосистемы и существующие в них режимы. Возможна приближенная (упрощенная) реализация систем автоматики и релейной защиты. Возможность настройки тренажера на моделирование процессов в конкретной энергосистеме позволяет успешно тренировать и обучать диспетчеров, работающих в данной энергосистеме. 3. Минимальная конфигурация аппаратных средств · сеть персональных компьютеров, включающей сервер и рабочие станции тренирующихся (при одном рабочем месте инструктора, ведущего тренировку, рабочих мест тренирующихся может быть несколько десятков) · процессоры не хуже Pentium-3 4. Используемая программная среда: Windows-95/98 5. Состояние внедрения. Тренажер внедрен в СО ЦДУ ЕЭС России, во всех ОДУ ЕЭС, Карелэнерго, Ленэнерго, Вологдаэнерго, Нижновэнерго, Дагэнерго и в ряде учебных заведений. Диспетчерский тренажер используется при проведении соревнований профмастерства диспетчерского персонала РАО «ЕЭС России» как на уровне ОДУ. Так и на уровне энергосистем. Режимный тренажер диспетчера энергосистемы «Феникс» разработки Сибирского филиала АО «ГВЦ Энергетики» успешно прошел проверку на соответствие «Нормам годности программных средств подготовки персонала энергетики» (Свидетельство № 2 от 16.10.2000), включен в состав корпоративного фонда "Программные тренажерные и методические средства для подготовки персонала энергетики» и рекомендован Генеральной инспекцией по эксплуатации электрических станций и сетей РАО "ЕЭС России" для использования на всех этапах подготовки диспетчерского персонала энергообъединений и энергосистем. 6. Состав тренажера. Программный комплекс тренажера включает следующие основные компоненты: · интерфейс диспетчера, · интерфейс инструктора · модель энергосистемы · систему подготовки данных · графический редактор схем подстанций и электростанций · систему автоматического протоколирования сеанса тренировки · систему записи отдельных этапов тренировочного занятия. Режимный тренажер выполнен на локальной сети в программной среде Windows и предусматривает возможность подключения к стандартному ОИК диспетчерского пункта (имеющему файловый обмен данных). Имитационная модель ЭЭС позволяет проводить расчеты по схеме замещения, включающей до 300 электрических узлов и 450 ветвей. Эта схема замещения автоматически формируется на основании коммутационной схемы, включающей до 50 районов, объединяющих до 200 подстанций с 1200 системами шин, 800 коммутационных аппаратов, 600 линий электропередачи и автотрансформаторов. В схеме может быть описано до 100 генераторов со своими характеристиками и до 200 комплектов ПА. В момент коммутационного изменения в схеме ЭЭС на переформирование расчетной схемы ЭЭС затрачивается от одной до нескольких секунд. 9. Инструментальные средства. Тренажер включает графический редактор схем подстанций и электростанций. ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА I. АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА Тренажер реализован на локальной сети ПЭВМ в среде Windows и включает рабочее место инструктора (ведущего тренировку), одно или несколько рабочих мест тренируемых. Кроме этого в тренажер включены программные средства, обеспечивающие связь с ОИК АКСДУ и учебным диспетчерским щитом и пультом. II. ИНТЕРФЕЙС ДИСПЕТЧЕРА Интерфейс диспетчера предназначен для отображения оперативного состояния энергосистемы и управления режимом работы оборудования в процессе тренировки оперативного персонала. В тренажер включены средства для организации обмена информацией со стандартным оперативно - информационным комплексом (ОИК) диспетчерского пункта. Из ОИК берется срез режима энергосистемы в виде значений телеизмерений (ТИ) электрических параметров и телесигнализации (ТС) о состоянии коммутационных аппаратов подстанций и электростанций. Телеинформация накладывается на расчетную схему энергосистемы, рассчитывается электрический режим, соответствующий реальному режиму, и он используется в качестве исходного оперативного состояния энергосистемы для проведения тренировочного занятия. III. ИНТЕРФЕЙС ИНСТРУКТОРА Интерфейс инструктора предназначен для управления имитационной моделью ЭЭС по ходу сеанса тренировки. Инструктор руководит ходом тренировочного занятия и играет за оперативный персонал, взаимодействие с которым необходимо имитировать в тренировке. IV. МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Модель энергосистемы в режимном тренажере представлена двумя уровнями: коммутационной моделью и режимной динамической моделью ЭЭС. Коммутационная модель ЭЭС включает коммутационную схему электрической части энергосистемы и алгоритм топологического анализа и формирования расчетной схемы замещения. Режимная модель ЭЭС выполняет расчет полного электрического режима с определением напряжений в узлах, частоты, потоков активной и реактивной мощности по АТ и ЛЭП, загрузку блоков электростанций. Расчет режима выполняется с использованием оригинального алгоритма расчетов длительной динамики в ЭЭС, что позволяет моделировать режимы с неноминальной частотой и напряжением, разделение ЭЭС на части и другие аварийные ситуации. В модели ЭЭС может задаваться работа системной и противоаварийной автоматики. До начала тренировки можно задать автоматически выполняемый сценарий тренировочного занятия (например, развитие аварийной ситуации). Для настройки тренажера на конкретную энергосистему требуется следующая информация: · нормальная схема электрических соединений ЭЭС, · схема замещения с параметрами элементов, · характеристики генераторов, АРВ, АРС, обобщенные характеристики тепловой части ТЭС, · максимальный и минимальный режим ЭЭС, · данные по системной и противоаварийной автоматике, описатели телеинформации содержащейся в ОИК АСДУ. V. ИНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРЕНАЖЕРА Кроме этого в комплекс программ тренажера входит система подготовки исходных данных для описания моделируемой энергосистемы и аварийной ситуации, графический редактор схем подстанций и электростанций, отображаемых обучаемому, система автоматического протоколирования сеанса тренировки и система записи - восстановления отдельных этапов тренировочного занятия. VI. ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕНИРОВКИ Технология проведения тренировочных занятий предусматривает ввод команд управления моделью энергосистемы тренажера самими тренирующимися со своего рабочего места. В системных тренировках могут разыгрываться сложные аварийные ситуации, связанные с делением энергосистемы на изолированные районы, с погашением потребителей (работой различных комплектов ПА) , отключением от сети генераторов, полным погашением отдельных участков сети и последующем их включении. Тренируемые группируются в смены по два человека, которые выступают в качестве дежурных смен диспетчеров энергосистемы, сетевых предприятий и главных щитов управления электростанций. Программные средства (ПС) централизованных расчетов технических потерь электроэнергии в сетях РАО (ФСК) « ЕЭС России» Назначение ПС: подготовка данных и расчет технических потерь электроэнергии и мощности в сетях РАО (ФСК). ПС позволяют корректировать выработку и потребление субъектов рынка э/э, межсистемные перетоки для каждой энергозоны и производить расчет потерь для заданного периода времени (месяц, квартал, год). При расчете учитываются нагрузочные потери, потери на корону ВЛ и на холостой ход трансформаторов подстанций. Есть возможность корректировать продолжительность разного типа погоды в планируемом периоде и коэффициенты неравномерности графика нагрузки линий . - - Исходные данные для ПС: таблица баланса производства и поставок э/э по субъектам оптового рынка на расчетный период в электронном или ином виде; данные о сети и базовом режиме каждой энергозоны (или ЕЭС в целом) в унифицированном формате ЦДУ; данные о составе генераторных и нагрузочных групп, которыми представлены субъекты рынка; продолжительность разного типа погоды в расчетном периоде; перечень линий и п/ст РАО (ФСК) с указанием длины линий и коэффициентов неравномерности их графиков нагрузки. Порядок расчетов: - автоматизированная передача данных о выработке и потреблении субъектов рынка из электронной таблицы в файлы ПС; - получение и обработка базовой расчетной модели сети каждой энергозоны ЕЭС России; - формирование генераторных и нагрузочных групп узлов схемы; - занесение и коррекция значений выработки и потребления субъектов рынка электроэнергии для заданного периода времени; - расчет текущего режима электрической сети на основе заданных значений выработки и потребления в расчетном периоде; - расчет и анализ потерь электроэнергии и мощности в сети РАО (ФСК); - генерация отчетов по потерям электроэнергии и мощности на расчетный период. Потери электроэнергии и мощности в сети РАО (ФСК) рассчитываются по среднему по погоде режиму за расчетный период. Результаты расчетов нескольких формах: могут быть представлены в - для каждой энергозоны выводятся на экран и в виде текстовых файлов для каждой линии и подстанции РАО (ФСК) для каждого типа погоды и в среднем режиме: токи, потоки мощности и потери мощности и энергии по составляющим (нагрузочные, на корону для ВЛ и на холостой ход трансформаторов для подстанций РАО (ФСК)); - для энергозоны в целом и с разбивкой по энергосистемам потери мощности и потери электроэнергии в сети РАО (ФСК) в среднем режиме и за весь планируемый период. Кроме того, существует возможность формирования сводного отчета по потерям мощности и электроэнергии всех энергозон ЕЭС России в виде электронных таблиц.