The article presents assumptions, characteristics and conclusions of functional tests of a pilot implementation of a power restoration system in one of the Distribution System Operators. The main objective of conducted and described tests was to verify scenarios realized by the automation system during the real and controlled short-circuit tests inside a medium voltage overhead distribution grid. The tests were carried out using a remotely controlled circuit breaker that was used to simulate single phase ground faults at various points of a analyzed grid.
PL
W artykule przedstawiono założenia, charakterystykę i wnioski z prób funkcjonalnych pilotażowego wdrożenia systemu odbudowy zasilania na terenie jednego z Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Głównym celem przeprowadzonych i opisanych prób była weryfikacja realizowanych przez automatykę scenariuszy podczas rzeczywistych, kontrolowanych prób zwarciowych w głębi napowietrznej sieci średniego napięcia. Próby przeprowadzone zostały przy użyciu zdalnie sterowanego wyłącznika, za pomocą którego zasymulowano jednofazowe zwarcia doziemne w różnych punktach objętej wdrożeniem sieci.
In a paper presented at the previous APE ‚13 conference [1] results of a concept of separating an island system with a BC50 thermal unit in VEOLIA ENERGY Poznan ZEC SA’s power plant (hereinafter ECII Karolin) were presented. The following loads were selected for supply in the separated island system: EC II Karolin’s auxiliaries and general purpose loads, industrial loads in the plant’s immediate vicinity, and, in the future, municipal consumers. The concept of separation of the island supplied from BC50 unit requires comprehensive verification of the adopted assumptions through system experiments before the appropriate separation automation implementation. The paper presents selected results of the first experiment of the operation of the separated island system with a BC50 unit and the plant’s auxiliaries and general purpose loads plus an external consumer, i.e. a waste water treatment plant in the conurbation of Poznań.
PL
W artykule prezentowanym podczas poprzedniej konferencji APE ’13 [1] przedstawiono wyniki koncepcji wydzielania układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC50 w elektrociepłowni VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC SA (dalej ECII Karolin). W wydzielonym układzie wyspowym przewidziano do zasilania następujące odbiory: potrzeb własnych i ogólnych EC II Karolin, zakładów przemysłowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni, a także w przyszłości odbiorców komu- nalnych. Koncepcja wydzielania układu wyspowego zasilanego z bloku BC50 wymaga, przed wdrożeniem odpowiedniej automa- tyki wydzielania, wszechstronnego sprawdzenia poprzez przeprowadzenie eksperymentów systemowych weryfikujących przyjęte założenia. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu pracy wydzielonego układu wyspowego z blokiem BC50 i odbiorami potrzeb własnych i ogólnych elektrociepłowni oraz zewnętrznego odbiorcy – oczyszczalni ścieków aglomeracji poznańskiej.
This paper presents a novel method for data analysis and visualization, including real-time visual monitoring and proposal for combined area PQ indices on the example of the developed and operational comprehensive system of registration, archiving and data processing for the wide-area monitoring of power quality in a separated part of real power grid with distributed renewable generation. Real case studies related to power quality disturbances are presented.
This article discusses the issues related to a power unit of a thermal power plant start-up with the use of a hydropower plant. Hydropower plant can supply and will enable start-up of auxiliary equipment in a power unit of a thermal power plant. Due to high capacity of auxiliary drives, start-up of auxiliaries in a thermal power plant after blackout (and boiler shutdown) is not possible from emergency energy sources in the power plant. In such a case an external electricity source with high capacity is required.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem bloku elektrowni cieplnej z wykorzystaniem elektrowni wodnej. Elektrownia wodna zasila i umożliwia rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej. Rozruch urządzeń potrzeb własnych cieplnej elektrowni systemowej po blackout (i wyłączeniu kotła), ze względu na duże moce napędów potrzeb własnych, nie jest możliwy z samostartujących źródeł energii na terenie danej elektrowni. Wymagane jest wówczas zewnętrzne źródło energii elektrycznej dużej mocy.
Krytyczne infrastruktury zaopatrzenia w energię muszą się nauczyć tworzenia systemów bardziej odpornych i trwałych w obliczu przyszłych niepewności i podstawowych zagrożeń. Niezawodność odbudowy systemu elektroenergetycznego po katastrofie jest zbyt ważna, by możliwe było wykorzystanie rozwiązań znanych z przeszłości.
EN
Critical energy infrastructures must learn how to make systems more resilient and robust in the face of future uncertain and fundamental threats. Reliable electric power supply following disasters is to important to be left to the same old approaches of the past.
Opisano przystosowanie bloków Elektrowni Opole do pracy w stanach awarii sieciowych oraz świadczenia usług systemowych związanych z odbudową zasilania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) w obszarze sieci przesyłowej zarządzanej przez ODM Katowice.
EN
The paper describes adaptation of power units in Opole Power Station for operating after network failures and rendering system services associated with restoration of supply of national power system within transmission network managed by ODM Katowice.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.