GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ. Hazırlayan: Hayati SUİÇMEZ Enerjisa Enerji Üretim AŞ Elektrik Elektronik Müh.

Benzer belgeler
EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMET PERFORMANS TESTLERİ. Ahmet Kürşad Çanakçı SGS Türkiye Endüstri Grup Müdürü 25 Nisan 2012

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

E.4.B.1. Üretim Tesisinde Gerçekleştirilecek Sekonder Frekans Kontrol Ön Yeterlilik Performans Testi

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır.

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

Güç Sistemleri Frekans Dinamikleri İzleme Sistemi Tasarımı ve Uygulamaları

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 27 Aralık 2008 günü sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KANAT AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI DENETİMİ

ĐKĐ ALANLI TERMĐK GÜÇ SĐTEMĐNDE YÜK- FREKANS KONTROLÜ

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu Eylül 2007 İstanbul

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

Asenkron Makineler (2/3)

ÜRETĠCĠLERDEN REAKTĠF GÜÇ DESTEĞĠ SAĞLANMASI ve GERĠLĠM KONTROLU

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

Alternatif Akım Devre Analizi

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR


ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

Elektrik Makinaları I

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

Cihazın Bulunduğu Yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü B-Blok, Enerji Verimliliği Laboratuvarı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

Yüksek Gerilim İşletmeciliği

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Doğru Akım (DC) Makinaları

DGS Kalibrasyon Ölçüm Dan. Eğt. Hiz. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yan Hizmet Muayeneleri Bölümü

ÖZEL EGE LİSESİ FİLTREN DÖNDÜKÇE ELEKTRİK ELDE ET

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

İngiliz Bilim Müzesinde gösterimde olan orijinal AC Tesla İndüksiyon Motorlarından biri.

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ NDE YAN HİZMETLER ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME SUNUMU (ÖZET)

DENEY.3 - DC MOTOR KONUM-HIZ KONTROLÜ

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya

Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

ENDÜKLENEN EMK NIN HESABI

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

4. ÜNİTE SANTRALLERİN DONANIMI VE PARALEL ÇALIŞMASI

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

Transkript:

GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ Hazırlayan: Hayati SUİÇMEZ Enerjisa Enerji Üretim AŞ Elektrik Elektronik Müh. 1

TANIM : Enerji şebekelerinin kararlılığını sağlamak için, şebeke frekansının belirli değerler arasında tutulması operasyonuna Yük Frekans Kontrolü denir. Yük frekans kontrolu bir elektrik sisteminin üretim tüketim dengesinin kontroludur. Elektrik enerjisinin tüketildiği kadar üretilmesini veya üretildiği kadar tüketilmesini amaçlar. 2

Yük frekans kontrolüne niçin ihtiyac duyulur : 1. Sistem frekansını Ulusal yük tevzi merkezi tarafından tanımlanmış bir band aralığında tutmak, senkronizasyon ve kararlılığı muhafaza etmek Sabit şebeke frekansı Sabit genlikte ve Sinüsoidal formda gerilim 2. Bölgeler arası güç değişimlerini absorbe etmek Kesintisiz enerji sağlamak 3. Yük tevzi sistemine bağlı ünitelerin, max. verimlilikte çalışmalarını sağlamak Enerji kaybını azaltmak 3

Elektrik Üretimi ve Frekans : 4

Elektrik Üretimi ve Frekans : f = n.2p/120 ve φe = 2P.φg/2 f : Üretilen emk frekansı (periyot/sn) P : Alternatörün çift kutup sayısı n : Alternatörün devir sayısı (devir/dk φe : Elektiriksel açı (rad derece) φg : Geometrik açı (rad derece ) 5

Elektrik Üretimi ve Frekans : 1500 devir/dk ile dönen bu alternatorün ürettiği emk nin frekansı 50Hz dir. f = n.2p/120 = 1500.4/120 = 50Hz e = Em.Sinwt / (w = 2πf ve wt = φe) Em = B..v Em : Endüklenen max. emk(volt) B : Magnetik endüksiyon(tesla) : İletkenin mag. alan içerisindeki boyu(m) v : İletkenin hızı(m/sn) 6

Elektrik Üretimi ve Frekans : 7

Elektrik Üretimi ve Frekans : Tm : Mekanik Moment (Türbin) Te : Elektriksel Moment (Senkron Makine) J : Eylemsizlik Momenti w : Dönme Hızı Üretim Talep (Yük) Frekans 8

Elektrik Üretimi ve Frekans : Stator sargılarında endüklenen gerilimin frekansı rotor hızı ile eş zamanlıdır. W = 120.f/p W : Açısal hız (rad/sn) f : Stator sargılarındaki gerilimin frekansı p : Kutup sayısı 9

Elektrik Üretimi ve Frekans : Böylece; Bir Generator ünitesinin nasıl enerji ürettiğini incelemiş olduk. Mekanik enerjiden elektrik enerjisi elde ettik... Üretilen elk.enerjisinin ortak bir baraya aktarılması ve buradan dağıtılması gerekiyor. 10

Senkronizasyon : Fakat ; Bir Santralde genellikle birden çok ünite bulunur 11

Senkronizasyon : Ve bir grid üzerinde birden çok Santral... 12

Senkronizasyon : Öyleyse, ne olmalı..? Aşağıdaki gibi mi...? 13

Senkronizasyon : 14

Senkronizasyon : Ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulur? İki veya daha çok ünite generatörü veya elektrik üreten sistemler, aynı dağıtım sisteminin barasına bağlanmak istendiğinde, bu üniteler sırası ile senkronize edilmedilirler. Eğer, bu elektrik üreten üniteler senkronize edilmezlerse,sistemde çok büyük elektrik ve mekanik hasarlar oluşur. 15

Senkronizasyon : Faz sıralaması uyumu : Montaj sırasında, Ünite Generatörü faz sıralaması, grid e göre düzenlenir. (Grid : A B C // Unite Gen : A B C ) 16

Senkronizasyon : Gerilimlerin uyumu : Ünite Generatörünün gerilimi, grid gerilimine ayarlanır. Gerilimin setlenmesi. 17

Senkronizasyon : Frekans uyumu : Ünite Generatörünün frekansı, grid frekansına ayarlanır. 18

Senkronizasyon : Faz açısı Uyumu : Ünite Generatörünün faz açısı, grid in faz açısına ayarlanır. Frekans ve rotor hızı ince ayarları ile yapılabilir. 19

Senkronizasyon : Operasyonda senkronizasyon kontrolu / Senkronoskop 20

Yük-Frekans Kontrolu : Bir güç sisteminin frekansı,aktif güç dengesine bağlıdır. Frekans, sistemin her noktasında etkili ve ortak bir parametridir. Her hangi bir noktada oluşabilecek aktif güç talep değişimi, frekansın da değişimine neden olur.frekans ın değişimi ise, gerçek bir karmaşaya ve sistemin tamamen çökmesine neden olur. 21

Yük-Frekans Kontrolu : 22

Yük-Frekans Kontrolu : Bazı SCADA ekranları 23

Yük-Frekans Kontrolu : Yükteki değişime bağlı olarak frekansın zamana göre değişimi: 1. Kontrol edilmezse 2. Kontrol edilirse 2 no lu eğri ile gösterilen kontrol, Primer frekans kontrolüdür. Neden: f p kadar bir frekans hatası mevcuttur. P L : Yük Değişimi f : Frekanstaki değişim K n : Bir sistemin doğal güç-frekans karakteristiği 24

Yük-Frekans Kontrolu : 3 aşamalı olarak gerçekleştirilir Primer Frekans Kontrolu (Primary Frequency Control, governor action) Sekonder Frekans Kontrolu(Secondary Frequency Control, AGC) Tersiyer kontrol (Stand-by reserve) 25

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : Elektik enerjisinin üretim - tüketim eşitliğinin bozulması durumunda sapmaya uğrayan sistem frekansını düzeltmeye yönelik, merkezi müdahale olmaksızın ünitenin otomatik tepkisidir. Bu tepki ünite rezerv kapasitesine ve türbin hız-eğim(speed-droop) oranına bağlıdır. 26

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) Hız eğim(speed-droop) : 1.Santral ünitesinin hız-eğimi(speed-droop) sözleşme ile belirlenir ve aşağıdaki förmüle göre hesaplanır s g f / f n (%) 100 P / P G GN 2.Ünitelerin hız-eğim(speed-droop) ve ölü bant değerleri sistem ihtiyacına göre TEİAŞ tarafından belirlenir.(±10 mhz) 27

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) Hız eğim(speed-droop) : fo : Ünite kontrol sisteminin frekans sapmalarına tepki vermediği frekans aralığı(ölü band-hz) Q : Primer frekans kontrol rezerv kapasitesi (MW) 28

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : Burada anılmış rezerv, her zaman emre amade olmak zorundadır. Frekans sapması ±200 mhz i geçmesi durumunda primer frekans kontrolu aktive olur. 15 sn içerisinde primer rezerv güç ün %50 si ve 30 sn içerisinde de tamamı aktive olabilmelidir. Üniteler bu rezerv güçün tamamını en az 15 dk. sürdürebilecek yeterlilikte olmalıdırlar. 29

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : 30

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : Primer frekans kontrolu, türbin hız regülatörü aracılığı ile gerçekleştirilir. Üretim tüketim dengesi bozulduğunda, Enterkonnekte sistem yeni bir frekansta dengeye gelir. Bu durum, şebeke frekans sapmasına neden olur. Buna «Kalıcı Frekans Hatası nedir» 31

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : Primer frekans kontrolü yapacak santraller TEİAŞ tarafından belirlenen oranlarda primer frekans kontrolüne katılmak zorundadırlar. 1.Hidroelektrik santrallerinde nominal güç ün %10 2.Kömür-Doğal gaz santrallerinde nominal güç ün %5 32

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) : UCTE(Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) kriterlerine göre, min. ve max anlık frekans skalası 49,2 50,8 Hz skalasını aşmamalıdır.frekans 49 Hz in altına düşmesi durumunda, yük atma röleleri otomatik olarak çalışır. 33

Yük-Frekans Kontrolu : Primer Kontrol(Primary Frequency Control, governor action) Tek başına yeterli olmuyor İlave sistemler gerekiyor : 1.Çok bölgeli sistemlerde, bir bölgedeki frekans değişimi diğer bölgelere etki ediyor. 2.Sistemde kalıcı bir frekans hatası oluşuyor. 3.Tepki verilmiş yönde yeni bir üretim-tüketim dengesizliği oluşması durumunda,sistemin bu dengesizliği giderecek rezervi bulunmuyor. 4.Tüm sistemin güvenilirliği bulunmuyor. 34

Yük-Frekans Kontrolu Sekonder Frekans Kontrolu(Secondary Frequency Control, AGC) : Kalıcı frekans hatasının ortadan kalkmasına ve primer tepki rezervinin serbest kalmasına yönelik olarak sistemin, AGC aracılığı ile nominal frekansda üretimtüketim dengesinin yeniden kurulması çabasıdır. Enerji üretmekte olan bir santralın, nominal frekansı yakalayıncaya kadar AGC aracılığı ile enerji üretiminin, kabiliyeti ölçüsünde değiştirilmesi operasyonudur. fp =0 olmasını istiyoruz. 35

Yük-Frekans Kontrolu : Tersiyer Kontrol(Stand-by reserve) : Stand-by olarak bekleyen ünite ve/veya santrallerin gerektiğinde işletmeye alınmasıdır. Sekonder kontrol güçünün daha ekonomik ve homojen kulanımına olanak sağlar. Sekonder rezervleri, bir sonraki kullanıma yönelik serbest hale getirirler. 36

Yük-Frekans Kontrolu (Genel Bakış) : Hızlı Devreye Alma Yedekleri Sıcak Yedekler Ilık Yedekler Tersiyer Kontrol Tersiyer Kontrol (-İşletme Yedekleri) (Kapasite Kiralama) Sekonder Kontrol Sekonder Frekans Kontrolü (AGC) Primer Kontrol Primer Frekans Kontrolü Primer frekansın devrede olduğu fakat primer kontrolün sekonder kontrol ile yer değiştirdiği alan 30 sn. 15 dak. 37

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri 1) Rezerv Testleri ( f = ±200 mhz) : - Primer frekans kontrol rezerv kapasitesinin %50 si en fazla 15 sn içerisinde, tamamı (Q) ise 30 sn içerisinde ve lineer olarak etkinleşebilmelidir. - Primer frekans kontrol rezerv kapasitesi en az 15 dk boyunca sağlanabilmelidir. Rezerv testleri sırasında uygulanacak simule frekans grafiği. TEİAŞ 2006 38

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri 2) Hassasiyet Testleri ( f = ±5 mhz, f = ±10 mhz ) : - Primer frekans kontrol hassasiyet testlerinde frekans sapmasının uygulandığı anda vana pozisyonunda değişiklik gözlenmeli. - Ünite duyarsızlığı ±10mHz i geçmemelidir.(ölü band-dead band) Hassasiyet testleri sırasında uygulanacak simule frekans grafiği.- TEİAŞ 2006 39

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri 3) 24 saat lık Doğrulama Testleri : - Bu testin sonucu, ünitenin Primer frekans kontrol fonksiyonunun şebeke şartları altında sürekli çalışabileceğini doğrular nitelikte olmalıdır. 31) Ölçülecek Sinyaller ( Hidrolik Santrallerde) a) Aktif Güç b) Simule Frekans c) Ayar Kanat Açıklığı 32) Şebeke Hızı Yerine Simule Frekansın Uygulanması Hız regulatörleri,frekans bilgisini genellikle türbin mili üzerinden bir takometre vasıtası ile alırlar.türbin-generator ünitesi şebeke ile senkron çalıştığından,takometreden okunan değer,şebeke frekansına karşılık gelen bir devir sayısıdır. 40

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri Test sırasında şebeke frekansını istenildiği gibi değiştirmek mümkün olmayacağından, hız regulatörüne simule frekans uygulanması gerekmektedir. Uygulanacak bu frekans değeri, takometreden alınan değere uygun olmalıdır. Örneğin HES üniteleri 50 Hz şebeke frekansında, 200 dev/dk hız ile dönüyor ise, takometre, 50 Hz şebeke frekansında 200 Hz kare dalga üretiyor demektir. Simule frekans, bir frekans üreteci ve bir role vasıtası ile, ünite nominal devrine ulaştıktan ve paralele girdikten sonra anahtarlama yapılarak uygulanmaktadır. 41

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri Bu uygulamanın prensip şeması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Hız regulatörüne takometreden alınan frekans bilgisi yerine simule frekansın uygulanması. Anonim 2006 42

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri 33) İstenen Şartlar : a) Ölü bant (dead-band) değerinin ayarlanabilir olması ve test öncesinde 0 (sıfır) mhz e ayarlanabilmesi. b) Hız-eğim (speed-droop) değerinin ayarlanabilir olması (hidroliklerde %4, diğer santrallerde %8) c) Frekans simülasyonu ve kayıt işleminindeki örnekleme oranının 100 ms (saniyede en az 10 veri ) olması. d) Ölçülen sinyallerin test süresi boyunca yaklaşık 45 dk boyunca kaydedilebilmesi.ancak bu kayıtların 24 saat boyunca yapılması istenirse, ilgili hardware buna göre seçilmesi. 43

Yük-Frekans Kontrolu Testler UCTE Kriterlerine Göre Primer Frekans Kontrol Testleri : e) Regülator parametrilerinin (P, I ve D) uygun tepki için ayarlanabilir olması. f) Testlerin yapılacağı max. ve min. çıkış gücü seviyelerinin testler öncesi hazırlanmış olması. g) Alınan tüm kayıtların «Text/ASCII» biçiminde bilgisayar ortamı dosyası halinde teslim edilmesi. 44

Yük-Frekans Kontrolu Testler Sekonder frekans sinyal kontrolleri : Tersiyer frekens sinyal kontrolleri : a) Bunlar Teleinformasyon planında tanımlanmış bulunan ve «Point to Point» testler kapsamındaki sinyal doğrulama kontrolleridir. 45

Yük-Frekans Kontrolu Testler Sekonder frekans sinyal kontrolleri : Tersiyer frekens sinyal kontrolleri : 46

GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ SORULAR...? 47

GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK-FREKANS KONTROLÜ VE TESTLERİ TEŞEKKÜRLER. 48