GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

Benzer belgeler
Enerji Yönetim Sistemleri

BÖLÜM 5 KISA DEVRE HESAPLARI

Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

AT larının sekonderlerine Ampermetre veya Watmetre, Sayaç vb cihazların Akım Bobinleri bağlanır. AT Sekonderi kesinlikle açık devre edilmemelidir!

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ

SEKONDER KORUMA. 1_Ölçme Trafoları (Akım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_Anahtarlama Elemanları (Kesiciler / Ayırıcılar) 2_RÖLELER

10- KISA DEVRE ARIZA AKIMLARININ HESAPLANMASI TERĐMLER VE TANIMLAMALAR (IEC 60909)-2

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER. Dr. Bora ALBOYACI

Yüksek Gerilim İşletmeciliği


Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv YÜKSEK GERİLİM ŞEBEKESİ TRF. MERKEZİ ENDÜSTRİYEL TÜK. ORTA GERİLİM ŞEBEKESİ

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM, ABB SACE NİN (A.G. ŞALTERLERLE İLGİLİ) KORUMA NOTLARINDAN DERLENMİŞTİR.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR?

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

Arc Flash Risk Analizi Cyme 8.1

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

1 Mart

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

GENETEK. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

ŞEBEKE BAĞLANTI YÖNTEMLERİ (GRID INTEGRATION METHODS)

Uygunluk Belgesi Enerji üreten birim, Şebeke ve Sistem Koruması

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ

(3-fazlı Asenkron Generatörün Boşta ve Yükte Çalıştırılması) Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

YATAY SİGORTALI YÜK AYIRICILAR

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: BASKI

4.4. Gerilim Kararlılığının Temel Geçici Hal Durumu

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

DC Beslemeli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonu

GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE HARMONİKLERİN ENGELLENMESİ

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v

Ecras Elektronik Multimetre

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI

2017 Hizmet Fiyat Listesi

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn

Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme. Eyüp AKPINAR DEÜ

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 ( ) -1-

10- KISA DEVRE ARIZA AKIMLARININ IEC A GÖRE HESAPLAMA ESASLARI -1

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

an Aktif Group Company

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

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ

KLEA 110P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KCT Serisi. Akım Trafoları

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

G1-M1 (Koruma Rölesi)

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi. İstasyon Yerleşkesi / Mardin Tel Faks.:

Tam otomatik servo kontrol lü. 1 Adet ( dijital ) voltmetre Düzeltme ( kontrol ) hızı: 100 Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 16

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

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

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

GERİLİM DÜŞÜMÜ KOMPANZE YÖNTEMLERİ

Güç Kalitesi Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı

biz kimiz. Simtes / Ostim

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

KLEA Enerji Analizörü

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

GÜVENİLİRLİK ANALİZİ İÇİN DİJİTAL KORUMA RÖLESİ KOORDİNASYONU

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU. Sabir RÜSTEMLİ

Ares Enerji Takip Sistemi. Enerjinizi Boşa Harcamayın

4.6. Dinamik Gerilim Kararlılığını Etkileyen Faktörler

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE ETKİLERİ

Transkript:

EVK 2015 GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ Turhan Türker Siemens A.Ş. Answers for energy management.

Nedir? Güç sistemlerinin normal işletme koşullarında veya arızalarda nasıl çalışacağını önceden belirleyebilmek için yapılan hesaplara Güç Sistem Analizleri adı verilir. Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük Page 2

Nedir? Elektrik şebekeleri dört çalışma şartı için analiz edilir. Olağan işletme şartları Yük Akış Analizi Acil durum işletme ş şartları N-1 Yük Akış ş Analizi Arıza durumu Kısa Devre Analizi Geçici olayların a zamana bağlı incelenmesi Kararlılık Analizi Ulusal şebekeler Amaç: En kötü ve en riskli değerlerin tespit edilmesi ile elektriksel sistemin doğru boyutlandırılması Temel Analizler Endüstriyel tesisler Page 3

Yük Akışı Analizi Bara parametreleri : V (gerilim), (faz açısı), P (aktif güç), Q (reaktif güç) Herhangi ikisi bilinip, diğer ikisi hesaplanır. Bara Tipi Bilinenler Bilinmeyenler Bilinmeyen sayısı Serbest Bara V=1 pu P, Q 2 Generatör Barası P, V Q, 2(G-1) Yük Barası P, Q V, 2(N-G) G = Generatör sayısı, N = Bara sayısı Page 4

Yük Akışı Analizi Aktif&Reaktif Güç Akışları (ayrıca güç faktörü) Bara Gerilimleri Transformatör Yüklenmeleri Hat/Kablo Yüklenmeleri Aktif & Reaktif Güç Akışları (Tüm noktalardaki üretim ve tüketim izlenebilir) Yüklenmeler (%) Üretim Güç Akış Yolları Bara Gerilimleri (Gerilim Düşümü&Yükselmeleri) Page 5 Motor Yükleri Kayıplar...kolaylıkla izlenebilir.

Kısa Devre Analizi Kısa devrenin etkileri: Sistem elemanlarında mekanik ve ısıl zorlamalar Can ve mal kaybı Nötrü topraklanmış sistemlerde faz-toprak kısa devrelerinde temas ve adım geriliminin oluşması Page 6

Kısa Devre Analizi Kısa devrenin etkileri: Sistem elemanlarında mekanik ve ısıl zorlamalar Can ve mal kaybı Nötrü topraklanmış sistemlerde faz-toprak kısa devrelerinde temas ve adım geriliminin oluşması Page 7

Kısa Devre Analizi Kısa devre analizi sonuçları, Sistem planlaması aşamasında Sistem yerleşiminin belirlenmesine Sistem topraklama şeklinin belirlenmesine Gerilim seviyelerinin belirlenmesine Sistem elemanlarının boyutlandırılmasına Koruma elemanlarının parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Var olan sistemlerde Sisteme ek generatör eklenmesi Ek döner alanlı yüklerin eklenmesi Sistem yerleşiminde değişiklik yapılması Koruma elemanlarının yeniden ayarlanması, selektivite çalışması Mevcut anahtarlama yapısının değiştirilmesi durumlarında önem kazanır. Page 8

Kısa Devre Analizi Başlangıç & Tepe kısa devre akımları Açma akımları Maksimum, minimum kısa devre akımları Döner makinelerin kısa devre katkıları Maksimum açma süreleri Kabloların termal sınır süreleri Motor & Generatör Kısa Devre Katkısı Açma akımları (kesici gecikmesi sonucu) Page 9...kolaylıkla analiz edilebilir

Koruma Koordinasyonu Koruma sistemlerinin temel gereksinimleri: Güvenilirlik Hız Yüksek hız hasarı minimize eder Yüksek hız stabilite problemlerini azaltır Selektivite Arızaya en yakın koruma elemanının trip etmesi + Ekonomiklik + İşletim/Bakım kolaylığı Page 10

Koruma Koordinasyonu MD-03 - Input Data & Range Ip = 4,5 A (0,25-20,0 A) Tp = 1,3 s (0,05-3,2 s) t [s] 100 Protection Documentation: Koruma Koordinasyonu I> = 13,0 A (0,5-175,0 A) H1-01 - Input Data & Range Ip = 3,0 A (0,25-20,0 A) MEP BUILDING 6,3kV MD-03 T> = 0,7 s (0,0-60,0 s) IEp = 0,19 A (0,05-4,0 A) TEp = 1,3 s (0,05-3,2 s) IE>> = 0,38 A (0,1-35,0 A) TIE>> = 0,42 s (0,0-60,0 s) Tp = 1,3 s (0,05-3,2 s) I> = 10,0 A (0,5-175,0 A) T> = 0,5 s (0,0-60,0 s) IEp = 0,19 A (0,05-4,0 A) TEp = 1,3 s (0,05-3,2 s) MD-03 IE>> = 0,38 A (0,1-35,0 A) TIE>> = 0,02 s (0,0-60,0 s) EP-1 H1-01 H1-02 H1-02 - Input Data & Range Ip = 3,0 A (0,25-20,0 A) Tp = 05s(005-0,5 (0,05 32s) 3,2 I> = 6,75 A (0,5-175,0 A) T> = 0,3 s (0,0-60,0 s) IEp = 0,19 A (0,05-4,0 A) TEp = 1,3 s (0,05-3,2 s) IE>> = 0,38 A (0,1-35,0 A) TIE>> = 0,22 s (0,0-60,0 s) 10 H3-02 - Input Data & Range EP-1 / EP-3 Ip = 2,0 A (0,25-20,0 A) Tp = 0,5 s (0,05-3,2 s) I> = 5,0 A (0,5-175,0 A) T> = 0,3 s (0,0-60,0 s) IEp = 0,19 A (0,05-4,0 A) TEp = 1,3 s (0,05-3,2 s) IE>> = 0,38 A (0,1-35,0 A) TIE>> = 0,22 s (0,0-60,0 s) H3-02 H3-03 - Input Data & Range EP-3 Ip = 5,4 A (0,5-20,0 A) Tp = 0,6 s (0,05-3,2 s) I> = 14,85 A (0,5-175,0 A) H3-03 T> = 0,3 s (0,0-60,0 s) I>> = 30,0 A (0,5-175,0 A) T>> = 0,1 s (0,0-60,0 s) IEp = 0,25 A (0,25-20,0 A) TR3-01 TEp=10s(005 1,0 (0,05-32s) 3,2 IE>> = 0,5 A (0,25-175,0 A) TIE>> = 0,02 s (0,0-60,0 s) 1 MD-03 - Tripping Curve (Phase) H1-01 - Tripping Curve (Phase) H1-02 - Tripping Curve (Phase) TR3-01 H3-02 - Tripping Curve (Phase) H3-03 - Tripping Curve (Phase) 0,1 Transformer Demage Curve (Trafo Dayanım Eğrisi) Page 11 0,01 I [A] (6,3 kv) 100 1000 10000 100000 1000000 H1-02 H3-02 (Phase) (Phase) EP-1 / EP-3 TR3-01 H1-01 (Phase) (Phase) H3-03 MD-03

Dinamik Analiz Dinamik analizde açısal kararlılık & gerilim kararlılığı kontrol edilir. Şebekeden ayrılma ve yük atma gibi analizler çalışılır. Analizde izlenmesi gereken en önemli sistem parametreleri bara gerilimleri ve frekanstır. Yaşanan bir arıza sonrası, gerilim açısından ya da frekans açısından toparlanamayan bir sistemde üretim birimleri devre dışı kalacak ve sistem çökecektir. Page 12

Dinamik Analiz (Yük Atma) Page 13

Dinamik Analiz (Yük Atma) Güç tüketimi > Güç üretimi Frekans düşer Eğer bir yük atma sistemi yoksa, generatörler düşük frekanstan dolayı devreden çıkar. (ayrıca yük atma sistemi it iyanlış ayarlı ise de aynı sonuç oluşabilir) Asenkron makineler ve kontrolör limitlerinin karakteristiğine göre gerilime bağlı yük atma yapısı da düşünülmelidir. Düşük gerilim gücün düşmesine, dolayısıyla frekansın sabit kalmasına neden olabilir. Frekans, Gerilim yük atma sistemlerinin çalışma karakteristiğini belirler. PLC, Frekans röleleri, Rölelerin frekans gerilim ayarları Page 14

Dinamik Analiz (Şebekeden Ayrılma (Decoupling) ) Doğru DECOUPLING Doğru gerilim seviyesi ve zamanda Gerilim arızaları için (Sıklıkla) Frekans arızaları için (Seyrek) Orta gerilim motorlarının gerilim kararlılığının hızlı sağlanması, Gereksiz ayrılmaların önüne geçmek için minimum açma oluşturulması. Page 15

Reliability Centered Asset Management (RCAM) Page 16

Reliability Centered Asset Management (RCAM) Amaç Elektrik sistemlerinde maliyet verimliliğini ve güç kalitesini güven altında tutmak Yöntem Mevcut varlık yönetimi metotlarının analiz edilmesi Mevcut durumun tanımlanması Maliyet düşürücü imkanlarının belirlenmesi Sistemin sistematik analizi Sistem ekipmanlarının önceliklendirilmesi il i Optimize edilmiş varlık yönetimi stratejilerinin sentezi Maliyet düşürücü önlemlerin etkilerinin analizi Farklı varlık yönetimi stratejilerinin değerlendirilmesi Sonuç Optimize edilmiş varlık yönetimi stratejilerinin belirlenmesi Page 17

Şebeke Planlama Şimdi 5 Yıl Sonra 15 Yıl Sonra Page 18

Harmonik Analizi Harmonik analizi ile: Sistemdeki akım ve gerilim harmoniklerinin seviyeleri saptanabilir. Filtre dizaynı gerçekleştirilebilir. Sisteme filtre eklenmesi durumunda sistemde gözlemlenecek akım ve gerilim harmoniklerinin seviyeleri kontrol edilebilir. Sisteme eklenecek harmonikli yüklerin oluşturacağı olumsuzluklar önceden belirlenebilir. Page 19

SONUÇLAR Güç Sistem Analizleri ile; Doğru elemanlar kullanarak verim arttırılır Enerji kalitesini arttır Daha ekonomik sistem elemanları ve çalışma senaryoları seçilebilir Sistemin sürekliliği sağlanır Oluşacak arızalar küçük bir bölgede sınırlandırılır Üretim, hammadde, işgücü kayıpları minimuma indirilir Gelecek sistem yapıları belirlenir Bakım maliyetleri düşürülür Page 20