Układ i sposób sterowania w czasie rzeczywistym rozpływami mocy w sieci niskiego napięcia z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi
Układ i sposób sterowania w czasie rzeczywistym rozpływami mocy w sieci niskiego napięcia z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi
Nr zgłoszenia: P.448187
Twórcy: BARTŁOMIEJ MROCZEK (PL), PAWEŁ PIJARSKI (PL), PIOTR KACEJKO (PL)
Układ do sterowania w czasie rzeczywistym rozpływami mocy w sieci niskiego napięcia z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi, która to sieć podłączona jest do systemu elektroenergetycznego (SE) i składa się z pierwszego węzła (A1), do którego pierwszego wyjścia podłączony jest transformator rozdzielczy SN/nN (Tr) wyposażony w podobciążeniowy przełącznik zaczepów (OLTC) z podłączonym do niego pierwszym mikrokontrolerem (MKTR) dedykowanym do sterowania położeniem przekładni zaczepów (OLTC). Do pierwszego węzła (A1) szeregowo podłączone są kolejno przekładnik napięciowy średniego napięcia (PK1), miernik pomiaru RMS napięcia w sieci średniego napięcia (LB1), oraz drugi mikrokontroler (MKB) odpowiedzialny za akwizycję danych pomiarowych średniego i niskiego napięcia, który podłączony jest poprzez licznik czterokwadrantowy energii elektrycznej niskiego napięcia (LB2) i układ przekładników prądowych i napięciowych (PK2) do drugiego węzła (A2) znajdującego się na linii pomiędzy stroną niskiego napięcia transformatora rozdzielczego SN/nN (Tr) a trzecim węzłem (B). Drugi mikrokontroler (MKB) wraz z układem pomiarowym składającym się z licznika czterokwadrantowego energii elektrycznej niskiego napięcia (LB2) i przekładników prądowych i napięciowych (PK2) tworzy koncentrator zintegrowany AMI (KAMI). Pomiędzy trzecim węzłem (B) a czwartym węzłem (C) oraz trzecim węzłem (B) i piątym węzłem (D) znajdują się magistrale. Do każdej z nich w punkcie przyłączenia od (P11) do (P1n) i od (P21) do (P2n) przyłączeni są odbiorcy (O) lub prosumenci (G). Do co najmniej jednej z dwóch magistrali podłączony jest w punkcie (P1M, P2M) układ przekształtnikowy mocy AC/DC (PS1, PS2) podłączony do źródła prądu stałego (M1, M2). Do statycznego układu przekształtnikowego mocy AC/DC (PS1, PS2) podłączony jest trzeci mikrokontroler (MK1, MK2) odpowiedzialny za sterowanie w trybie grid feeding, który to trzeci mikrokontroler (MK1, MK2) połączony jest z odbiornikiem PS1, PS2 (RF1, RF2). Drugi mikrokontroler (MKB) poprzez węzeł wejścia do KAMI (INAMI) połączony jest poprzez odbiornik AMI (RFAMI) z każdym licznikiem energii elektrycznej w pierwszej magistrali od (L11) do (L1n) i jednocześnie z każdym licznikiem energii elektrycznej w drugiej magistrali od (L21) do (L2n). Każdy licznik energii elektrycznej wyposażony jest w nadajnik licznika energii klasy AMI kolejno w pierwszej magistrali od (RF11) do (RF1n) i w drugiej magistrali (RF21) do (RF2n). Istotą układu jest to, że drugi mikrokontroler (MKB) podłączony jest do czwartego mikrokontrolera (MKCPU) jednostki obliczeniowej graficznej (GPU), w którym do czwartego mikrokontrolera (MKCPU) podłączone są równolegle rdzenie graficzne CUDA (AI1) i (AI2), tudzież wyjście pierwszego rdzenia graficznego CUDA (AI1) połączone jest z wejściem drugiego rdzenia graficznego CUDA (AI2), zaś wyjście z pierwszego rdzenia graficznego (AI1) i wyjście z drugiego rdzenia graficznego (AI2) połączone jest z czwartym mikrokontrolerem (MKCPU). Pierwsze wyjście (OUT1) czwartego mikrokontrolera (MKCPU) połączone jest z trzecim mikrokontrolerem (MK1, MK2), zaś drugie wyjście (OUT2) połączone jest z pierwszym mikrokontrolerem (MKTR).

Nazwa patentu:
Układ i sposób sterowania w czasie rzeczywistym rozpływami mocy w sieci niskiego napięcia z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi
Udostępnij
Drukuj
