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时间:2018-10-13
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1、6.1电力系统频率调节的必要性6.1.1频率对电力用户的影响6.1.2频率对电力系统的影响6.1.3频率调整的必要性1.维持电力系统频率在允许范围之内2.提高电力系统运行的经济性第6章电力系统频率控制技术6.2电力系统频率特性6.2.1概述电能质量指标:电压、频率和波形。频率偏离一般不超过0.05Hz~0.15Hz。系统频率的变化是由于发电机的负荷与原动机输入功率之间失去平衡所致。调频与有功功率的调节是不可分开的。电力系统的负荷是不断变化的,而原动机输入功率的改变较缓慢,因此系统中频率的波动是难免的。第6章电力系统频率控制技术6.2
2、.2电力系统负荷的功率—频率特性负荷的功率—频率特性有功负荷与频率的关系:(1)与频率变化无关的负荷;如电阻炉和整流负荷等(2)与频率成正比的负荷;如切削机床等(3)与频率的二次方成比例的负荷;变压器中的涡流损耗(4)与频率的三次方成比例的负荷;如通风机(5)与频率的更高次方成比例的负荷第6章电力系统频率控制技术负荷的频率调节效应系数第6章电力系统频率控制技术系统运行中频率在48Hz~51Hz之间,有功负荷与频率的关系曲线接近于一条直线。系统处于运行稳态时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。有功负荷的频率静态特所
3、谓联结容量,是指频率、电压等于额定值时,接在电网上的用电设备的实际容量。如果联结容量改变,静态特性曲线将上下移动。系统负荷的有功功率——频率静态特性1.发电机的功率—频率特性有调速系统的发电机组的功率—频率特性。第6章电力系统频率控制技术发电机组的功率—频率静态特性系数发电机组的调差系数发电机组的静态特性系数原动机的单位调节功率若机组负荷升高使转速下降,可以通过伺服电动机来提高转速,调整的结果使原来的功频静特性2平行右移为特性1。功频静态特性的平移若机组负荷降低使转速升高,则可通过伺服电动机来降低机组转速,调整的结果使原来的功频静特
4、性2平行左移为特性3.二次调频是由发电机组的转速控制机构—同步器来实现的。同步器由伺服电动机、蜗轮和蜗杆等组成。在人工或自动装置控制下,依靠伺服电动机的旋转,平行移动发电机组的功率-频率特性曲线,来调节系统频率和分配机组间的有功功率。http://ee.seu.edu.cn/dlxtfx/kecheng/负荷增量可分解为三部分:由于进行了二次调整发电机组增发的功率;由于调速器的调整作用而增加的发电机组功率(图中)由于负荷本身的调节效应而减小的负荷功率(图中)互联系统的频率调整假设、分别为两系统的单位调节功率;、分别为两系统二次调频的
5、发电功率变量;、分别为两系统的负荷变化量;为联络线上的交换功率变化量,正方向为由A流向B。对系统A相当于负荷增量,对系统B相当于发电功率增量。小结系统频率的变化是由于发电机的负荷与原动机输入功率之间失去平衡所致。调频与有功功率的调节是不可分开的。负荷本身也参与了调频(负荷的有功功率和频率特性)主要是发电机的调频(自动调速系统)(1)一次调频(2)二次调频联合电力系统的频率控制主要是控制在计划值6.3电力系统自动调频方法积差调节法:根据系统频率偏差的累积值调节频率的。第6章电力系统频率控制技术积差调节法特点:随着负荷的变化,频率发生变
6、化,产生频率偏差,就不断积累,调频器动作移动调速器调节特性,改变进入机组的进气(或进水)量,使频率力求恢复额定值,频率调节过程只能在△f=0时结束。此时系统中的功率达到新的平衡。第6章电力系统频率控制技术每台调频机组承担的计划外负荷第i台调频机组的有功功率的分配系数6.4.3自动发电控制(AGC)技术1.AGC的总体结构一次调节、二次调节、三次调节(AGC随时间调整发电机出力执行发电计划或在非预计的负荷变化积累到一定程度按经济调度原则重新分配出力)第6章电力系统频率控制技术自动发电控制通过闭环控制系统实现的。自动发电控制所需的信息,
7、如频率、发电机组的实发功率、联络线的交换功率、节点电压等从SCADA获得实时测量数据,计算出各电厂或各机组的控制命令,再通过SCADA送到各电厂的电厂控制器。由电厂控制器调节机组功率,使之跟踪AGC的控制命令。第6章电力系统频率控制技术(3)机组控制:由基本控制回路去调节机组,使控制误差为零,AGC把信号送到电厂控制器后,再分到各台机组。(1)区域计划跟踪控制:按计划提供机组发电基点功率,与负荷预测、机组经济组合、水电计划及交换功率计划有关,担负主要调峰任务。(2)区域调节控制:把区域控制误差(ACE)调到零,是AGC的核心。功能是
8、AGC计算出消除区域控制误差(ACE)各机组需增减的调节功率,将可调分量加到跟踪计划的机组发电基点功率上,得到设置发电量发往电厂控制器。2.AGC的控制目标与模式1)AGC的控制目标(1)调整系统发电出力与负荷的平衡;(2)调整系统频
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