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电力系统频率二次调节优化方案

时间:2023-06-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:各二次调频控制区采用集中的计算机控制,控制发电机组调速系统的同步电机,改变发电机组的调差特性曲线的位置,实现频率的无差调节,调整原动机功率的基准值,从而达到改变原动机功率的目的。2)频率二次调节可以实现电力系统频率的无差调节。系统频率二次调节的原理如图1-9所示,其流程如下:1)发电与负荷的起始点为a,频率为f1。

电力系统频率二次调节优化方案

频率的二次调节就是移动发电机组的频率特性曲线,改变机组有功功率与负荷变化相平衡,从而使系统的频率恢复到正常范围。

各二次调频控制区采用集中的计算机控制,控制发电机组调速系统的同步电机,改变发电机组的调差特性曲线的位置,实现频率的无差调节,调整原动机功率的基准值,从而达到改变原动机功率的目的。

系统频率二次调节特点如下:

1)对系统频率实现无差调整。

2)在区域控制的火力发电机组中,由于受能量转换过程的时间限制,频率二次调节对系统负荷变化的响应比一次调节要慢,它的响应时间一般需要1~2min。

3)在频率的二次调节中,对机组功率往往采用简单的比例分配方式,常使发电机组偏离经济运行点。

系统频率二次调节的作用如下:

1)由于系统频率二次调节的响应时间较慢,因而不能调整那些快速变化的负荷随机波动,但它能有效地调整分钟级和更长周期的负荷波动。

2)频率二次调节可以实现电力系统频率的无差调节。

3)由于响应时间的不同,频率二次调节不能代替频率一次调节的作用;而频率二次调节的作用开始发挥的时间与频率一次调节作用开始逐步失去的时间基本相同,因此两者基在时间上配合好,对系统发生较大扰动时快速恢复系统频率相当重要。(www.xing528.com)

4)频率二次调节带来的使发电机组偏离经济运行点的问题,需要由频率的三次调节来解决;同时,集中的计算机控制也为频率的三次调节提供了有效的闭环控制手段。

系统频率二次调节的原理如图1-9所示,其流程如下:

1)发电与负荷的起始点为a,频率为f1

2)负荷增大,负荷特性曲线由Pla变化至Plb,发电机组特性曲线为Pga,则发电与负荷的交点由a移至b点,频率由f1降至f2

3)增加系统发电,发电机组的频率特性曲线从Pga改变到Pgb,发电与负荷的交点由b移至d点,系统频率保持在原来的f1

4)负荷减小,原理类似。

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图1-9 二次调频原理图

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