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电力系统有功跟无功调整
* 5.3.3.6 算例分析——一次调频的二次功率分配轨迹 0 01 011 012 * 5.3.3.6 算例分析——一次调频的二次功率分配计算过程 假设已知初始功率和频率 不考虑发电机调整量是否足够,则一次调频结束后的实际功率和频率为 * 5.3.3.6 算例分析——一次调频功率的功率分配计算过程(续) 假设存在过调机组(调整功率大于其额定值) 则一次调频的二次功率分配过程如下: (1)设一次频率过程中的一次功率分配对应过调机组的最大功率调整量为: 一次功率分配对应的频率调整量为: * 5.3.3.6 算例分析——一次调频功率的功率分配计算过程(续) (2)二次功率分配时系统的单位调整功率修正 一次功率分配结束后系统的功率调整量 一次功率分配结束后系统的不平衡功率 二次功率分配时过调机组单位调节功率为0 二次功率分配时的频率变化量 * 5.3.4 频率的二次调整 二次调频的功率频率调整原理图 二次调频的频率调整量计算公式 二次调频的频率调整量计算公式推广 互联系统的频率调整与联络线的功率问题 互联系统的功率缺额 互联系统的频率调整与联络线的功率方程 互联系统的频率与联络线功率计算公式 互联系统的功率缺额与联络线功率的关系 * 5.3.4 频率的二次调整——二次调频的功率频率调整原理图 一次曲线平移 * 5.3.4 频率的二次调整——二次调频的频率调整量计算公式 负荷突然增大量=发电机组二次调整增加功率 +一次调整增加功率 - 负荷自身减少的功率 * 5.3.4 频率的二次调整——二次调频的频率调整量计算公式推广 n台机组进行一次调整,第n台机组进行二次调整 功率缺额 雷同一次调频 * 5.3.4 频率的二次调整——互联系统的频率调整与联络线的功率问题 图5-29 两个系统的联合 KA ΔPGA ΔPLA ΔPab A B KB ΔPGB ΔPLB * 5.3.4 频率的二次调整——互联系统的功率缺额 定义: KA、 KB(联合前A、B两系统的单位调节功率), ΔPLA 、 ΔPLB为A、B两系统负荷功率突变量;ΔPGA、 ΔPGB为A、B两系统二次调整功率变量; ΔPab为联络线上交换功率变量; ΔPA 、 ΔPB为A、B两系统功率缺额变量; ΔPA =ΔPLA -ΔPGA,ΔPB =ΔPLB -ΔPGB * 5.3.4 频率的二次调整——互联系统的频率调整与联络线的功率方程 联络线的功率从A到B。对A系统,相当于负荷。对B系统,相当于电源。 联合前 联合后 电源 负荷 * 5.3.4 频率的二次调整——互联系统的频率与联络线功率计算公式 频率偏差 交换功率 * 5.3.4 频率的二次调整——互联系统的功率缺额与联络线功率的关系 讨论 ΔPA =0,联络线功率从A到B。 ΔPB =0,联络线功率从B到A。 ΔPB =-ΔPA, Δf=0,ΔPab = -ΔPA B系统功率缺额完全由A系统增发的功率所抵偿,可实现无差调节,由A经联络线输送到B的功率较大。 实际互联系统中,各子系统必须同时保证其联络线功率和系统频率的相对稳定,当频率和联络线功率违反约束时,将根据违反电量的大小进行惩罚。 * 5.3.5 频率调整厂的选择 (1)调频厂应满足的要求 调整容量足够大 调整速度足够快 调整范围内的经济性能较好 调整时不至引起系统内部或联络线工作困难(不是决定因素,必要时用其它措施解决) * 5.3.5 频率调整厂的选择 (2)调整容量 ΔPGno =ΔPLo+KSΔf 允许频率偏移Δf通常已知; 系统的单位调节功率KS通常可求; 负荷变动幅度具有随机性质,统计资料表明负荷在预计值附近随机变动的概率分布属正态分布。 * 5.3.5 频率调整厂的选择 其标准差σ的百分值大体与系统容量的平方根成反比。 如频率偏移保持在允许范围内的概率达0.95,则负荷变动幅度应按±2σ考虑 考虑高峰(低谷)负荷时负荷监视厂调整不及时或预计的负荷不够准确,可适当放大求得调整容量。 * 5.3.5 频率调整厂的选择 调频厂的容量 火电厂的可调容量受锅炉最小负荷限制 高温高压电厂可调容量为额定容量的30% 中温中压电厂可调容量为额定容量的75% 水电厂的可调容量受下游释放水量的限制和水轮机技术最小负荷的限制,可认为水电厂可调容量为额定容量的50% * 5.3.5 频率调整厂的选择 (3)调整速度 容量为5000MW的系统负荷上升速度达15~20MW/min 火电厂中限制调整速度的主要是汽轮机 高温高压锅炉从70%~80%额定负荷上升至满负荷需1~5min 中温中压锅炉从50%额定负荷上升至满负荷仅需1min * 5.3.5 频率调整厂的选择 汽轮机在50%~100
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