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第七章 电力系统频率调节技术

第七章 电力系统频率及调节技术 1 第一节 电力系统频率调节的必要性 一、频率对用户的主要影响 1、频率变化会导致机械转速发生变化,影响产 品质量; 2、频率变化会导致各种电子设备性能降低,使 其无法正常工作; 3、频率降低会降低电动机输出,影响产能。 2 第一节 电力系统频率调节的必要性 二、频率对电力系统的主要影响 1、频率下降,可能会导致电厂汽轮机叶片发生 共振而报废; 2、频率下降到一定程度,会严重影响厂用机械 设备的出力,及至频率崩溃,系统瓦解; 3、频率降低,会增加无功消耗,从而系统电压 降低,及至电压崩溃,系统瓦解。 3 第一节 电力系统频率调节的必要性 三、频率调整的意义 1、维持系统频率在指定的范围之内,可以保证 用户和系统的人身、设备和财产安全; 2、可以最大限度提高系统运行的经济行; 3、能够有力保证电力系统的协调运行。 4 四、频率的调节手段 • 系统对频率的要求比对电压的要求更为严格,通常, 频率与额定值的偏差不超过0.2Hz 。 • 当频率发生变化时,可通过调节汽轮发电机组的汽门 开度和水轮发电机组的水门开度来满足系统频率和经 济分配负荷的要求 。 5 第二节 电力系统的频率特性 • 概述 • 1)并列运行的每一台发电机组的转速与系统频率的关系为: pn f  60 • 式中 P——发电机组转子极对数 • n ——发电机组的转数(r/min ) • f—— 电力系统频率(Hz ) • 显然,电力系统的频率控制实际上就是调节发电机组的转速。 6 第二节 电力系统的频率特性 • 2) 电力系统频率一致。 • 3)任一时刻,发供平衡。 • 4)负荷增加时,系统出现了功率缺额,机组的转速下 降,整个系统的频率降低。 • 5) 调频与有功功率调节是不可分开的。 • 6)调频是一个要有整个系统来统筹调度与协调的问题, 不允许任何电厂有一点“各自为政”的趋向。 • 7)调频与运行费用的关系也十分密切。 • 8)力求使系统负荷在发电机组之间实现经济分配。 7 电力系统负荷特性 8 • 9 )负荷的变动情况可以分成几种不同的分量: • 一是变化周期一般小于10s的随机分量; • 二是变化周期在10s~3min之间的脉动分量; • 三是变化周期在3min 以上的持续分量,负荷预测预 报这一部分。 • 10)第一种负荷变化引起的频率偏移,利用调速器来 调整原动机的输入功率,这称为频率的一次调整。 • 11)第二种负荷变化引起的频率偏移较大,必须由调 频器参与控制和调整,这称为频率的二次

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