第5章 电力系统频率和电压的调整与控制课件.pptx
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1、第章电力系统频率和电压的调整与控制,5.1电力系统的有功功率平衡和频率调整5.2电力系统的无功功率和电压调整,在理想的功率绝对平衡的条件下,电力系统的频率和电压是恒定的,且运行于额定值,这是绝对的稳态。而实际上绝对的稳态是不存在的,因为电力系统的负荷时时刻刻在波动,这就导致功率的平衡时时刻刻都在被打破。当系统出现不平衡功率时,由于负荷吸收的功率是频率和电压的函数,而发电机组装有励磁控制系统和调速系统,因此其发出的功率也是频率和电压的函数,系统将出现三种情况:,第一,当不平衡功率较小时,由于发电机和负荷的调节作用,系统将很快达到新的平衡状态,频率和电压发生了变化,但偏差不超过允许的范围,而且从前
2、一个状态过渡到新的状态的暂态过程时间很短,可以忽略,这种状态为正常稳态;第二,当不平衡功率较大时,虽然系统能够达到新的平衡,但频率和电压的偏差超出了允许的范围,这种状态为电力系统异常运行状态;,第三,当不平衡功率很大时,有可能超出发电机和负荷本身的调节范围,或者系统经过很长过渡过程最终达到了新的平衡,此时系统是稳定的,或者系统将无法达到新的平衡,频率或电压无法达到“稳态”,此时系统将失去稳定;前两种情况属于电力系统稳态分析的范畴,最后一种情况属于电力系统稳定性分析的范畴。,由此可见,由于负荷随机性的波动,电力系统绝对的稳态是不存在的,所谓电力系统稳态只不过是由于扰动较小,过渡过程很短,系统的频
3、率和电压从一种状态很快过渡到另一种状态。本章所讨论的内容就是电力系统在稳态运行情况下,负荷的波动导致频率和电压的波动,以及当电压和频率超出允许范围时,将电力系统的电压和频率的调整至允许范围以内的控制方法。由电力系统的潮流分析可知,电力系统的频率(功角的变化主要是频率的变化引起的)主要与系统的有功功率有关,而电力系统的节点电压则与无功功率的平衡有关。因此在电力系统中,频率和电压的调整是分开进行的。,5. 1 电力系统的有功功率平衡和频率调整,电网的频率是接放电网中各发电机的电角速度。电力系统正常稳态运行情况下,全系统只有一个频率。也就是说,各发电机组转子的电角速度必须同步。发电机的机械角速度和电
4、角速度之间的关系为 = p (5-1),其中, =2f 为电角速度, p 为同步发电机的极对数, 为同步发电机的机械角速度。根据转子的运动方程可知P T 为同步发电机输入功率(机械功率), P E 为负荷消耗的功率(电磁功率),它们都是频率的函数,称为功率频率特性。当系统处于稳态运行时,频率是恒定的,即,即频率的运行点是发电机的功率频率特性曲线与负荷的功率频率特性曲线的交点。当系统出现不平衡功率时,频率将发生变化。当不平衡功率较小时,系统很快达到一个新的稳定状态,即在发电机发出功率和负荷消耗功率的调节作用下,达到了一个新的平衡,此时负荷功率频率曲线发生变化,系统的频率运行点位于它与发电机发出的
5、功率频率曲线新的交点。 因此,要确定在负荷发生变化的情况下,系统频率的运行点,必须给出发电机和负荷的有功功率频率特性。,5. 1. 1 负荷的频率特性电力系统的负荷功率是不断变化的,负荷消耗的有功功率是时间、频率和电压的函数。负荷消耗的有功功率与电压的关系远不如其与频率的关系密切,因此在电力系统实际运行中通常不考虑有功功率负荷随电压的变化情况。负荷随时间的变化曲线称为负荷曲线,负荷随频率的变化曲线称为负荷有功功率的静态频率特性,简称负荷的频率特性。,1. 负荷曲线负荷曲线是指负荷随时间变化的曲线。负荷的有功功率随时间的变化是随机且连续的。反映一天负荷变化情况的曲线称为日负荷曲线。实际电力系统中
6、,由于用电的随机性、周围环境温度的变化等,日负荷曲线不尽相同,具有随机性。但就统计规律而言,负荷曲线又具有一定的规律性,而且一般以一周、一年为周期做周期性的变化。为了精确掌握负荷的变化情况,以便安全、合理、经济地调度发电机的出力和系统的运行方式,调度部门每天都在进行短期(或长期)的负荷预测,即通过历史数据预测次日(或未来一周或一年内)的负荷变化趋势。,2. 负荷静态频率特性负荷的频率特性与负荷的类型有关。有的负荷对频率变化很敏感,例如感应电动机吸收的有功功率受频率的影响较大。感应电动机转速与频率几乎成正比例关系,当感应电动机带有机械负载,转矩保持不变时,感应电动机吸收的有功功率变化几乎和频率的
7、变化成正比例关系。有的负荷其转矩与转速的平方、三次方甚至更高次方成正比,而有的负荷如照明、电热器、整流设备等,其消耗的功率可以认为与频率没有关系。,由于系统的负荷是上述各种类型负荷的组合,因此,可以用下式表示负荷吸收的有功功率与频率的关系其中, P LD 为负荷在实际频率 f 下消耗的功率, P LN 为负荷在额定频率下消耗的功率, k ( k =0 , 1 , 2 )为与频率的 k 次方成正比的负荷的权重,显然有 0 + 1 + =1 。,写成标幺制的形式为P LD * = 0 + 1 f * + 2 f2* + 3 f3* + (5-5)负荷的静态频率特性如图 5-1 所示。由于系统在正常
8、稳态运 行 时,系 统 频 率 的 变 化 不 大 (一 般 在 0.1% 0. 2% ),而且与频率高次方成正比例关系的负荷权重比较小,因此可以用在额定频率附近的线性化的直线来反映频率偏移与有功功率负荷的变化,即 P L = K L f (5-6),其中, K L 称为负荷的单位调节功率,单位为MW / Hz ,即频率每上升/下降单位 Hz ,负荷吸收的有功功率上升或下降的功率。式(5-6 )用标幺制表示为 P L * = K L * f * (5-7)其中, K L * = KL f N P LN 。,图 5-1 负荷的静态频率特性,5. 1. 2 发电机组的频率特性负荷是随时间不断变化的
9、,而且具有一定的随机性,系统越小,随机性越明显。发电机组必须时时刻刻跟踪负荷所需要的功率来调整发电机组的出力,这项工作首先是由发电机组原动机的自动调速系统完成的。,1. 发电机组自动调速系统发电机组自动调速系统的种类很多,根据其测量元件的不同,可以分为两大类:机械液压式和电气液压式。二者的主要区别在于测量频率的方法,前者采用离心飞摆等机械装置将转速信号转化为位置信号;后者将测量发电机的转速的后转化为电信号,再通过电气液压转换器转变为液压信号,从而控制发电机组原动机汽门的大小。由于离心飞摆等机械装置结构复杂,且测量失真区大,因此在大型汽轮发电机中,目前广泛采用的是电气液压式调速系统。但是由于机械
10、液压式自动调速系统的原理比较直观,因此在这里简单介绍其结构、工作原理和特性。,机械液压式调速系统的结构示意图如图 5-2所示,离心飞摆由同步发电机的原动机主轴带动,当原动机转速发生变化时,离心飞摆的离心力发生变化。比如,当原动机转速降低时,离心飞摆的离心力降低,滑环使得 A 点的位置下降。正常时, B 点处于平衡位置,恰好堵住油口 a 和b 。当转速降低时, A 点下降,带动 B 点也下降。B 点位置下降后,压力油在压力作用下,进入油动机,油动机活塞上移,汽轮机的汽门增大,在油动机活塞 C 点的带动下,回到平衡位置,汽门打开的大小就不再变化,反之亦然。,图 5-2 机械液压式调速系统原理示意图
11、,显然,调速系统汽门开放得越大,滑环 A 点的位置就越低,即这种调节不可能将转速恢复到额定状态,此时稳定后的转速要比原来的转速略低,这种调节也称为有差调节。实际上,机械液压式调速系统只是一个比例反馈校正控制系统,不可能实现输出的无差调节。,电气液压式调速系统分为模拟和数字两种,下面简单介绍功率频率电气液压调速系统(简称功频电液调速系统)的基本原理。如图 5-3 所示,功频电液调速系统由转速测量、功率测量、综合放大器、 PID 调节器、电液转换器和油动机等单元组成。由转速测量单元测量机组的转速,并把转速信号转换为电信号(或者数字信号)与设定的转速进行比较,得到频率误差信号;然后由功率测量单元测量
12、功率,同样转化为电信号或数字信号,与设定值比较,得到功率误差信号;再将频率误差信号和功率误差信号进行综合,得到综合误差信号,.,图 5-3 功频电液调速系统原理图,综合误差信号经过 PID 调节环节,以实现功率偏差和转速偏差之间的稳定的无差控制。所得到的信号经过功率放大后驱动电液转换器,将电信号转换为油压信号,最终使执行机构油动机动作,调整汽轮机的汽门。反馈频率和功率的综合误差,是考虑到发电机组的功率频率特性必须具有调差特性。如果仅反馈频率误差,经过 PID 控制后,发电机的功频特性将是无差特性,即输出频率恒定。显然,无差特性的同步发电机是无法并网与其它发电机组并列运行的。,2. 发电机组的有
13、功功率静态频率特性经过 PID (或 PI )控制,可使输出变为稳定的无差输出,即最终的控制结果是使综合误差信号的稳态结果为零 P G =- K G f (5-9)其中, K G 称为发电机的单位调节功率,单位为 MW / Hz 。如图 5-4 所示,当转速下降时,输出有功功率增加;当转速上升时,输出有功功率降低。,单位调节功率用标幺制可表示为其中, f N 为额定频率, P GN 为发电机的额定有功功率。,.,图 5-4 发电机的功率频率特性,工程中通常用调差系数 % 来反应发电机组的有功功率频率特性,它与单位调节功率的标幺制有如下关系每台机组调速系统的调差系数或者单位调节功率可以单独设定。
14、对于机械液压式调速系统,可以通过调频器来设定其调差系数。对于功频电液调速系统,则可以直接整定 K G 。对于系统中有多台发电机组,且调差系数不同的情况,需要根据各台机组的额定出力和调系数进行计算,得到全系统的综合调差系数和相应的单位调节功率标幺制。,5. 1. 3 电力系统频率调整电力系统的频率调整分为一次调频、二次调频和三次调频。电力系统的一次调频由发电机组的调速系统自动完成。由于发电机组的调差特性,负荷参与频率调整,导致一次调频不可避免地会产生频率偏差,而且当系统负荷功率变化较大时,仅靠一次调频可能无法证频率偏差不超出允许的范围。二次调频则是通过对电力系统发电机组施加额外的控制,如区域控制
15、误差( AreaControlError , ACE )的方法,达到频率无差调节的目标,或者在负荷变化较大时保证系统频率偏差在允许范围内。三次调频则是在二次调频的基础上对电网中各发电机组的功率实现最优化的调度和分配。实现二次、三次调频的系统称为自动发电控制系统( AutomaticGenerationControl , AGC )。,1. 电力系统一次调频电力系统中所有的发电机组都有自动调速系统,电力系统的一次调频就是由发电机组的自动调速系统和负荷共同完成的。系统的运行频率一定是在负荷的频率特性曲线和发电机组的负荷特性曲线的交点上。在这个交点上,负荷消耗的功率和发电机组的出力是相等的。如果这个
16、交点恰好是额定频率点,即处于理想的稳定运行状态,此时发出的有功功率和消耗的有功功率相同,就称为有功功率平衡。如果在额定频率处,发出的有功功率和消耗的有功功率不相等,则称为有功功率不平衡,其差值就是不平衡功率。,假设系统的总负荷增加 P D ,负荷的功频曲线将向上移动 P D 的高度,此时负荷功频曲线与发电机功频曲线的交点就偏移了。由于发电机组调速系统存在调差特性,因此增加的这部分负荷被分为两部分:一部分由于频率下降导致发电机增加出力,另一部分由于频率下降导致负荷减少消耗。,如图 5-5 所示,负荷增加前,两曲线的交点在f N 处,负荷增加后,增加的负荷由负荷和发电机组共同调节完成,发电机组发出
17、的功率在上升,而负荷消耗的功率在减少,最后二者交汇在f 点其中, K S = K G + K L 为系统的单位调节功率,反映了系统频率每变化 1Hz ,系统负荷的增加量。,.,图 5-5 电力系统一次调频,2. 电力系统二次调频 一次调频后,如果系统频率偏差较大时,需要对发电机组施加额外的控制,进行频率的二次调整,以期减少频率的偏差甚至做到频率的无差调整。 假设系统发电机组的总单位调节功率 K G 已知,总的负荷单位调节功率 K L 已知,发电机组的二次调整功率 P T 已知,当系统增加了 P D 的负荷后,如图 5-6 所示,频率的偏差可由下式求出来,不难得到: P D + P T =- (
18、 K G + K L ) f (5-13),图 5-6 电力系统二次调频,要实现频率的无差调整,只需二次调频时控制发电机组增加的出力等于负荷的增量即可,如图 5-7 所示。,图 5-7 频率的无差调整,3. 区域控制误差 现代电网都是由很多子系统互联而成的大电网,由于各子系统之间的联络线功率传输是有限的,而且在电力市场的环境下,各区域之间的功率交换需要按照预先约定的协议来执行。因此,不仅需要控制系统频率,而且还需要控制联络线的交换功率,这种控制称为频率联络线功率控制,也称为负荷频率控制(LoadFrequencyControl , LFC )。如图 5-8所示的系统,不仅需要控制系统的频率偏差
19、,而且联络线的净交换功率也是控制对象之一。通常将频率偏差和联络线交换功率误差组合成区域控制误差( AreaControlError , CE ),以达到既控制系统频率,又控制联络线功率的目的。,以图 5-8 中的子系统 i 为例,定义区域控制误差为 ACE i = i P T i + K i f (5-14)式中, P Ti = Pij+ P ik 为与系统 i 相联的所有联络线功率之和与计划交换功率的偏差, i 和 K i 分别为功率偏差系数和频率偏差系数。,图 5-8 区域电力系统的调频,根据 i 和 K i 的取值不同,有三种控制模式:(1)取 i=0 , K i =1 时, ACE i
20、= f ,即当通过控制使区域控制误差稳态值为零时,实际上是控制系统的频率偏差为零。(2)取 i=1 , K i =0 时,ACE i = P Ti ,即当通过控制使区域控制误差稳态值为零时,实际上就是使稳态下区域 i 的联络线功率为恒定值。,(3)取 i =1 , K i = K Si 为 系 统 i 的 单 位 调 节 功 率 时,区 域 i 的 控 制 误 差 为ACE i = P Ti + K si f 。在这种控制模式下,当系统 i 中负荷增加 P Li 时,系统首先由各子系统中发电机组的调速系统进行一次调频 P Li =- ( K si + Ksj+ K sk ) f (5-15 )
21、其中, K si 、 Ksj、 K sk 分别为三个子系统 i 、j 、 k 的单位调节功率。显然由于一次调频后频率的变化,导致系统 j 和 k 通过联络线向系统 i 中注入了功率:,因此有 ACE i = P Ti + K si f = Pij+ P ik + K si f =- P Li (5-17 ) 在这种控制模式下,各子系统区域控制误差的值实际上就是该系统负的净负荷增量,即区域控制误差反映了本区域的负荷变化情况。当 ACE i =0 时,说明子系统 i 的负荷没有变化;当 ACE i 0 时,本系统 i 的总负荷有所降低;当 ACE i 0 时,本系统 i 的负荷有所增加。如果能够控
22、制 i 系统内发电机组的出力使之与增加的负荷平衡,其它子系统发电机组的出力将自动恢复到原来水平,那么系统的频率和联络线功率的偏差都将被控制为零。各子系统的区域控制如图 5-9 所示。,图 5-9 区域控制误差控制框图,4. 有功功率的经济分配(三次调频)电力系统进行二次调频时,各子系统需要根据区域控制误差测量本系统负荷的增量,然后将该功率增量分配给本系统的各发电机组。例如,图 5-9 中的负荷分配器实现的就是功率的分配功能,各发电机组之间的功率分配还应该满足经济性的要求。,为了使发电机组之间的功率分配达到最优的经济性目标,调度部门首先要对次日的负荷进行预测,按照经济性原则分配给各个发电机组,这
23、就是电力系统有功功率的经济调度。而负荷预测与实际负荷总是存在偏差。在实际运行中,区域控制误差能够实时地反应本区域负荷的变化,调整发电机出力跟踪负荷的变化,达到调频的目的。为了达到运行经济性目的而作的调整,称为三次调频,又称为经济性调度控制( EconomicDispatchingControl , EDC ),或简称经济调度( ED )。,三次调频的本质是经济性运行的问题,是根据电网对功率的需求以及电厂或机组的发电经济特性(比如燃料耗量特性)在电厂或机组之间的最佳功率分配。1 )火电厂之间的有功功率经济分配经典的经济调度目标是参与调节的电厂的总燃料耗量为最小,只考虑发电机有功功率的限制,而不考
24、虑无功功率或系统的状态是否越限等其它安全约束条件。,在稳态情况下,火电机组在单位时间内消耗的燃料与发电机组所发出的有功功率的关系称为机组的燃料耗量特性,简称耗量特性。为了方便分析和计算,通常用有理多项式来近似逼近燃料耗量特性函数F i ( P Gi ) = a i + b i P Gi + c i P 2 Gi(5-18 ),假设共有 n 个火力发电机厂,各火电厂之间最优有功功率经济分配的数学模型可以表示如下:目标函数等约束条件其中 P L 是系统总负荷, P 为系统总的网络损耗。,.,不等约束条件P Gk min P Gk P Gk max , k =1 , 2 , n如果不考虑不等约束条件
25、,上述问题是一个简单的条件极值问题,可以用拉格朗日函数法进行求解这样就将条件极值问题转化为无条件极值问题。令拉格朗日函数对所有变量(包括 )的偏微分等于零,即,.,拉格朗日函数对 的偏导数式( 5-21 )即为等约束条件。如果忽略网损,由式( 5-20 )可得,火电厂之间最优经济分配的条件为,., 称为耗量微增率,这个条件称为等耗量微增率,即每台机组增加的单位出力所消耗的燃料相等。可以这样来理解,耗量微增率可以看做是耗量对出力的灵敏度,假如第 k 台机组的耗量微增率大于第 l 台机组的耗量微增率,那么就说明可以适当地增加第 l 台机组的出力,减少第 k 台机组的出力,这样可以降低燃料的耗量。这
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