大家好,如果您还对电力系统运行与控制详解:第十五章内容概览不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享电力系统运行与控制详解:第十五章内容概览的知识,包括的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
知识要点:电力系统运行安全介绍、安全防御、安全原理。
第二节电力系统的有功功率和频率控制
知识要点:有功功率平衡与储备、有功功率负荷变化与控制、频率一次调节、二次调节、三次调节的概念、自动发电控制的概念。
第三节电力系统电压控制
知识要点:电力系统无功电压静态特性、电力系统无功平衡、电压管理系统、中心点调压方法、调压常用措施。
第四节电力系统优化调度
知识要点:有功功率优化配置、用电特性、等微增率准则的应用计算、有线损和无线损的等微增率准则。
教学重点与难点
1. 教学重点:有功功率平衡与备用、有功功率负荷变化与控制、频率一次调节、二次调节、三次调节的概念、自动发电控制的概念、电力系统无功电压静态特性、电力系统无功功率功率平衡、电压管理制度、中心点调压法、调压常用措施、有功功率优化配置、用电特性、等微升率准则、有线和无线等微升率准则的应用损失。计算。
2教学难点:频率一次调整、二次调整、三次调整的区别,等微增率准则的应用计算,有线损和无线损的等微增率准则。
电力系统运行安全电力系统运行安全是指系统应对各种扰动并保持连续运行的能力。这个概念与稳定性类似。
应对方法包括电力系统(用户侧)的调节、保护、控制和管理。
简单电力系统在这个简单电力系统中,每条输电线路的最大负荷为400MW。
如果一个电路出现故障,另一电路就会过载。
我们需要减少分配到每个电路的负载,因此我们选择减少单元1的发电功率。
改进后的简单电力系统电力系统监控的任务是向调度控制中心提供实时信息。信息包括各母线电压、线路电流、功率(有功/无功)、开关(断路器、熔断器)状态、分接位置(变压器)等。
我们把处理调度控制中心实时信息的系统称为SCADA系统。
之后,工作人员通过SCADA系统采集电力系统的状态,然后在此基础上对设定的预期事故进行预测事故评估。
有功功率和频率控制电力系统运行时,发电厂发出的总有功功率必须与总负荷相平衡。出于安全考虑,电源的总容量会大于系统的最大负载,这也意味着必须有备用电源。
备用是为机组定期维护而设置的,防止水电机组、最大负荷、设备(发电、输电)故障的不确定性。
有功功率负载呈周期性变化,其变化会影响系统频率的变化,大致可分为三类:
第一类振幅小,周期短(小于10s),具有偶然性。
我们可以通过一次调频(调速器)来控制它。
第二类简化调速系统框图,幅度较大,周期较长(10s~2min)。
我们可以通过二次调频(频率调制器)来控制它。
第三类幅度最大、周期最长。变化的原因有工厂作息制度、居民生活、天气变化等。
我们可以通过三频调制(优化发电调度)来控制它。
电力系统的频率特性:
发电机组工频静态特性曲线和综合负载静态特性曲线频率特性的一般表达式为:
频率特性的一般表达式当频率降低时,负载相应降低,我们称之为“负载调节效应”。
一般来说,n可以取3。归一化就是上图中第一个方程除以额定功率。
本节的计算主要考察一次调频的计算。学生应重点关注例15-1。
AGC是自动发电控制的缩写,它将一次调频(发电机调速器)和二次调频(频率调节器)集成到一个自动频率控制系统中。理论上,AGC属于二次调频范畴,如水轮机水闸、汽轮机汽阀的自动控制。
电压控制系统的电气设备按额定电压设计。一旦低于额定值,设备就失去最佳效率和性能。工作人员需要增加无功供电容量,以满足无功负荷的要求,保证用户电压在规定的限度内。在允许偏差范围内。
因此,他们必须监控和调节系统电压。
电力系统的无功电压静态特性有综合负荷、发电机和电力系统三类。
下图中的1、2、3点为无功平衡点。
系统中无功功率分布有负载、损耗、供电三点。
大多数电力负载消耗无功功率。
损耗主要是变压器和电力线路的损耗。可以参考第3章潮流分析中的功率损耗。
电源有五种类型:同步发电机、同步调相机、并联电容器、并联电抗器和静态补偿器。我们可以将其记住为“两个在一起,仍然是两个和一”。
同步发电机不仅是有功电源,也是无功电源。
同步调相机可以理解为只产生无功功率的发电机。
无功功率平衡是指电源发出的无功功率与负载加上无功功率损耗相平衡。
电力系统结构复杂,因此电压最好通过反映系统电压水平的点(枢轴点)进行调整。发电厂、变电站的母线是中心点。
中心点压力调节有正向压力调节、反向压力调节和恒压调节三种方式。
正常情况下,高峰负荷时电压应降低,低峰时电压应升高。这是一种压力平稳调节的情况,我们可以记为“高低低高”。反向稳压正好相反,我们可以记为“高高,低低”。恒压调节是指电压随时保持不变的情况。
上述电压均为中心点电压。
说完电压调节方法,我们就不得不谈谈压力调节措施。通过增大或减小发电机转子励磁电流来调节电压。
压力调节措施分为直接压力调节和间接压力调节两类。
直接调压是指发电机调压和通过改变变压器变比(k)进行调压。
中、大型同步发电机一般都设有励磁自动调节装置。
变压器调压主要涉及改变升压变压器和降压变压器的抽头位置。另一种选择是选择其他变压器的抽头位置。
间接调压需要并联无功补偿装置。常用的设备有并联电容器、同步电容器和静态补偿器。
优化调度讲完有功功率和无功功率的控制,我们就要着眼全局,从整体上实现电力系统的优化调度。
以下内容主要以有功功率为主,无功功率不做要求。
有功功率可分为电源和负载。我们对电源不做要求,只关注负载。
有功电力负荷优化分配是指将有功电力负荷合理分配到各运行电厂或机组。
有一些相关术语我们需要了解。
一是消费特点。即单位时间内发电量的输入与输出之间的关系。
下图中,F为火电厂单位时间消耗的燃料,W为水电厂单位时间消耗的水,PG为电功率。
例如,蒸汽发电厂每小时消耗n吨蒸汽来产生m千瓦的电力;火力发电厂每小时消耗p 吨燃料来产生n 吨蒸汽。
二、具体消耗。即消费特征上某一点的纵坐标和横坐标的货币价值。
三是消费率小幅增长。即消耗特性上某一点的斜率。
总能耗或总成本最小是优化目标,我们由此推导出“目标函数”。
最小总能耗是指单位时间内i台设备消耗的有功功率的最小和。
目标函数有约束,一是等式约束,二是不等式约束。
等式约束是指需要满足的负载必须等于各有功功率之和,可以写成如下形式。第二个方程忽略了网络的线路损耗。
不等式约束是有功功率大于每个单元的最小输出功率且小于每个单元的最大输出功率。
不等式约束:PGimin PGi PGimax
同时,最优负荷分配需要遵循等耗微增长率准则。即按照能耗微幅增加率相等的条件分配负荷,使能耗最少。
【电力系统运行与控制详解:第十五章内容概览】相关文章:
2.米颠拜石
3.王羲之临池学书
8.郑板桥轶事十则
用户评论
listrik itu penting banget ya, harus dimengerti gimana caranya supaya jalan terus.
有20位网友表示赞同!
Bahas soal pembangkitan dan distribusi, pasti seru!
有19位网友表示赞同!
Aku penasaran banget sama control system-nya, gimana bisa njaga semuanya stabil.
有17位网友表示赞同!
Mesti ada banyak algoritma keren buat sistem ini ya!
有10位网友表示赞同!
Udah pernah baca buku yang bahas topik kelistrikan?
有10位网友表示赞同!
Chapter ini pasti penting buat ngerti sistem pasokan listrik.
有16位网友表示赞同!
Semoga penjelasannya mudah dipahami, hihihi
有20位网友表示赞同!
Sistem modern tanpa listrik itu kayak tak bernyawa.
有7位网友表示赞同!
Kita jadi lebih menghargai kerja para teknisi yang jaga kelistrikan ya!
有17位网友表示赞同!
Nonton channel youtube tentang teknologi juga seru lho buat tambahan pengetahuan
有9位网友表示赞同!
Makin canggih sistemnya, tapi jangan sampai sulit dipahami oleh pengguna awam.
有7位网友表示赞同!
Pasti banyak data besar diolah supaya sistem listrik optimal.
有11位网友表示赞同!
Moga saja chapter ini bisa menginspirasi pembaca buat mempelajari lebih lagi.
有10位网友表示赞同!
Bahas soal isu sustainability juga nih, gimana listriknya ramah lingkungan?
有10位网友表示赞同!
Pengetahuan ini sangat berguna buat masa depan!
有16位网友表示赞同!
Sistem listrik yang efisien itu penting banget buat pertumbuhan ekonomi.
有7位网友表示赞同!
Kalian udah pernah belajar tentang sistem kelistrikan di sekolah?
有18位网友表示赞同!
Chapter ini pasti wajib dibaca untuk semua orang, terutama millennial!
有12位网友表示赞同!
Semoga penjelasannya disertai contoh nyata supaya lebih mudah dipahami.
有6位网友表示赞同!