电力系统分析第五章(1)
- 格式:ppt
- 大小:1.24 MB
- 文档页数:12
第五章 电力系统有功功率平衡与频率调整主要内容提示 本章主要讨论电力系统中有功功率负荷的最优分配和频率调整。
§ 5-1电力系统中有功功率的平衡 在电力系统运行中,负荷作功需要一定 时,传输这些功率也要在网络中造成有 此,电源发出的有功功率必须满足下列式中P G—所有电源发出的有功功率;P L —所有负荷需要的有功功率;P —网络中的有功功率损耗。
可见,发电机发出的功率比负荷功率大的多才行。
当系统中负荷增大时,网络损耗也将 增大,发电机发出的功率也要增加。
在实际电力系统中,负荷随时在变化,所以必须靠 调节电源侧,使发电机发出的功率随负荷功率的变化而变化。
负荷曲线的形状往往是无一定规律可循, 但可将这种无规则的曲线看成是几种有规律的 曲线的迭加。
如图5-1所示,将一种负荷曲线分解成三种曲线负荷。
第一种负荷曲线的变化,频率很快,周期很短,变化幅度很小。
这是由于想象不到的小一、电力系统负荷变化曲线的有功功率,同 功功率损耗。
因平衡式:负荷经常性变化引起的第二种负荷曲线的变化,频率较慢,周期较长,幅度较大。
这是由于一些冲击性、间歇性负荷的变动引起的,如大工厂中大电机、电炉、电气机车等一开一停。
第三种负荷曲线的变化,非常缓慢,幅度很大。
这是由于生产、生活、气象等引起的。
这种负荷是可以预计的。
对于第一种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“一次调整”。
调节方法一般是调节发电机组的调速器系统。
对于第二种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“二次调整”,调节方法是调节发电机组的调频器系统。
对于第三种负荷的变化,通常是根据预计的负荷曲线,按照一定的优化分配原则,在各发电厂间、发电机间实现功率的经济分配,称为有功功率负荷的优化分配。
二、发电厂的备用容量电力系统中的有功功率电源是发电厂中的发电机,而系统中装机容量总是大于发电容量,即要有一定的备用容量。
系统的备用容量包括:负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济备用。
第5章 自动重合闸本章讲述了自动重合闸的作用及基本要求,重点介绍了单侧电源、双侧电源自动重合闸装置的工作原理、接线及整定原则,同时讲述了重合闸装置与继电保护的配合及提高供电可靠性的措施,最后介绍了综合重合闸的原理与750kV及以上特高压输电线路上重合闸的应用。
5.1 自动重合闸的作用及基本要求5.1.1 自动重合闸的作用电力系统的实际运行经验表明,在输电网中发生的故障大多是暂时性的,如雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,树枝落在导线上引起的短路,大风时的短时碰线,通过鸟类的身体放电等。
发生此类故障时,继电保护若能迅速使断路器跳开电源,故障点的电弧即可熄灭,绝缘强度重新恢复,原来引起故障的树枝、鸟类等也被电弧烧掉而消失。
这时若重新合上断路器,往往能恢复供电。
因此常称这类故障为暂时性故障。
此外,输电线路上也可能发生由于倒杆、断线、绝缘子击穿等引起的永久性故障,这类故障被继电保护切除后,如重新合上断路器,由于故障依然存在,线路还要被继电保护装置切除,因而就不能恢复正常的供电。
对于暂时性故障,断路器断开后再重合一次就能恢复供电,从而可减少停电时间,提高供电的可靠性。
重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行,但手动操作造成的停电时间太长,用户电动机多数可能已经停止运行,因此,这种重新合闸的效果就不显著。
为此,在电力系统中广泛采用了自动重合闸装置(简称AR),当断路器跳闸后,它能自动将断路器重新合闸。
当输电线路发生故障时,自动重合闸装置本身并不能判断故障是暂时性的还是永久性的,因此,在重合之后,可能成功(恢复供电),也可能不成功。
重合成功的次数与总动作次数之比称为重合闸的成功率。
根据运行资料统计,输电线路自动重合闸的成功率,在60%~90%。
在微机保护中重合闸装置应用自适应原理可在重合之前先判断是瞬时性故障还是永久性故障,然后再决定是否重合,这样可大大提高重合闸的成功率。
在输电线路上采用自动重合闸概括起来有以下几方面的作用:(1) 在输电线路发生暂时性故障时,能迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。
第五章思考题及习题答案5-1什么是电力系统的有功功率备用容量?为什么要设置备用容量?答:系统的电源容量超出发电厂发出的有功功率的总和的部分,称为系统的备用容量。
系统设置有功功率备用容量为了满足频率调整的需要,以保证在发电、供电设备发生故障或检修时,以及系统负荷增加时,系统仍有足够的发电容量向用户供电,保证电力系统在额定频率下达到有功平衡。
5-2 电力系统频率偏移过大的影响有哪些?答:频率偏移过大时,主要有以下影响:(1)电动机的转速和输出功率随之变化,会严重地影响产品的质量。
(2)会影响各种电子设备工作的精确性。
(3)对电力系统的正常运行影响很大。
对汽轮发电机叶片都有不良影响;电厂用的许多机械如水泵、风机等在频率降低时都要减小出力,因而影响发电设备的正常运行,使整个发电厂的有功出力减小,从而导致系统频率的进一步下降;频率降低时,异步电动机和变压器的励磁电流增大,为了不超越温升限额,不得不降低发电机的发出功率;频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,无功功率损耗增加,这些都会给电力系统无功平衡和电压调整增加困难。
总之,由于所有设备都是按系统额定频率设计的,系统频率质量的下降将影响各行各业。
而频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积停电。
5-3 什么是电力系统负荷的有功功率—静态频率特性?何为有功功率负荷的频率调节效应?K的大小与哪些因素有关?L答:系统处于运行稳定时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的有功功率—静态频率特性。
当系统有功平衡破坏而引起频率变化时,系统负荷也参与对频率的调节(当频率变化时,系统中的有功功率负荷也将发生变化),这种特性有助于系统中的有功功率在新的频率下重新达到平衡,这种现象称为负荷的频率调节效应。
K的数值取决于全电力系统各类负荷的比重。
L5-4什么是电力系统发电机组的有功功率—静态频率特性?何为发电机组的单位调节功率?K的大小与哪些因素有关?G答:发电机输出的有功功率与频率之间的关系称为发电机组的有功功率一频率静态特性。