第五章 电力系统有功功率和
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第五章有功功率平衡和频率调整课程负责人:穆钢教授申报单位:东北电力大学内容提要⏹频率偏移产生的原因、影响、以及允许的频率偏离量?⏹保持频率偏移量不超过一定范围的条件⏹(如何保持有功功率的平衡)⏹电力系统的频率调整⏹有功功率的最优分配5.1电力系统的频率偏移频率变化的原因?频率变化对负荷的影响(1)异步机(2)电子设备(3)电钟频率变化对电力系统的影响(1)水泵、风机、磨煤机(2)汽轮机的叶片(3)变压器的励磁频率允许偏移的范围:50Hz ±(0.2~0.5)Hz系统中负荷的变化你答对了吗?5.2 电力系统有功功率的平衡运行中:规划、设计:◆备用容量:1.按作用形式分∑∑∑+=LDGPP P ∑∑∑+=RGNPP P 负荷备用(2-5%Plmax)检修备用(可能不安排)事故备用(5-10% Plmax 或系统中最大一台单机容量)国民经济发展备用(3-5%Plmax )2、按存在形式分为两者差一个网损两者差一个厂用电热备用:运转中发电设备可能发的最大功率与发电负荷之差(旋转备用)冷备用:未运转的、但能随时启动的发发电设备可以发的最大功率(不含检修中的设备)负荷的分类:1.用电负荷2.供电负荷3.发电负荷PP1 P2P3 PΣ有功功率负荷变动曲线t有功功率负荷变动曲线据此图,负荷可以分为三种:第一种变动幅度很小,周期又很短。
变动有很大的偶然性属于这一种的主要有电炉、压延机械、电气机车等带有冲击性的负荷这一种是由于生产、生活、气象等变化引起的负荷变动第二种变动幅度较大,周期也较长.第三种变动幅度最大,周期也最长. 该种负荷基本可以预计。
据此,频率调整一次调整:由发电机组的调速器进行的对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整二次调整:由发电机的调频器进行的、对第二种负荷变动引起的频率偏移的调整三次调整:按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷,即责成各发电厂按事先给定的发电荷曲线发电。
5.3 电力系统中有功功率的最优分配有功功率的最优分配:●有功功率电源的最优组合即指系统中发电设备或发电厂的合理组合,也就是所谓的机组合理开停.●有功功率负荷的最优分配即指系统的有功功率负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间的合理分配.最常用的是按等耗量微增率准则分配.火电厂外景各类发电厂的运行特点和合理组合(1)火电厂特点:●需燃料及运输费用,但不受自然条件影响●效率与蒸汽参数有关●受锅炉、汽轮机最小技术负荷限制,有功出力调整范围较窄,增减速度慢,参数越高范围越窄(高温高压30%,中温中压75%)●机组投入退出,承担急剧负荷响应时间长,多耗能量,易损坏设备●热电厂抽汽供热,效率高,但技术最小负荷取决于热负荷,为强迫功率丰满水电厂外景(2)水电厂特点:●不要燃料费,水力可梯级开发,连续使用,但受自然条件影响。
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。
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一、电力系统负荷变化曲线在电力系统运行中,负荷作功需要一定的有功功率,同时,传输这些功率也要在网络中造成有功功率损耗。
因此,电源发出的有功功率必须满足下列平衡式:P G P Li P式中P Gi —所有电源发出的有功功率;% —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。
电力系统分析部分习题答案(参考) 稳态部分第四章复杂电力系统的潮流计算4-1-3解:(1)不考虑非标准变比时:(因为对称,所以只求上三角元素)所以:(2)当考虑非标准变比时,只有变压器两侧的节点的自导纳和这两个节点之间的互导纳有变化。
第五章电力系统的有功功率和频率调整5-1-2解:解得:均未超出发电厂的出力范围,为最优分配方案。
5-1-3解:(1)由耗量特性得到两台发电机的耗量为增率分别为:当负荷为40MW时两台发电机均按下限发电,各承担20MW负荷,相应微增率为因此负荷增加时机组1首先增加负荷,而机组2仍按下限发电,此时综合耗量微增率取决于发电机1。
负荷增加直到时发电机2才增加负荷。
当时此时当负荷大于55MW时才可以按照等耗量为增率准则最优分配负荷。
当负荷为250MW时两台发电机均满发电,此时即按等耗量为增率分配时发电机2就满发,在增加负荷时只有发电机1增加功率,综合耗量微增率仍表现为发电机1的耗量微增率。
时此时所以时按最优分配,综合特性为:得:(2)当负荷为150时按最优分配,代入综合特性为(3)最优分配时解得:平均分配时节省的燃料费用为:5-2-1解:(a)(b)5-2-2解:因为PG3满载,所以只有PG1和PG2能够参加调频(1)(此时PG1和PG2均未满载)(2)此时PG1已经超载,所以应该以发电机2和负荷的调节特性计算频率。
5-2-5解:所以设联络线的功率为Pab,则有解得:Pab=-230.77MW5-2-8解:第六章电力系统无功功率和电压调整6-2-3 思路见P230 6-36-3-2 注意升压变,符号的变化6-3-3 有一台降压变压器,其归算到高压侧的参数为,低压侧的最大、最小负荷表示于图中,高压侧电压波动范围是106.7~113.3kV,如果负荷允许的电压波动范围是6~6.6kV,是否可以选择变压器的分接头以满足电压水平的要求?若可以,试选择之。
若不能,试说明原因。
解:选择110-2×2.5%的分接头校验:最大负荷时:最小负荷时:求电压偏移:所以不能选出合适的变压器分接头满足调压要求6-3-8三串电容器组成,每串串3个,所以6-3-10:解:(1)选用调相机时:最大负荷时:即:最小负荷时解得:k=10.3312 高压侧电压=k*11=113.64kV 所以选择110+2.5%的抽头 k=10.25计算容量(2)当选用电容器时:依据最小负荷时选取变压器的抽头:k=10.75,所以选择电容器的容量为6-3-13:解:设补偿容量为则通过变压器的功率为:所以:所以6-3-17解:依题意,变电所的低压侧要求常调压。
第五章 电力系统有功功率和频率调整第一节 电力系统中有功功率的平衡一、有功功率负荷的变动和调整控制L L G P P P ∆∑+∑=∑如图5-1中所示,负荷可以分为三种。
第一种变动幅度很小,周期又很短,这种负荷变动有很大的偶然性。
第二种变动幅度较大,周期也较长,属于这一种的主要有电炉、压延机械、电气机车等带有冲击性的负荷。
第三种变动幅度最大,周期也最长,这一种是由于生产、生活、气象等变化引起的负荷变动。
第三种负荷基本上可以预计。
据此,电力系统的有功功率和频率调整大体上也可分为一次、二次、三次调整三种。
一次调整或频率的一次调整指由发电机组的调速器进行的、对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整。
二次调整或频率的二次调整指由发电机的调频器进行的、对第二种负荷变动引起的频率偏移的调整。
三次调整实际上就是按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷,即责成各发电厂按事先给定的发电负荷曲线发电。
二、有功功率电源和备用容量装机容量——所有发电设备容量总和。
电源容量——可投入使用的容量之和。
备用容量——系统电源容量减去最大发电负荷(包括网损、负荷、厂用电等)。
系统备用容量可分为热备用和冷备用或负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济备用等。
所谓热备用运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差。
冷备用则指未运转的发电设备可能发的最大功率。
负荷备用是指调整系统中短时的负荷波动并担负计划外的负荷增加而设置的备用。
事故备用是使电力用户在发电设备发生偶然性事故时不受严重影响,维持系统正常供电所需的备用。
检修备用是使系统中的发电设备能定期检修而设置的备用。
电力工业是线性工业,除满足当前负荷的需要设置上述备用外,还应计及负荷超计划增长而设置一定的备用。
这种备用就称国民经济备用。
具备了备用容量,才可能谈论它们在系统中各发电设备和发电厂之间的最优分配以及系统的频率调整问题。
第二节电力系统中有功功率的最优分配一、有功功率最优分配电力系统中有功功率的分配有两个主要内容,即有功功率电源的最优组合和有功功率负荷的最优分配。
有功功率电源的最优组合是指系统中发电设备或发电厂的合理组合,也就是通常所说谓的合理开停。
有功功率负荷的最优分配是指系统的有功功率负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间的合理分配。
最常用的是按所谓等耗量微增率准则分配。
二、最优分配负荷时的目标函数和约束条件1.耗量特性电力系统中有功功率负荷合理分配的目标是在满足一定约束条件的前提下,尽可能节约消耗的一次能源。
因此,必须先明确发电设备单位时间内消耗的能源与发出有功功率的关系,即发电设备输入与输出的关系。
这关系称耗量特性,如图5-2所示。
耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位时间内输入能量与输μ。
耗量特性曲线上某点切线的斜率称耗量微增出功率之比称比耗量μ。
PF/=率λ。
即dP dF P F //=∆∆=λ。
2.目标函数和约束条件由于讨论有功功率负荷最优分配的目的在于:在供应同样大小负荷用功功率∑==ni i LiP1的前提下,单位时间内的能源消耗最少。
这里的目标函数就应该是总耗量。
即∑==∑=+++=n i i Gi i Gn n G G P F P F P F P F F 12211)()()()(式中,以)(G i i P F 表示某发电设备发出有功功率Gi P 时单位时间内所需消耗的能源。
这里的等式约束条件也就是有功功率必须保持平衡的条件。
即011=∆--∑====∑∑P P Pni i Li ni i Gi式中∑∆P 为网络总损耗。
从而不计网络损耗时,上式可改写为011=-∑∑====ni i Li ni i GiP P这里的不等约束条件有三,分别为各节点发电设备有功功率Gi P 、无功功率Gi Q 和电压大小不得逾越的限额,即max min G G i G P P P ≤≤ max min G G i G Q Q Q ≤≤ max min i i i U U U ≤≤由数学知识可知,为求有功功率负荷的最优分配问题,可以用求条件极值的啦格朗日乘数法。
可建立如下拉格朗日函数L)()()()(212211∑-++-+++=L G n G G G n n G G P P P P P F P F P F L λ 式中λ称拉格朗日乘数。
则由0)()(1111111=-=-=-'=∂∂λλλλG G G G dP P dF P F P L 0)()(2222222=-=-=-'=∂∂λλλλG G G G dP P dF P F P L0)()(=-=-=-'=∂∂λλλλn GnGn n Gn n Gn dP P dF P F P L所以可得n λλλ ==21上式就是等耗量微增率准则。
它表示为使总耗量最小,应按相等的耗量微增率在发电设备或发电厂之间分配负荷。
例:两台容量均为MW 100的发电机并列运行,耗量特性22.0001.01211++=G G P P F 吨/小时 MW 200MW 601≤≤G P 32.0002.02222++=G G P P F 吨/小时 MW 200MW 502≤≤G P求负荷分别为MW 55、MW 100、MW 300、MW 390时的经济功率分配并求在负荷为MW 300时所消耗的燃料。
答:1)MW 0MW,5511==G G P P (由不等式约束条件可知)2)MW 0MW,10011==G G P P (因为1G P 的耗量微增率小)3)MW 100MW,20011==G G P P (1112.0002.0G G P P +=λ 2.0004.022+=G P λ,由21λλ=得)4)MW 190MW,20011==G G P P (21λλ=得MW 130MW,26021==G G P P 再由约束条件即得)5)消耗的燃料为126吨/小时()100()200(21F F + )四、等耗量微增率原则的推广应用在此讨论能源消耗受限制时有功功率负荷的最优分配问题。
在实践中可理解为有功功率负荷在火力发电厂与水力发电厂之间的最优分配问题。
由于水电厂消耗的水量受水库调度的约束。
为了简化分析,将负荷的分配局限于一个火电和一个水力发电设备之间,并略去网损。
水电的约束条件为0)(2122=-∆∑==K t P W k tk k k H k所以新的拉格朗日函数L 为[]⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∆+∆+-+-∆=∑∑∑======2122212121111)()()(K t P W t P P P P t P F L k t k k k H k k tk k K L kL k H k T k k t k k k T k γλ上式中用小的时间段这和来表示积分效果,1F 表示火电厂消耗的燃料,2W 表示水电厂消耗的水量。
同理由),,2,1(0)(111t k dP P dF k kT k T k ==-λ),,2,1(0)(2222t k dP P dW k kH k H k ==-λλ得),,2,1()()(2222111t k dP P dW dP P dF k k H k H k kT k T k ===λλ考虑到水力发电厂之间最优分配负荷的条件,严格说,是对某一瞬间而言的。
这里,如时间段取得足够短,上式也可以表示某一瞬间火力发电厂和水力发电厂之间的最优分配负荷的条件。
因而,可将式中的下标“k ”略去,而改写为λλ==2222111)()(H H T T dP P dW dP P dF 即λλγλ==221T T 由上式可见,只要将水力发电厂的水耗量乘以某一个待定的拉格朗日乘数,就可将等耗量微增率准则应用到火力发电厂与水力发电厂之间负荷的最优分配。
五、网损的修正等式约束条件修正为:L L G P P P ∑∑∑∆+=)()(1111∑∑∑∑========∆---=li i Li mi i Li ni i Gi ni i Gi i P P P P F L λ0)1()(11111=∂∆∂--=∂∂∑G L G G G P P dP P dF P Lλ0)1()(=∂∆∂--=∂∂∑Gi L Gi Gi i Gi P P dP P dF P Lλ 得λ=∂∆∂-==∂∆∂-∑∑)11()()11()(1111GiL Gi Gi i G L G G P P dP P dF P P dP P dFGiL P P ∂∆∂∑为网损微增率(灵敏度)作业8:对两台发电机组在不考虑网损得情况下与考虑网损得情况下,有功功率经济分配有什么差别?5-3 电力系统的频率调整一、调整频率的必要性由于所有用电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。
电力系统的频率变动对用户、发电厂和电力系统本身都会产生不利影响,而且频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积停电,所以必须保持频率在额定值Hz 50上下,且偏移不超过一定范围。
二、负荷的频率静特性负荷从电网中取用有功功率与电网频率的关系。
f∆LP 负荷的静态频率特性fP K LL ∆∆=称为负荷的单位调节功率,以MW/Hz 为单位,负荷的单位调节功率不能整定。
它的标么值为:5.1≈∆∆=*N LNLL f f P P K三、发电机的频率特性GP f频率特性发电机组原动机的静态N P 0如上图,发电机频率特性的斜率为f f P f P K N GNG G ---=∆∆-=称发电机的单位调节功率,以MW/Hz 为单位,这个单位调节功率和机组的调差系数σ有互为倒数的关系。
因机组的调差系数σ为GNN GN N G P f f P f f P f-=---=∆∆-=000σ 单位调节功率的标么值为: 100%10⨯=-==∆∆-=*σN N GN N G NGN GG f f f P f K f f P P K调差系数σ%或与之对应的发电机的单位调节功率是可以整定,而电力系统频率的一次调整问题主要就与这个调差系数或与之对应的发电机的单位调节功率有关。
四、电力系统的一次调频如上图所示,A B O B BA OB OA ''-''=+=,而f K P O B G G ∆-=∆=''、f K P A B L L ∆=∆=''、LO P OA ∆=, 可得f K K P L G LO ∆+-=∆)( 或 S L G LO K K K f P =+=∆∆- 这个S K 称系统的单位调节功率。
当发电机满载时,负荷功率增大,则G K 相当于为0,但当负荷功率减小时,0≠G K ,所以仍可以参加调频。
一次调频为有差调频。
五、电力系统二次调频如上图,类似于一次调频可得f K K P P L G G O LO ∆+-=∆-∆)( , S L G GOLO K K K fP P =+=∆∆-∆-如G O LO P P ∆=∆, 即发电机如数增发了负荷功率的原始增量LO P ∆,则0=∆f ,亦即实现了所谓的无差调节。