第三章第三节 电力系统的经济调度与自动调频
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第三节 电力系统的经济调度与自动调频1)经济调度控制(EDC )的任务是使电力系统运行具有良好的经济性 2)有人称EDC 为三次经济调整。
一、等微增率分配负荷的基本概念 1)微增率定义输入耗量微增率与输出功率微增率的比值。
PF b ∆∆=(a ) 锅炉耗量特性 (d )锅炉耗量微增率 (b ) 汽轮机耗量特性 (e )汽轮机耗量微增率 (c ) 发电机耗量特性 (f )发电机耗量微增率由于汽轮机的微增率变化不大和发电机的效率接近1,所以整个机组的耗量特性和微增率可以认为如图3-15(a )和图3-15(d )的形状。
耗量微增率随输出功率的增加而增大。
2)等微增率法则运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就可使系统总的燃料消耗(或费用)为最小,从而是最经济的。
两台机组并联运行为例:机组1为P 1,微增率为b 1机组2为P 1,微增率为b 2 且b 1>b 2 总的负荷不变的前提下调整一下负荷分配:机组1的功率减小P ∆,即功率变为'1P ,微增率减小到'1b ,减小的燃料消耗P 1、1b 、1b '、1P '所围的面积)(b )(a )(c )(d )(e )(f FP FP FPbPbP bP oooooo图3-15 三种典型的耗量特性及其微增率曲线机组2增加相同的P ∆,其功率变为'2P ,微增率增至'2b ,增加的燃料消耗P 2、2b 、、'2b '2P 所围的面积两个面积的差即为减少的燃料消耗 3)等微增率准则数学证明设有n 台机组,每台机组承担的负荷为P 1,P 2,…,P n ,对应的燃料消耗为F 1,F 2,…,F n ,则总的燃料消耗为∑=-n i i F F 1(3-29)而总负荷功率P L 为∑==n i i L p P 1(3-30)现在要使发电机组总的输出在满足负荷的条件下,总的燃料消耗为最小,即使F F min =。
《电力系统自动化》教学规范一、课程的任务本课程是电力系统自动化技术及输变电工程技术S业的专业课程。
主要任务:着重使电力系统自动化专业的学生了解电力系统自动化的基本内容、运行方式、硬件配置结构以及软件控制功能,为使用和设计电力系统中各个层面、规模的自动化系统建立基础。
二、教学大纲课程编号:适用专业:电力系统自动化技术及输变电工程技术专业学时数:40学时(不包括假期和期末考试)均为理论课学分:2说明:本课程教学规范随专业培养方案学时的改变将进行适当修定(一)、课程的性质和目的《电力系统自动化》课程是我院电类各专业的一门综合性很强的学科专业课。
本课程内容丰富,涵盖知识面广,培养学生综合运用基础知识能力,树立理论联系实际的科学作风和提高学生分析问题、解决问题的能力。
通过本课程的学习,使学生掌握电力系统自动化的基本内容,学会分析电力系统自动化实现的基本方法。
为今后从事电类各专业的学习和工作打下必备的基础。
(二)、课程教学内容及基本教学要求第一章发电机的自动并列(6学时)(1)内容概要§ 1.1列操作意义,准同期并列§ 1.2同期并列的基本原理§ 1.3定越前时间并列装置§ 1.4字式并列装置(2)学时安排§ 1.5 1.5 学时§ 1.62学时§ 1.71学时§ 1.8 1.5 学时第二章同步发电机励磁自动控制系统(9学时)(1)内容概要2.1同步发电机励磁控制系统的任务和要求2.2同步发电机励磁系统2.3励磁系统中转子磁场的建立和火磁2.4 2.4励磁调节器原理2.5励磁系统稳定器2.6电力系统稳定器(2)学时安排2.73学时2.8 2.2 1学时2.9 2.3 1学时2.102.4 2学时2.112.5 1学时2.122.6 1学时第三章电力系统频率及有功功率的自动调节(6学时)(1)内容概要§3.1电力系统频率特性§3.23.2调频与调频方程式§3.3电力系统的经济调度与自动调频§3.4电力系统低频减震(2)学时安排§3.51.5 学时§3.61.5 学时§3.73.3 2学时§3.83.4 1学时第四章电力系统电压调整和无功功率控制技术(4学时)(1)内容概要§4.1电力系统电压控制的意义§4.2电力系统无功功率平衡与电压的关系§4.3电力系统电压控制的措施§4.4电力系统电压综合控制§4.5电力系统无功功率电源最优控制(2)学时安排§4.60.5 学时§4.74.2 0.5 学时§4.81学时§4.91.5 学时§4.10 4.5 0.5 学时第五章电力系统调度自动化(6学时)(1)内容概要5.1电力系统调度的主要任务,电力系统的分区、分级调度,功能概述和组成 5.2 5.2远方终端RTU5.3数据通信的通讯规约5.4调度中心的前置机系统,系统结构5.5自动发电机控制5.6EMS的网络分析功能(2)学时安排5.72学时5.8 5.2 0.5 学时5.9 5.3 0.5 学时5.105.4 1学时5.115.5 1学时5.125.6 1学时第六章配电管理系统(6学时)(1)内容概要§6.1配电管理系统(DMS)的概述§6.2馈线自动化(FA)§6.3负荷控制技术及需方用电管理§6.4配电图资地理信息系统§6.5远程自动抄表系统的构成(2)学时安排§6.61学时§6.71.5 学时§6.81.5 学时§6.9 1.5 学时§6.106.5 0.5 学时第七章变电所综合自动化(3学时)(1)内容概要变电所综合自动化系统的基本功能、结构形式(2)学时安排3学时(三)、课程的教学基本要求1、理论教学要求(一)发电机的自动并列基本要求:(1)了解并列操作的意义,理解并列时电压差、频率差和相位差要满足条件的含义。
第三节 电力系统的经济调度与自动调频1)经济调度控制(EDC )的任务是使电力系统运行具有良好的经济性 2)有人称EDC 为三次经济调整。
一、等微增率分配负荷的基本概念 1)微增率定义输入耗量微增率与输出功率微增率的比值。
PF b ∆∆=(a ) 锅炉耗量特性 (d )锅炉耗量微增率 (b ) 汽轮机耗量特性 (e )汽轮机耗量微增率 (c ) 发电机耗量特性 (f )发电机耗量微增率由于汽轮机的微增率变化不大和发电机的效率接近1,所以整个机组的耗量特性和微增率可以认为如图3-15(a )和图3-15(d )的形状。
耗量微增率随输出功率的增加而增大。
2)等微增率法则运行的发电机组按微增率相等的原则来分配负荷,这样就可使系统总的燃料消耗(或费用)为最小,从而是最经济的。
两台机组并联运行为例:机组1为P 1,微增率为b 1机组2为P 1,微增率为b 2 且b 1>b 2 总的负荷不变的前提下调整一下负荷分配:机组1的功率减小P ∆,即功率变为'1P ,微增率减小到'1b ,减小的燃料消耗P 1、1b 、1b '、1P '所围的面积)(b )(a )(c )(d )(e )(f FP FP FPbPbP bP oooooo图3-15 三种典型的耗量特性及其微增率曲线机组2增加相同的P ∆,其功率变为'2P ,微增率增至'2b ,增加的燃料消耗P 2、2b 、、'2b '2P 所围的面积两个面积的差即为减少的燃料消耗 3)等微增率准则数学证明设有n 台机组,每台机组承担的负荷为P 1,P 2,…,P n ,对应的燃料消耗为F 1,F 2,…,F n ,则总的燃料消耗为∑=-n i i F F 1(3-29)而总负荷功率P L 为∑==n i i L p P 1(3-30)现在要使发电机组总的输出在满足负荷的条件下,总的燃料消耗为最小,即使F F min =。
这时,可应用拉格朗日乘子法则来求解取拉格朗日方程 λψ-=F L(3-31)式中 F ——总燃料消耗;λ——拉格朗日乘子;ψ——约束函数。
这里功率平衡就是相应的约束条件,即021=-+⋯⋯++P P P P L n或 ()=⋯⋯P P P n ,,,21ψ∑=ni i P 10=-P L(3-32)因此,使总燃料消耗最小的条件是(3-31)式对功率的偏倒数为零。
即0=∂∂-∂∂=∂∂P P F P L ii i ψλ (i =1,2,…,n )(3-33)因P L 是常数,同时各机组的输出功率有时又是相互无关的,所以01=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∑∂∂-∂∂=∂∂=P P P P F P L L ni i i i i λ []001=--∂∂λP Fi0=-∂∂λP Fi或λ=∂∂P Fi(3-34)设每台机组都是独立的,那么每台机组燃料消耗只与本身的输出功率有关。
因此,上式可写成λ=∂∂P F ii(3-35) 由此可得λ=∂∂=⋯=∂∂=∂∂n n P FP F P F 2211 即 λ==⋯==n b b b 21(3-36)因此,发电厂内并联运行机组的经济调度准则为:各机组运行时微增率b 1,b 2,…,b n 相等,并等于全厂的微增率λ。
图3-17为发电厂内n 台机组按等微增率运行分配负荷时的示意图。
二、发电厂之间负荷的经济分配由于发电厂之间通过输电线路相联。
所以考虑发电厂之间的负荷经济分配时,要计及线路功率损耗因素。
设有n 个发电厂,每个电厂承担的负荷分别为P 1,P 2,…,P n ,相应的燃料消耗为F 1,F 2,…,F n ,则全系统总的燃料消耗为∑=+⋯⋯++=ni i n F F F F 121(3-37)总的发电功率与总负荷P L 及线损P e 相平衡,即01=--∑==p P P e L ni i ψ(3-38)图3-17 多台机组间按照等微增率分配负荷示意图 ⋯⋯b 1b 2b n b 1b 2b nP n P 1P 1P 2P 2P n λ同样,应用拉格朗日乘子法求解,取拉格朗日方程(3-31)式01=⎪⎪⎭⎫⎝⎛∂∂--∂∂=∂∂P P P F P L i e i i λ (i =1,2,…,n )(3-39)或 L P F P P P F i i i i e i∂∂=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂-∂∂=1λ(3-40)式中 L i ——线损修正系数,P P L iei ∂∂-=11;λ——系统微增率;b P F i ii=∂∂——电厂微增率。
所以在考虑线损条件下,负荷经济分配的准则是每个电厂的微增率与相应的线损修正系数的乘积相等。
为了求得各电厂的微增率b i ,必须计算出线损p e (一般事先根据运行工况而选定的线损系数求得),然后算出电厂的线损微增率σi ,即P P ie i ∂∂=σ,在λ和σi 已知后,就可求出b i,即 λσ)1(i i b -=(3-41) 由(3-41)式得λσσσ=-=⋯=-=-nnb b b 1112211(3-42)调频电厂按(3-42)式运行是最经济得负荷分配方案。
三、自动发电控制(AGC/EDC 功能) (一)概 述电力系统中发电量的控制,一般分为三种情况:一是由同步发电机的调速器实现的控制;二是由自动发电控制(简称AGC ,即英文Automatic Generation Control 的缩写)实现的控制;三是按照经济调度(简称EDC ,即英文Economic Dispatch Control )要求实现的控制。
第一种情况通常叫做频率的一次调整控制;第二种情况称为频率的二次调整控制;而第三种则称为频率的三次调整。
这三种调整控制频率的方式是有差别的。
由调速器实现调频以控制发电机组的输出功率,其响应速度较快,可适应小负荷短时间的波动;对周期在10s 至多2~3min 以内而幅度变化较大的负荷,已经不能由调速器本身的调频特性来进行调整控制,就需要由电力系统控制中心,根据系统的频率以及与其他地区相连的输电线上的功率的偏移程度,启动AGC 来进行控制负荷;对于周期在三分钟以上的负荷波动,可以根据以往实测的负荷变化情况(即所谓的负荷曲线)和预测几分钟后总负荷变化趋势,由计算机算出发电机组最经济的输出功率,然后发出控制命令到各发电厂进行调整,即按经济调度(EDC )实现负荷分配控制。
AGC 是以控制调整发电机组输出功率来适应负荷波动的反馈控制。
电力系统中功率的不平衡将导致频率的偏移,所以电网的频率可以作为控制发电机输出功率的一个信息。
发电机组上的调速器能根据电力系统频率变化自动地调节发电机的输出功率,所以在某种意义上讲也具有自动发电控制的功能,但通常不称为自动发电控制。
这里指的AGC 是一种控制性能比较完善和作用较好的发电机输出功率的自动控制。
它利用电子计算机来实现控制功能,是一个小型的计算机闭环控制系统,有时也称为AGC 系统。
(二) 自动发电控制的基本原理最简单的AGC 系统的结构如图3-18所示,它是具有一台发电机组和联络线的AGC 系统。
图中P zd 为输电线路功率的整定值,f zd 为系统频率整定值,P 为输电线路功率的实际值,f 为系统频率的实际值,B f 为频率修正系数,)(S K 为外部控制回路,用来根据电力系统频率偏差和输电线路上的功率偏差来确定输出控制信号,P c 为系统要求调整的控制信号功率,)(S N 为内部控制回路,用来控制调整调速器阀门开度,以达到所需要的输出功率。
对于具有多个联络点和发电机组的实际电力系统,则AGC 将变为包含许多并联发电机组控制回路的形式,如图3-19所示,其内部控制回路和外部控制回路的基本结构并未改变。
G 1、G 2、G 3为发电机组;ACE 称为误差信号信息,用来根据系统频率偏差以及输电线路功率偏差来确定输出控制信号;负荷分配器根据输入的控制信号大小并且根据等微增率准则或其他原则来控制各台发电机输出功率的大小。
自动发电控制系统具有四个基本任务和目标:①使全系统的发电机输出功率和总负荷功率相匹配;②将电力系统的频率偏差调整控制到零,保持系统频率为额定值; ③控制区域间联络线的交换功率与计划值相等,以实现各个区域内有功功率和负荷功率的平衡;④在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。
自动发电控制系统包括两大部分: 图3-18 单台发电机组的AGC 系统图3-19 多台发电机的AGC 系统(1)负荷分配器根据电力系统频率和其他有关测量信号,按照一定的调节控制准则确定各发电机组的最佳设定输出功率。
(2)发电机组控制器根据负荷分配器所确定的各发电机组最佳输出功率,控制调速器的调节特性,使发电机组在电力系统额定频率下所发出的实际功率与设定的输出功率相一致。
自动发电控制系统中的负荷分配器是根据所测量的发电机实际输出功率和频率偏差等信号按照一定的准则分配各台发电机组输出功率。
决定各台发电机组设定的功率P ci 的负荷分配器,目前广泛采用以“基点经济功率P bi ”和“分配系数αi ”来表示每台发电机组的输出功率的方法,即各台发电机组的设定调整功率按以下公式分配:⎪⎭⎫ ⎝⎛-++=∑∑∑==bi n i Gi i ni bi Ci P ACE P P P 11α(3-43)式中 P ci ——各台发电机组的设定调整功率;P bi ——各台发电机的基点经济功率;P Gi ——每台发电机的实际输出功率;αi——分配系数。
也就是说,系统各台发电机组的设定功率,取决于系统发电机组总的实际输出功率P Gi 和每台发电机组的基点经济功率P bi ,以及系统频率偏差和功率偏差(ACE )。
偏差越大,各发电机组的设定调整功率的变动就越大。
当频率偏差和功率偏差趋于零时,AGC 系统发电机组总的设定调整功率就与发电机总的实际输出功率相等。
分配到每台发电机组的设定功率值则由分配系数αi 来决定。
这种方法把自动调频与经济功率分配联系起来了。
其中P bi 和αi 的值可以在每次经济分配计算时加以修正。
负荷分配方式每隔五分钟修改一次P bi 和αi 值,以适应经济调度的要求。
有时为了增大加到发电机组上的误差信号信息,可以使用一个或者多个附加的负荷分配回路,如图3-20•••P G 1P Gn所示。
这样的附加分配回路可以用一个分配系数i b 来表示,但它与按经济调度调整负荷的“分配系数αi ”不同,它不受经济调度的约束,所以称为调整分配。
自动发电功率的分配方式为ACE b P ACE P P P i ni bi n i Gii bi ci ⋅+⎪⎭⎫ ⎝⎛∑-+∑+===11α (3-44) 或()ACE b b P P P i i i n i Gi i bi Ci ⋅++⎪⎭⎫⎝⎛-+=∑∑=αα1(3-45)当ACE 信息为零时,系统负荷完全按经济调度的要求进行分配。