电力系统自动低频减负荷装置设计(3)

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辽宁工业大学

电力系统自动化课程设计(论文)题目:电力系统自动低频减负荷装置设计(3)

院(系):电气工程学院

专业班级:电气111班

学号:

学生姓名:

指导教师:李宝国

起止时间:—课程设计(论文)任务及评语

@

院(系):电气工程学院教研室:电气工程及其自动化

基本参数:

某电厂采用双回线输送电能,满负荷运行。当其中一条线路故障后,加重另一条线路负担,为尽可能保持系统供电经济性与可靠性,切除部分发电机组,并投入

自动低频减负荷装置。

1 发电厂共7台机组,每台45万千瓦;

2 切除一条线路后,线路传输功率为原来的85%。

3 负荷调节效应系数为

4 切除部分机组并投入低频减载装置后,要求系统频率恢复到

"

设计要求

1.阐述自动减负荷装置作用。

2.阐述自动减负荷装置原理及构成。

3.整定计算。

确定切除几台发电机组

不投自动减负荷装置,发电机组切除后系统频率是多少

投入自动减负荷装置的负荷总功率。

确定自动减负荷级数,及各级动作频率。

"

确定每级最佳切除负荷大小。

4.利用单片机(或PLC等)实现对接入低频减负荷装置负荷的控制。

5.对结果进行分析总结。

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

]

摘要

随着电力系统快速发展,以往的模拟式的低频减载装置由于测量精度差,特别是当系统正常运行中电压下降或者频率瞬时变化较大时可能会误动作,并且整定不方便,更不能组网,已不能满足新的要求。电力系统自动低频减载是一种反事故措施,在电力系统发生严重事故时,系统的有功将严重缺额,电力系统的频率会很快下降,为保证电力系统不至于频率崩溃,必须采取快速明确的措施,必要时按频率下降进行负荷的切除。本文通过对低频减负荷装置的原理与技术要求的阐述,确定整定方案和控制方式,并进行了运行分析与整定计算。通过电力系统的静态频率特性与动态频率特性的分析计算,确定了符合要求的实验装置。

关键词:低频减载;整定计算;频率特性;

目录

第1章绪论 (1)

电力系统自动低频减负荷装置概况 (1)

本文主要内容 (3)

第2章自动低频减负荷装置原理与构成 (4)

自动低频减负荷装置的作用 (4)

自动低频减负荷装置原理 (4)

自动低频减负荷装置构成 (5)

第3章自动低频减负荷装置的整定计算 (7)

自动低频减负荷的整定计算 (7)

整定计算的目的和内容 (7)

整定计算的基本假定和方法 (7)

自动低频减负荷装置的整定原则 (8)

自动低频减载的运行分析 (8)

自动减负荷整定计算 (10)

第4章单片机软件设计 (12)

单片机软件概述 (12)

主程序流程图设计 (12)

模拟量检测流程图设计 (13)

频率判断流程图设计 (14)

第5章课程设计总结 (15)

参考文献 (16)

第1章绪论

1.1电力系统自动低频减负荷装置概况

自动低频减负荷装置是防止电力系统发生频率崩溃的系统保护。为了加强自动低频减负荷的管理工作,实现电力系统的安全稳定运行,保证向重要用户不间断供电,对自动低频减负荷的管理实行统一领导,分级管理的原则,各网局、省局应分别指定一名主管生产的领导负责本网、本省的自动低频减负荷工作。电力系统必须合理安排自动低频减负荷的顺序及所切复合数量。当系统全部或解列后的局部出现有功功率缺额时,能够有计划地按频率下降情况自动减去足够数量的较次要负荷,以保证系统安全运行和重要用户的不间断供电。低频减负荷的基本要求,装置的配置、轮数、每轮启动频率值及人为附加延时的整定、每轮所切负荷数量以及整定计算的基本内容作了原则或提出了推荐意见,但鉴于各地区电力系统中,发电机组的组合(水、火、核电、机组及电厂容量大小及比重,机组对异常频率的适应性等)、电网结构和运行方式等有较大的不同,因而在实际执行中需结合具体系统情况运用。

a) 正常运行时,如系统产生正常的有用功缺额,可以通过对有功功率的调节来保持系统频率在额定值附近

b) 事故情况时,系统可能产生严重的有功缺额,因而导致系统频率大幅度下降。因此只能在系统频率下降到某一值以下时,采用切除相应用户的办法来减少系统的有功缺额,使系统频率保持在事故允许的限额之内

一、系统频率的事故限额

(1)系统频率降低使厂用机械的输出功率大为下降,必然使得系统所有发电机的有功输出功率进一步降低,有时可能形成恶性循环,直至频率雪崩。

(2)系统频率降低使励磁机等的转速也相应降低,当励磁电流一定时,发送的无功功率会随着频率的降低而减少,当频率降到45~46Hz时,系统电压水平就会受到严重影响,使系统陷于分裂或崩溃。

(3)电力系统频率变化对用户的不利影响:

1)频率变化将引起异步电动机转速的变化。

2)系统频率降低将使电动机的转速和功率降低。

3)国防部门和工业使用的测量、控制等电子设备将因为频率的波动而影响准确性和工作性能

(4)汽轮机对频率的限制。

(5)频率升高对大机组的影响。

(6)频率对核能电厂的影响。

二、低频运行对电力系统的影响

电力系统频率反映了系统中有功功率的供需平衡情况,它不仅是电力系统运行的重要质量指针,也是影响电力系统安全稳定运行的重要因素。低频运行对电力系统的有以下影响:

1、对发电机和系统安全运行的影响

1) 频率下降时,汽轮机叶片的振动会变大,轻则影响使用寿命,重则可能产生裂纹。对于额定频率为50 Hz的电力系统,当频率降低到45Hz附近时,某些汽轮机的叶片可能因产生共振而断裂,造成重大事故。

2) 频率下降到47 ~48Hz时,由异步电动机驱动的送风机、吸风机、给水泵、循环水泵和磨煤机等火电厂厂用机械的出力随之下降,火电厂锅炉和汽轮机的出力也随之下降,从而使火电厂发电机发出的有功功率下降。这种趋势如果不能及时制止,就会在短时间内使电力系统频率下降到不能允许的程度,这种现象称为频率雪崩。出现频率雪崩会造成大面积停电,甚至使整个系统瓦解。

3) 在核电厂中,反应堆冷却介质对供电频率有严格要求。当频率降到一定数值时,冷却介质泵会自动跳开,使反应堆停止运行。

4) 电力系统频率下降使异步电动机和变压器的励磁电流增加,使异步电动机和变压器的无功消耗增加,从而使系统电压下降。频率下降还会引起励磁机出力下降,并使发电机电动势下降,导致全系统电压水平降低。如果电力系统原来的电压水平偏低,在频率下降到一定值时,可能出现电压快速且不断下降,即所谓的电压雪崩现象。出现电压雪崩会造成大面积停电,甚至使整个系统瓦解。

2、低频运行对电力用户的影响

1) 电力系统频率变化会引起异步电动机转速变化,这会使得电动机所驱动的加工工业产品的机械转速发生变化。有些产品对加工机械的转速要求很高,转速不稳定会影响产品质量,甚至会出现次品和废品。

2) 电力系统频率波动会影响某些测量和控制用的电子设备的准确性和性能,频率过低时有些设备甚至无法工作。

3) 电力系统频率降低将使电动机的转速和输出功率降低,导致所带动机械的转速和出力降低,影响用户设备的正常运行。

电力系统规定,系统频率不能长时期运行在—49Hz一下;事故情况下不能较长时间的停留在47Hz一下,瞬时值则不能低于45Hz。所以在电力系统发生有功功率缺额的事故时,必须迅速断开相应的用户,使频率维持在运行人员可以从荣