电力系统低频减载.pdf

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1、第七章电力系统低频减载第一节概述一、基本概念a)正常电网频率的允许变化范围:正负0.2Hz~0.5Hz,(49.8~50.5)。b)事故异常情况下的频率:不能低于47Hz下长期运行,瞬时值不能低于45Hz。c)正常符合变动引起的频率变化由发电机调速系统处理(包括频率升高)。d)事故情况下(线路断开、发电机组异常退出等),无其它备用有功容量时,系统出现功率缺额,频率会大幅度下降,只能采取自动切除部分负荷的方法使频率下降到允许范围内,称为自动低频减载。e)自动低频减载是电网重要的反事故措施。f)低频减载装置

2、的要求:事故时候自动切除的负荷不能过多也不能过少。g)中文“ZDPJ”或“ZJPH”;英文UFLS(UnderFrequencyLoadShedding)二、系统频率的事故限额1a)厂用电机械出力下降导致的频率雪崩。(<47Hz时出力显著下降,发电机出力下降,恶性循环)b)发电机无功出力减少引起电压水平降低,可能导致稳定破坏。(励磁机转速降低,<45Hz时出现)c)对电动机转速、功率的影响。(包括影响产品质量、出力降低、测量误差等)d)危及汽轮机叶片(48.5Hz发信号、47.5Hz时30s跳闸、47H

3、z时0s跳闸;52Hz时0.3s跳)e)核能电厂冷却介质泵对频率要求很高,不能满足时自动跳闸。三、系统频率的动态特性系统出现功率缺额时,频率从正常状态过渡到另一个稳定值所经理的过程,称为电力系统的动态频率特性。决定因素:有功缺额的大小、系统转动部分的机械惯性、负荷的调节效应。tTf变化方程式:ff+(-)effe2上式包含最后稳定频率、初始额定频率以及频率变化的时间常数(4~10s)。其中时间常数取决于机组的惯性时间常数和负荷调节效应系数,对于大的系统较大。3第二节低频减载的工作原理一、基本原理

4、过程逐次逼近原理:进行一次次的计算,直到找到系统功率缺额的数值(同时也断开了相应的用户)。即系统频率重新稳定下来或出现回升时,这个过程才会结束。a)点1:系统发生了大量的有功功率缺额;b)点2~3:点2时刻频率下降到f1,第一轮继电器起动,经一定时间t1延时,在点3切除部分负荷。这就是第一次对功率缺额进行的计算。c)点3~4:如果功率缺额比较大,第一次计算不能求到系统有功功率缺额的数值,那么频率还会继续下降。很显然由于切除了一部分负荷,功率4缺额已经减小,所以频率将按3-4的曲线而不是3-3'曲线继续

5、下降。d)点4~5:当频率下降到f2时,ZPJH的第二轮频率继电器启动,经一定时间t2后,断开了接于第二轮频率继电器上的用户。e)点5~6:系统有功功率缺额得到补偿。频率开始沿5~6曲线回升,最后稳定在f(2)。轮次:计算点f1、f2fn。二、减载装置每一轮的组成:频率继电器、延时闭合继电器、执行继电器。原理接线图:5单极接线图:安装:分散安装在电力系统的各个变电站中。发展历史:电磁式继电器→模拟电子式频率继电器→数字式频率继电器→微机低频减载装置。6第三节低频减载的整定计算一、最大功率缺额的确定

6、目的:保证在系统发生最大可能的功率缺额时,也能断开相应的用户,避免系统的瓦解,使频率趋于稳定。对系统中可能发生的最大功率缺额应作具体分析:有的按系统中断开最大容量的机组来考虑;有的要按断开发电厂高压母线来考虑等。系统功率最大缺额确定以后,就可以考虑接于减负荷装置上的负荷的总数。要考虑二点:1)确定要恢复的频率可以低于额定频率。2)考虑到负荷调节效应,接于减负荷装置上的负荷总功率PJH可比最大功率缺额Pqe小些。负荷功率与频率的关系示意图如下:7a)正常运行:在曲线PL1上,此时ffe,PP;LLeb

7、)故障导致出现功率缺额Pqe,如UFLS不切除负荷,则运行点沿曲线PL1下滑,此时ff,PPP;LLeqec)如UFLS切除负荷PPJHqe,则运行曲线PL1→PL3,此时ffe,PLPLePqe;d)为了保证用户供电,应尽量少切除负荷。则UFLS切除负荷PPJHqe,则运行曲线PL1→P,ff,PPP;由图中负荷调L2yLLeJH节效应可得到:P*(PqePJH)/(PlePJH)KL*ff**8可求出最大切除的负荷为:PKfPqeL**lePJH1Kf

8、L**ffeh其中:f*fe例题:二、各轮动作频率的选择频率由高到低切除负荷,根据各级的启动频率分为若干级。1)第一级动作频率:一般的一级启动频率整定在49Hz。(高低都不好);92)最后一轮的动作频率:自动减负荷装置最后一轮的动作频率最好不低于46~46.5Hz(一般取决于高温高压火电厂的最低工作频率)3)前后两级动作的频率间隔:前后两级动作的时间间隔是受频率测量元件的动作误差和开关固有跳闸时间限制的。一般公式:f2fwc

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