Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Метод интегрального отклонения частоты и обменной мощностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Предназначен для регулирования частоты и обменной мощности в единой энергосистеме – ЕЭС, состоящей из нескольких энергообъединений – ОЭС. Общесистемное задание каждой i -й ОЭС автоматически изменяется в зависимости от интегрального отклонения частоты и обменной мощности , где – отклонение суммарной обменной мощности ОЭС от задаваемого значения, зависящего от времени, ; – переток мощности по межсистемной связи (электропередаче); – коэффициент регулирования для i -й ОЭС. Регулирование i -й ОЭС прекратится, когда подынтегральное выражение (системная ошибка регулирования частоты) обратится в нуль: . Закон регулирования ЕЭС – условие установившегося режима – определяется системой уравнений законов регулирования всех “ n ” ОЭС: (5.13) Разделив каждое из “ n ” уравнений на свой коэффициент регулирования и просуммировав почленно, получим: (5.14) Значение , так как уставки обменной мощности и отклонения от них по каждой межсистемной связи имеют одинаковые значения и противоположные знаки по двум сторонам контролируемого сечения (границы раздела ОЭС). Действительно, из рассмотрения схемы ЕЭС из трех ОЭС (рис. 5.4) следует, что отклонения суммарной обменной мощности, каждой ОЭС: Очевидно, это тождество справедливо для ЕЭС, состоящей из “ n ” ОЭС.
Из (5.14) следует, что при любых значениях , , а из (5.13):
Этот способ называют регулированием по внутреннему статизму энергосистемы. Действительно, пусть произошло неплановое отключение генератора в k -й ОЭС, связанной с i -й ОЭС, рис. 5.5. Вследствие этого возникло отклонение обменной мощности и снизилась частота в объединении: . На границе раздела ОЭС: . Системная ошибка (подынтегральное выражение) регулятора:
i -й ОЭС ; k -й ОЭС , так как . Поэтому на неплановые изменение режима k -й ОЭС будет реагировать САРЧМ только этой ОЭС, а САРЧМ i -й (и любой другой при n > 2) ОЭС будут бездействовать до изменения задаваемого значения суммарного перетока (свойство автономности), что и требовалось доказать.
Такое же автономное регулирование можно обеспечить и без специального выбора коэффициента регулирования k р, применяя способ селективного регулирования. По этому способу САРЧМ во всех ОЭС с различными знаками и автоматически блокируются и работают только в ОЭС, где возник небаланс. В этой ОЭС знаки и совпадают. Если для одной из ОЭС (регулирующей) принять k р1=0, а для других – равными внутреннему статизму, то при возникновении небаланса в любой ОЭС восстановление частоты () обеспечивает регулирующая энергосистема. Регуляторы других ОЭС восстанавливают заданные значения обменных мощностей, т.е. обеспечивают , в результате возникший небаланс компенсируется той ОЭС, где он возник. Это – способ регулирующей энергосистемы.
5.5.8. Метод регулирования обменной мощности с коррекцией по частоте при разделении нагрузки на плановую и неплановую Этот метод является разновидностью предыдущего и получил наибольшее распространение. Он основан на принципе раздельного регулирования плановых и неплановых изменений активной нагрузки. Распределение плановой активной нагрузки между электростанциями осуществляется путем задания Системным Оператором каждой ЭС графика изменения ее мощности и отработкой графика системой программного группового регулирования. При составлении графика учитываются прогнозные данные нагрузок, наличие энергоносителей на ЭС и т.д. и с максимальной возможностью – экономические показатели: ; ; и др. Распределение неплановой составляющей активной нагрузки производится централизованно с приближенным учетом экономических факторов и технологических особенностей электростанций. Задание неплановой нагрузки энергосистеме (району регулирования) формируется в соответствии с ПИ законом по системной ошибке регулирования мощности G: , где ; ; ; – коэффициент пропорциональной (П) составляющей; с – постоянная времени интегральной (И) составляющей; – коэффициент частотной коррекции, МВт/Гц. Если , то регулирование автономное. Задание неплановой составляющей нагрузки каждой регулирующей ЭС можно представить в виде
, где – коэффициент долевого участия i -й ЭС во вторичном регулировании; . Вариант автоматического определения : , где – регулировочный диапазон i -й ЭС, – сумма регулировочных диапазонов всех n регулирующих ЭС. В конце процесса регулирования: , , .
|
||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.43.92 (0.009 с.) |