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电能质量 电力系统频率偏差 是对标称功率为50Hz的电力系统 频率偏差限值 电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时可以放宽到±0.5Hz 冲击负荷引起的频率偏差变化 冲击负荷引起的系统频率变化为±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小,以及系统的条件,也可适当变动,但应保证进区电力网、发电机组额用户的安全,稳定运行以及正常供电。 频率变化的原因 频率变化反应了发电有功功率与负荷之间的平衡关系 有功功率盈余,频率上升 有功功率缺额,频率下降 频率变化的影响 1、火电机组经济性降低,叶片磨损加剧,给水泵、送风机、引风机等处理不足或损耗增加,无功功率也会随着频率降低。 2、超速脱扣一般为10%,防止转子甩出。 3、用户产品质量变差 负荷、发电机对电网频率变化做出的自动响应,主要针对变化周期短(秒级),变化幅度小的负荷分量,发电机的一次调频仅作用于原动机的阀门位置,未作用于燃烧系统,与储热量有关。 现代化的电力系统中,各控制区采用集中的计算机控制,这就是电力系统频率二次调节,即自动发电控制(AGC)。二次调节的响应时间较慢,不能调节快速的随机负荷波动,适合调节分钟级或者更长变化周期的负荷波动,
一次调频和二次调频配合,一次调频有差调节,二次调频无差调节,二次调频带来的发电机组偏离经济的问题需要三次调频。 传统火电一、二次调频机组调频响应现状 1、一次调频机组受蓄热制约导致调频量不足 2、二次调频机组爬坡率慢,不能精确响应AGC调度指令 3、一、二次调频协联配合不足 储能系统介入对现状的改变 1、节省电力系统投资和运行费用,降低单位煤耗,达到实现节约燃料等静态投资,提升电厂发电清洁度。
2、响应快速,运行灵活,减少旋转备用容量,减少由调整误差引起的的调控容量实现对于运维、机组寿命等额外成本的降低的动态收益。
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