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1、一、分析一下系统事故发生发展过程。系统的动态发展过程大概分为四个阶段(参见Jan Machowski Power system dynamics stability and control):第一阶段:转子振荡,恢复同步第四节 电力系统低频减载0a few secondsRotor swingsOscillate towards its equilibriums第1页/共22页第四节 电力系统低频减载A few seconds several secondsFrequency drop所用发电机几乎同时降低速度:12.=gnddddtdtdt由发电机转子运动方程 得:=-meDdMP P P
2、Pdt1212.=ggnnPPPMMM第二阶段:系统频率降低第2页/共22页第四节 电力系统低频减载several secondsPrimary control第三阶段:调速器动作= 1= 1= 1= 1/+/= 0= -/= -/= -/ggggiNG iG N iNNGG iNiG N iiiNG iLiNiG N iiGLNNTLKffPPPPffK PPPK PPPffffKP线性化的发电机组静态频率响应特性:=/LLNLPPffK线性化的负荷静态频率响应特性:第3页/共22页第四节 电力系统低频减载第三阶段:调速器动作 =-= -+/d em a n dTLTLNLPPPKKffP系
3、统静态频率响应特性如下, 为系统的需求功率:第四阶段:调频器动作,即二次调整 当系统频率降低或者联络线上的功率偏离计划值时,进行二次调整。第4页/共22页第四节 电力系统低频减载频率崩溃线性化的发电机组静态频率响应特性只是在频率偏离值较小的情况下适用。当频率下降较大的时候,由于使得发电机的机械输入功率。发电机组/负荷静态频率响应特性:局部稳定点s和局部不稳定点u频率崩溃实例第5页/共22页第四节 电力系统低频减载频率崩溃失掉发电量比较缓慢第6页/共22页第四节 电力系统低频减载低频减载低频减载过程分析第7页/共22页一、概述a)事故情况下,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
4、。b)所缺功率已经大大超过系统热备用容量,只能在系统频率降到某值以下,采取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。c)这种办法称为按频率自动减负荷。中文简拼为“ZPJH”,英文为UFLS(Under Frequency Load Shedding)。第四节 电力系统低频减载第8页/共22页二、系统频率的事故限额第四节 电力系统低频减载2=co s-=-qddqdE UUQxxUEjIx第9页/共22页三、系统频率的动态特性 系统中出现功率缺额时,系统频率随时间变化的过程主要取决于有功功率缺额的大小与系统中所有转动部分的机械惯性。系统频率变化不是瞬间完成的,而
5、是按指数规律变化,其表示式为第四节 电力系统低频减载第10页/共22页四 、 自 动 低 频 减 载 ( 按 频 率 自 动 减 负 荷 装 置“ZPJH”)的工作原理第四节 电力系统低频减载 图 3-24 系统频率的变化过程 153oft23456t1t2f) 1 (fef1f)2(f)0(f2f0第11页/共22页第四节 电力系统低频减载第12页/共22页第四节 电力系统低频减载第13页/共22页第四节 电力系统低频减载第14页/共22页第四节 电力系统低频减载最大功率缺额与减负荷装置上负荷总功率示意图第15页/共22页第四节 电力系统低频减载第16页/共22页第四节 电力系统低频减载第1
6、7页/共22页第四节 电力系统低频减载第18页/共22页第四节 电力系统低频减载第19页/共22页第四节 电力系统低频减载第20页/共22页第四节 电力系统低频减载-1= 1= -o p ib iiexkkfPfPP-1= 1% =1 0 0 -%io p ib ikkefPPf-100= 1-100= 100= 1-100= 1% =1 0 0 -% =% -% =1 0 0 -% =% -% =1 0 0 -%-% =1 0 0 -%-ih fb h fkkeio p ih fibih fb h fkkeio p ih fib ib h fkkib h fkkeeeefPPfPPfffPPPfffPffPPPPff错 误错 误0-100= 1-1-100= 1= 100+%1-=1 0 0 -%-% =1 0 0 -%=1 0 0 -%-h fieih fo p ih fikkeeeiio p ih fh fo p iikkkkeh feeh ffPffffPPfffffffPPPfffff第21页/共22页感谢您的观看!第22页/共22页