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    「一次周波数変調」とは何ですか?「二次周波数変調」とは何ですか?

     

    「一次周波数変調」とは何ですか?「二次周波数変調」とは何ですか?

    いわゆる「一次周波数変調」は一般に発電機のガバナを指し、「二次周波数変調」は「一次周波数変調」が要件を満たさない場合に発電機の周波数レギュレータによって実行される周波数調整を指します。 原動機のバルブ開度の対応する調整の調整は、周波数調整と呼ばれる速度制御システムを介して行われます。

    システムの周波数の変化に応じた原動機のバルブ開口部の調整は、周波数の二次調整と呼ばれる周波数変調器を介して行われます。

    XNUMXつの周波数変調:

    各ユニットがグリッドに接続されると、外部負荷の変化の影響を受けて、電力グリッドの周波数が変化します。 このとき、各ユニットの調整システムが調整機能に参加し、各ユニットの負荷を変更し、外部負荷とバランスさせます。 同時に、私たちも最善を尽くします。 グリッド周波数の変化を減らします。このプロセスは周波数変調です。

    XNUMX番目の周波数変調:

    一次周波数変調は差動調整であり、グリッド周波数を変更せずに維持することはできませんが、グリッド周波数の変化の程度を緩和することしかできません。 したがって、シンクロナイザーを使用して一部のユニットの負荷を増減し、グリッド周波数を復元する必要があります。 このプロセスはセカンダリFMと呼ばれます。

    XNUMX回目の周波数変調の後、グリッド周波数は正確に一定値を維持できます。 現在、XNUMX次周波数変調にはXNUMXつの方法があります。

    1.全体的な調整により、工場は負荷を調整するように指示されます。

    2.ユニットはAGCモードを採用してユニットの自動負荷分散を実現します

    簡単に言えば、一次周波数調整とは、蒸気タービン速度調整システムが単位負荷を調整して、グリッド周波数の変化に応じてグリッド周波数を自発的に復元する必要があることを意味します。 二次周波数調整は、グリッド周波数に応じて単位負荷を人為的に調整します。

    一次周波数変調と二次周波数変調

    グリッド周波数変調の基本概念

    電力系統運用の主なタスクの50つは、グリッド周波数を制御することです。グリッド周波数を50Hz前後の許容範囲内に制御します。 グリッド周波数が定格値の50Hzから外れるのは、エネルギー側の電源(水力、火力、原子力など)と負荷側の電力のバランスが崩れているためです。 負荷の電力は絶えず変化しています。 したがって、グリッドの周波数制御の本質は次のとおりです。XNUMXHzから逸脱するグリッド周波数の方向と値に応じて、発電機セットの速度調整システムと自動発電制御システム(AGC)を介してリアルタイムでオンライングリッドの、エネルギー側の電源を調整して、負荷側の電力消費量の変化に適応し、グリッドの発電/利用のバランスを実現します。これにより、グリッド周波数は、グリッドを介して電力グリッドによって制御されます。通常一次FMと呼ばれる発電機設定速度調整システムの独自の周波数/電力特性。 これは主に、発電機設定速度制御システムの静的特性F = f(P)および動的特性(PID調整則)によって実現されます。

    グリッドAGCは、グリッドのマクロ制御、経済運用、グリッド交換電力制御、およびその他の要因に基づいて、関連するユニット速度調整システムに対応し、対応するユニットの目標(計画)電力値を発行して、電力/周波数制御を生成しますグリッド内(LFC)、50番目の周波数変調と呼ばれます。 レートは約XNUMXHzの許容範囲に復元されます。

    発電機設定速度調整システム一次周波数調整静的特性ユニットの元の動作条件:静的特性曲線1(Pc1)のポイントA:ユニットの目標電力:Pc1; ユニットの実際の電力:P1; 単位周波数:f1; 速度制御システム調整係数(速度変化率):ep。

    電力網に電力不足があり、これは検討中のユニットに変換されます。電力不足:P3-P1;

    一次周波数調整機能:グリッド電力不足により、グリッド周波数が低下します。 調整を行わない場合は、静的特性曲線3(Pc1)に従って周波数をf1に下げる必要があります。

    静的周波数の自己調整は一緒に機能するため、問題のユニットには追加の電力ΔPf= P2-P1があり、グリッド周波数はf2です(静的特性曲線2(Pc1)の点B)。 つまり、検討中のユニットは、電力グリッド内の他のユニットと一緒に周波数調整を受けていますが、グリッド周波数はf2であり、外乱の前にf1に回復することは不可能です。

    二次周波数調整の効果:グリッドの二次周波数調整が検討中のユニットの目標電力をPc1からPc2に変更すると、ユニット速度制御システムの静的特性は特性曲線1(Pc1)から特性曲線に変化します。 2(Pc2)。 最終調整結果は、特性曲線2(Pc2)の点Cです。速度調整システム調整係数(速度変動率)ep、単位目標電力Pc2、単位実際電力P3、単位周波数f1。 グリッドの電力不足が補われ、システムの周波数も外乱前の値f1に戻ります。 明らかに、グリッド負荷周波数の自己調整(一次周波数変調)は、調整プロセス中にのみ機能します。

    要約すると、電力網の負荷外乱後、電力網の周波数がずれ、各ユニットの速度制御システムは、周波数偏差Δfと(電力)調整係数epに従って周波数調整を行います。比較的速い時間(8〜15秒)システムの電力差の一部は内部で補償されます。 一次周波数調整に基づいて、グリッドの自動発電制御(AGC、二次周波数調整)は、関連するユニットの目標電力値Pcを修正し、速度調整システムのPを渡します。

    一次周波数変調の主なパフォーマンス指標は次のとおりです。

    1.速度変動率、すなわち永久スリップ係数bpは0〜10%の範囲であり、実際の値と設定値の相対偏差は5%未満です。

    2.永久滑り特性曲線の非線形誤差は5%未満です。

    3.速度制御システムのリターデーション率、つまり速度の不感帯は0.04%未満です。

    0.001±4。 一次周波数変調に参加するユニットの不感帯範囲は0.500±Hz〜Hzです。 分解能0.001Hz

     

     

     

     

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