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电力系统保护与控制

电力系统 保护与控制
反馈(feedback)
反馈对于一切自然系统、生物系统和社会系统具有普适 性。 例如,人和动物在行进中要不断地目视目标,不断地消 除误差,直至达到目的地;市场对于物价和其价值的偏 差不断进行纠正,使得物价基本上再起价值的上下波动。 实际上,反馈的过程是信息传递和误差消除的过程,这 是一种最基本的控制方式。
自动励磁 控制系统
电力系统 保护与控制
电力系统 保护与控制
AVR
中文名称: 自动电压调节器 英文名称: automatic voltage regulator,AVR 定义: 维持同步发电机电压在预定值或按照计划改变端 电压的一种同步发电机调节器。当同步电机的端电压、 无功功率等发生变化时,根据相应的反馈信号自动控制 励磁机的输出电流,以达到自动调节同步电机端电压的 目的。
电力系统的控制
什么是控制?你是如何理解“控制”这个词的?
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电力系统的控制
电力系统的功能是将能量从一种自然存在的形式转换为 电的形式,并将它输送到各个用户。 一个正确设计和运行的电力系统应满足下列要求: 1、系统必须能够适应不断变化的负荷有功和无功功率 需求。 2、系统应以最低成本供电并具有最小的生态影响。 3、系统供电质量必须满足一定的标准(频率和电压不 变性)
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➢ 励磁自动控制系统的动态特性:
对于一个反馈控制系统,应了解其动态性能。即在任何原因引起 被控制量变动后,励磁系统是否稳定、调节过程中的超调量、调 节时间及振荡次数等是否满足要求。其中稳定性是首要问题。
➢ 控制对象:发电机 反馈控制系统 ➢ 控制器: 励磁调节器
➢ 执行环节:励磁机
控制:包括电压控制、无功潮流控制、系统稳定性的提 高
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原动机及控制
发电厂原动机包括汽轮机,水轮机,燃气轮机等旋转机 械。 原动机调节控制 (1)根据用户需要随时调整机组负荷 (2)调整原动机转速
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输电控制
包括输电线路的功率和电压控制,例如静止无功补偿器、 同步调相机、可投切电容器和电抗器、可调分头变压器、 移相变压器和高压直流(HVDC)输电控制等。
比较器
控制器
执行器
控制量
被控对象
执行器
控制量
被控对象
检测装置
输出量 (被控量)
开环控制方案的 框图
被控量 (输出量)
闭环控制方案的 框图
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典型的励磁控制系统结构框图
பைடு நூலகம்
放大
励磁机
同步电机 UG
-
+
励磁系统 稳定器
其 它
-
信 号
+
电压测量比较
基准输入
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随着调节器功能和构成元件不同,调节器的组成有简有 繁,但基本上可划分为: ❖ ①量测环节。感受各类信息偏差量。 ❖ ②综合放大环节。放大及综合各类信息。 ❖ ③执行环节。实现移相和可控触发。
发电机端电压在容许水平上,是保证发电机及电力系统设备安全运行的 基本条件之一, 这就要求发电机励磁系统不但能够在静态下,而且能 在大扰动后的稳态下保证发电机电压在给定的容许水平上。发电机运行 规程规定,大型同步发电机运行电压不得高于额定值的110%。 第二,保证发电机运行的经济性。
发电机在额定值附近运行是最经济的。如果发电机电压下降,则输出相 同的功率所需的定子电流将增加,从而使损耗增加。规程规定大型发电机 运行电压不得低于额定值的90%;当发电机电压低于95%时,发电机应 限负荷运行。 维持电压水平是励磁控制系统的最主要的任务。
➢有功、频率控制问题 ➢无功、电压控制问题
50.0Hz
50.2
49.8
发电
用电
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AVR
1、什么是AVR? 2、AVR起什么作用?它的工作原理是什么呢? 3、通过仿真来验证AVR的作用。
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为什么要控制电压?
第一,保证电力系统中用电设备及运行设备的安全。 电力系统中的运行设备都有其额定运行电压和最高运行电压。保持
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负反馈:如果反馈信息(系统实际输出)使得系统输出 的误差逐渐减少。 通过闭合负反馈环路: (1)可以使系统稳定 (2)可以使系统具有鲁棒性 (3)可以使系统具有抗干扰能力 (4)可以改善系统输出的响应性能
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开环控制
闭环控制
输入量 (给定量)
控制器
给定量 (输入量)
高层控制 三次控制
反馈
给定
中层控制 二次控制
反馈
给定
底层控制 一次控制
区域3
区域1 区域2
实际电力系统
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系统发电控制
控制方式:“预防”;“补救”。
计划:根据计划,提供发电的基点功率。与负荷预测, 机组经济组合,发电计划,交换计划有关。
区域调节:随着系统频率、联络线所带负荷或者它们相 互之间关系的变化,调节指定区域内各发电机的有功出 力来维持计划的系统频率或使其与其他区域的既定交换 在预定限值内或二者兼顾。
利用调度监控计算机、通道、远方终端、执行(分配) 装置、发电机组自动化装置等组成的闭环控制系统,监 测、调整电力系统的频率,以控制发电机出力。它是电 力系统调度自动化的主要内容之一。
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励磁系统和控制
励磁系统的基本功能是给同步电机磁场绕组提供直流电 流。
同步发电机的励磁自动控制系统就是通过不断地调 节励磁电流来维持端电压在给定水平的。
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控制目标: 安全、保质、保量、经济。
电力系统 保护与控制
控制手段缺失时,通过降低经济性和供电质量来保障电网安全,不符合电网发展 趋势;引入合理控制后,在确保电网安全的前提下,可追求更大经济效益及更优 供电质量。
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电力系统控制概况
电力系统具有规模大、分布广、非线性强等特点, 分层/递阶控制成为其整体控制方案的最佳选择。
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电力系统的控制目标
控制目标取决于电力系统的运行状态。
正常方式下,控制目标:用电和发电的平衡;使电压和 频率接近额定值以使运行尽可能有效率。
非正常状态发生时,控制目标:使系统恢复到正常运行 状态。
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本课程要讲的控制环节
1.单独元件的控制:励磁控制(AVR) 2.系统级的控制: 自动发电控制(AGC)
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