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頻率控制可采用以下兩種措施:
(1)正常運(yùn)行時,采用自動頻率控制(AFC)或自動發(fā)電控制AGC),其主要是在負(fù)荷緩慢變化時,調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的輸出功率,以保持頻率恒定,保持系統(tǒng)中聯(lián)絡(luò)線上的功率小于規(guī)定值,同時調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)功率時,還要考慮按最優(yōu)經(jīng)濟(jì)原則分配機(jī)組出力。
(2)緊急狀態(tài)下頻率控制,在系統(tǒng)中有功功率出現(xiàn)大擾動,頻率出現(xiàn)大偏差時,盡快恢復(fù)頻率至正常值,以保證電力系統(tǒng)的安全。
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一次調(diào)頻是指當(dāng)電力系統(tǒng)頻率偏離目標(biāo)頻率時,發(fā)電機(jī)組通過調(diào)速系統(tǒng)的自動反應(yīng),調(diào)整有功出力以維持電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定。一次調(diào)頻的特點(diǎn)是響應(yīng)速度快,但是只能做到有差控制。
二次調(diào)頻,也稱為自動發(fā)電控制(AGC),是指發(fā)電機(jī)組提供足夠的可調(diào)整容量及一定的調(diào)節(jié)速率,在允許的調(diào)節(jié)偏差下實(shí)時跟蹤頻率,以滿足系統(tǒng)頻率穩(wěn)定的要求。二次調(diào)頻可以做到頻率的無差調(diào)節(jié),且能夠?qū)β?lián)絡(luò)線功率進(jìn)行監(jiān)視和調(diào)整。
三次調(diào)頻的實(shí)質(zhì)是完成在線經(jīng)濟(jì)調(diào)度,其目的是在滿足電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定和系統(tǒng)安全的前提下合理利用能源和設(shè)備,以最低的發(fā)電成本或費(fèi)用獲得更多的、優(yōu)質(zhì)的電能。
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調(diào)整發(fā)電功率進(jìn)行頻率調(diào)整,即頻率的三次調(diào)整控制。而電力系統(tǒng)頻率控制與有功功率控制密切相關(guān),其實(shí)質(zhì)就是當(dāng)系統(tǒng)機(jī)組輸入功率與負(fù)荷功率失去平衡而使頻率偏離額定值時,控制系統(tǒng)必須調(diào)節(jié)機(jī)組的出力,以保證電力系統(tǒng)頻率的偏移在允許范圍之內(nèi)。為了實(shí)現(xiàn)頻率控制,系統(tǒng)中需要有足夠的備用容量來應(yīng)對計(jì)劃外負(fù)荷的變動,而且還須具有一定的調(diào)整速度以適應(yīng)負(fù)荷的變化。
現(xiàn)代電力系統(tǒng)頻率控制的研究主要有兩方面的任務(wù):①分析和研究系統(tǒng)中各種因素對系統(tǒng)頻率的影響,如發(fā)電機(jī)出力、其本身的特性及相應(yīng)的調(diào)速裝置、負(fù)荷波動和旋轉(zhuǎn)備用容量等,從而可以準(zhǔn)確地尋找有效進(jìn)行調(diào)頻的切入點(diǎn)。②建立頻率控制模型,即在某一特定的系統(tǒng)條件下,選擇恰當(dāng)?shù)陌l(fā)電機(jī)和負(fù)荷模型(在互聯(lián)系統(tǒng)中還應(yīng)考慮多系統(tǒng)互聯(lián)的模型),并采用最優(yōu)算法確定模型參數(shù),在維持系統(tǒng)頻率在給定水平的同時,考慮機(jī)組負(fù)荷的經(jīng)濟(jì)分配和保持電鐘的準(zhǔn)確性。根據(jù) GB/T 15945-1995,我國電力系統(tǒng)的額定頻率fN為 50Hz,電力系統(tǒng)正常頻率允許偏差為±0.2Hz(該標(biāo)準(zhǔn)適用于電力系統(tǒng),但不適用于電氣設(shè)備中的頻率允許偏差),系統(tǒng)容量較小時可放寬到±0.5Hz[1]。
自動控制原理中的穿越頻率不是截止頻率。這兩個頻率可以在幅相曲線中展示,穿越頻率是與實(shí)軸的交點(diǎn),截止頻率是過(-1,0)點(diǎn)的圓與幅相曲線的交點(diǎn)。也可以在對數(shù)頻率曲線展示。但物理意義:穿越即臨界穩(wěn)定的頻率...
(一)投資決策階段的控制措施 (二)設(shè)計(jì)階段的控制措施 。 (三)施工階段的控制措施 (四)竣工結(jié)算階段的控制措施
控制措施,是指企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略,確保內(nèi)部控制目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的方法和手段??刂拼胧?,為內(nèi)部控制五大要素之一,也稱控制活動。措施通常是指針對問題的解決辦法,可以分為非常措施、應(yīng)變措施、...
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(1)頻率對電力用戶的影響:
1)電力系統(tǒng)頻率變化會引起異步電動機(jī)轉(zhuǎn)速變化,出現(xiàn)次 品和廢品。
2)電力系統(tǒng)頻率波動會影響某些測量和控制用的電子設(shè)備 的準(zhǔn)確性和性能,頻率過低時有些設(shè)備甚至無法工作。
3)電力系統(tǒng)頻率降低將使電動機(jī)的轉(zhuǎn)速和輸出功率降低,導(dǎo) 致其所帶動機(jī)械的轉(zhuǎn)速和出力降低,影響電力用戶設(shè)備的正常運(yùn)行。
(2)頻率對電力系統(tǒng)的影響:
1)頻率下降時,汽輪機(jī)葉片的振動會變大。
2)頻率下降到47-48Hz時,火電廠由異步電動機(jī)驅(qū)動的輔機(jī)(如送風(fēng)機(jī))的出力隨之下降,從而使火電廠發(fā)電機(jī)發(fā)出的有功功率下降。不能及時制止,出現(xiàn)頻率雪崩會造成大面積停電,甚至使整個系統(tǒng)瓦解。
3)發(fā)電廠的廠用機(jī)械多使用異步電動機(jī)帶動的,系統(tǒng)頻率降低將使電動機(jī)功率降低,影響電廠正常運(yùn)行。
4)電力系統(tǒng)頻率下降時,異步電動機(jī)和變壓器的勵磁電流增加,使無功消耗增加,引起系統(tǒng)電壓下降。
(1)維持電力系統(tǒng)頻率在允許范圍之內(nèi):
電力系統(tǒng)頻率是靠電力系統(tǒng)內(nèi)并聯(lián)運(yùn)行的所有發(fā)電機(jī)組發(fā)出的有功功率總和與系統(tǒng)內(nèi)所有負(fù)荷消耗(包括網(wǎng)損)的有功功率總和之間的平衡來維持的。但是電力系統(tǒng)的負(fù)荷是時刻變化的,從而導(dǎo)致系統(tǒng)頻率變化。為了保證電力系統(tǒng)頻率在允許范圍之內(nèi),就是要及時調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)并聯(lián)運(yùn)行機(jī)組有功功率。
(2)提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性:
當(dāng)系統(tǒng)頻率在額定值附近時,雖然頻率滿足要求,但沒有說明哪些機(jī)組參與并聯(lián)運(yùn)行,并聯(lián)運(yùn)行的機(jī)組各應(yīng)該發(fā)多少有功功率。電力系統(tǒng)有功功率控制的任務(wù)之一就是要解決這個問題。這就是電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度問題。
(3)保證聯(lián)合電力系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行:
電力系統(tǒng)的規(guī)模在不斷地?cái)U(kuò)大,已經(jīng)出現(xiàn)了將幾個區(qū)域電力系統(tǒng)聯(lián)在一起組成的聯(lián)合電力系統(tǒng),有的聯(lián)合電力系統(tǒng)實(shí)行分區(qū)域控制,要求不同區(qū)域系統(tǒng)間交換的電功率和電量按事先約定的協(xié)議進(jìn)行。這時電力系統(tǒng)有功功率控制要對不同區(qū)域系統(tǒng)之間聯(lián)絡(luò)線上通過的功率和電量實(shí)行控制。
頻率控制,又稱頻率調(diào)整,是使輸出信號頻率與給定頻率保持確定關(guān)系的自動控制方法。頻率控制是電力系統(tǒng)中維持有功功率供需平衡的主要措施,其根本目的是保證電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定。電力系統(tǒng)頻率調(diào)整的主要方法是調(diào)整發(fā)電功率和進(jìn)行負(fù)荷管理。按照調(diào)整范圍和調(diào)節(jié)能力的不同,頻率調(diào)整可分為一次調(diào)頻、二次調(diào)頻和三次調(diào)頻。電力系統(tǒng)頻率調(diào)整也是電力市場的重要組成部分。
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系統(tǒng)中所有的發(fā)電機(jī)都裝有調(diào)速器,當(dāng)負(fù)荷變動導(dǎo)致頻率變化時,調(diào)速器能感知發(fā)電機(jī)頻率的變化,自動調(diào)節(jié)進(jìn)汽閥開度或?qū)~的開度,改變發(fā)電機(jī)的有功出力,力求系統(tǒng)功率平衡。
一次調(diào)頻中原動機(jī)的作用為:當(dāng)原動機(jī)配置自動調(diào)速系統(tǒng),它的調(diào)速器隨機(jī)組轉(zhuǎn)速的變化不斷改變進(jìn)汽量或進(jìn)水量,使原動機(jī)的運(yùn)行點(diǎn)不斷從一根頻率特性曲線向另一根頻率特性曲線過渡。
需注意的是:
(1)頻率的一次調(diào)整是有限的,其只限于周期短、幅度小、頻率高的隨機(jī)負(fù)荷變動引起的頻率偏移(負(fù)荷的變化周期在10s內(nèi))。
(2)頻率的一次調(diào)整是所有發(fā)電機(jī)組都可以參加的調(diào)頻任務(wù)。
如圖1所示
,
(1)原始運(yùn)行點(diǎn)在O點(diǎn);
(2)在負(fù)荷突然增加,發(fā)電機(jī)組的出力不能及時跟上機(jī)組將 減速,系統(tǒng)的頻率將下降。
(3)在系統(tǒng)頻率下降的同時,發(fā)電機(jī)組的功率將調(diào)速器的一 次調(diào)整作用而增大(OB'),負(fù)荷功率也因本身的調(diào)節(jié) 效應(yīng)而減少(B’A’),經(jīng)過衰減振蕩過程,達(dá)到新的平 衡點(diǎn)O’。
(4)實(shí)現(xiàn)有差調(diào)節(jié)。
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自動或手動操作調(diào)頻器,當(dāng)負(fù)荷變動導(dǎo)致頻率變化時,使發(fā)電機(jī)組的頻率特性平衡地移動,從而使負(fù)荷變動引起的頻率偏移縮小在允許的波動范圍內(nèi)。
需注意的是:
(1)二次調(diào)頻適用于調(diào)整負(fù)荷變化周期長、變化幅度大、頻率較低的脈沖負(fù)荷。(沖擊性、間隙性負(fù)荷)(變化周期10s-3分鐘)
(2)二次調(diào)頻的作用較一次調(diào)頻作用大,提高了發(fā)電機(jī)的發(fā)電功率,縮小頻率偏差。二次調(diào)頻是調(diào)頻的重要手段。
(3)二次調(diào)整不是系統(tǒng)中所有的發(fā)電機(jī)組都參加,一般由系統(tǒng)中較少的電廠承擔(dān),承擔(dān)調(diào)頻任務(wù)的電廠稱為調(diào)頻廠,調(diào)頻廠可以分為主調(diào)頻廠和輔助調(diào)頻廠。主調(diào)頻廠調(diào)節(jié)后,若頻率還不能恢復(fù)正常時,啟用輔助調(diào)頻廠,而非調(diào)頻廠只能按分配的負(fù)荷發(fā)電。
(4)當(dāng)調(diào)頻廠不位于負(fù)荷中心時,在調(diào)頻同時,還應(yīng)考慮控制調(diào)頻廠與系統(tǒng)其他部分聯(lián)系的聯(lián)絡(luò)線上流通的功率不要超過允許值。
如圖2所示
,
(1)運(yùn)行點(diǎn)O-O'-O'';
(2)二次調(diào)頻分為三部分:
1)由于調(diào)速器的作用而增大發(fā)電機(jī)組的功率;
2)因負(fù)荷本身的調(diào)節(jié)效應(yīng)而減少的功率;
3)由于二次調(diào)整發(fā)電機(jī)增發(fā)的功率;
(3)可以實(shí)現(xiàn)是無差調(diào)節(jié)。
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頻率的三次調(diào)整指各發(fā)電廠執(zhí)行系統(tǒng)調(diào)度預(yù)先下達(dá)的發(fā)電計(jì)劃,定時調(diào)控發(fā)電機(jī)的有功出力,和在非預(yù)計(jì)的負(fù)荷變化經(jīng)一次調(diào)整和二次調(diào)整積累到一定程度時,重新按經(jīng)濟(jì)調(diào)度原則分配各發(fā)電廠的有功出力。
各發(fā)電廠按預(yù)先給定的負(fù)荷發(fā)電,這種給定的負(fù)荷是按經(jīng)濟(jì)調(diào)度最優(yōu)化的原則獲得的。這里只講電力系統(tǒng)有功功率的經(jīng)濟(jì)分配。電力系統(tǒng)中有功負(fù)荷合理分配的目標(biāo)是在滿足一定約束條件的前提下,盡可能節(jié)約消耗的一次能源。
在感應(yīng)電機(jī)I(M)的直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)中,為了提高定子磁鏈觀測的準(zhǔn)確性,引入一種結(jié)合常規(guī)電壓模型法和電流模型法優(yōu)點(diǎn)的混合定子磁鏈觀測模型代替常用的電壓模型來觀測磁鏈。針對傳統(tǒng)開關(guān)表-滯環(huán)DTC中開關(guān)頻率變化大和轉(zhuǎn)矩脈動大的缺點(diǎn),提出一種具有恒定開關(guān)頻率控制的DTC策略,使其在定子磁鏈旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系內(nèi),利用空間電壓矢量調(diào)制技術(shù)合成電壓矢量,以實(shí)時準(zhǔn)確補(bǔ)償當(dāng)前定子磁鏈與轉(zhuǎn)矩誤差,從而有效降低了電機(jī)運(yùn)行中的轉(zhuǎn)矩脈動和電流畸變。最后,通過仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了方案的可行性。
LTC1874是一款雙恒定頻率電流模式步降型DC/DC控制器,具有出色的AC和DC負(fù)載及線性調(diào)節(jié)功能,每個控制器都帶有精確的欠電壓鎖定功能,當(dāng)輸入電壓低于2.0V時,可關(guān)斷各個控制器
LTC1874是一款雙恒定頻率電流模式步降型DC/DC控制器,具有出色的AC和DC負(fù)載及線性調(diào)節(jié)功能,每個控制器都帶有精確的欠電壓鎖定功能,當(dāng)輸入電壓低于2.0V時,可關(guān)斷各個控制器。
LTC1874每個控制器的輸出電壓精度可達(dá)±2.5%,消耗的靜態(tài)電流僅為270μA。該產(chǎn)品采用突發(fā)模式(BurstMode)工作,可在較低的輸出電流下提高效率。
為最大限度地提高電池壽命,每個外部P溝道MOSFET的漏極可持續(xù)工作(100%占空比)。在關(guān)斷狀態(tài)下,每個控制器消耗的電流僅為8μA。其550kHz的高恒定運(yùn)行頻率可允許使用小型外部感應(yīng)器。
該產(chǎn)品其它特性如下:高效,達(dá)94%;寬VIN范圍,2.5V至9.8V;低輸出電壓,0.8V;每個控制器具有分立的關(guān)斷引腳。LTC1874采用小型16引腳窄SSOP封裝。適用于蜂窩電話、個人信息設(shè)備及便攜式計(jì)算機(jī) 。2100433B
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
與矢量控制相比,直接功率控制(DPC)結(jié)構(gòu)簡單,應(yīng)用于風(fēng)電系統(tǒng)的雙饋異步發(fā)電機(jī)(DFIG)能簡化變頻器控制結(jié)構(gòu),提高系統(tǒng)動態(tài)性能。在分析DFIG暫態(tài)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上推導(dǎo)了內(nèi)部狀態(tài)量與控制量之間的關(guān)系,提出了分別基于轉(zhuǎn)子磁鏈、轉(zhuǎn)子電流和電磁轉(zhuǎn)矩的3種DPC策略,并通過引入空間矢量調(diào)制(SVM)技術(shù)使DPC策略的開關(guān)頻率保持恒定。這些策略在電網(wǎng)正常情況下能獲得優(yōu)良的靜態(tài)性能,而在非正常運(yùn)行狀態(tài)各自表現(xiàn)出不同的動態(tài)特性,能適用于不同的控制目標(biāo)。理論分析與仿真實(shí)驗(yàn)證明,電網(wǎng)正常情況下各定頻DPC可有效實(shí)現(xiàn)有功、無功功率的解耦控制;電網(wǎng)電壓波動時基于轉(zhuǎn)子磁鏈DPC(RF-DPC)可使DFIG快速進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),縮短振蕩時間;基于轉(zhuǎn)子電流DPC(RC-DPC)可抑制轉(zhuǎn)子電流振蕩,防止變頻器過流;基于電磁轉(zhuǎn)矩DPC(EMT-DPC)可消除電磁轉(zhuǎn)矩脈動,減少對機(jī)組轉(zhuǎn)軸剪切應(yīng)力沖擊。
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評分: 4.7
提出并研究一種開關(guān)變換器非線性控制策略,雙頻率控制技術(shù)。研究電壓型和電流型雙頻率控制開關(guān)變換器的實(shí)現(xiàn)方式及特點(diǎn),對比分析電壓型和電流型雙頻率控制開關(guān)變換器的工作特性和控制規(guī)律。理論分析、仿真及實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:電壓型和電流型雙頻率控制具有相同的穩(wěn)態(tài)工作特性;而在動態(tài)響應(yīng)方面,電流型雙頻率控制具有比電壓型雙頻率控制更為優(yōu)越的性能。此外,與電壓型雙頻率控制相比,電流型雙頻率控制具有自動限流功能和更為平穩(wěn)的啟動特性。
轉(zhuǎn)速頻率控制(speed control with frequency signal)是指采用給定頻率和轉(zhuǎn)速反饋頻率實(shí)現(xiàn)電動機(jī)穩(wěn)速控制的技術(shù),轉(zhuǎn)速頻率控制的給定頻率,可由石英晶體振蕩器及頻率合成技術(shù)得到,可達(dá)到很高精度,轉(zhuǎn)速反饋頻率可由轉(zhuǎn)速脈沖發(fā)生器產(chǎn)生,其轉(zhuǎn)速脈沖變換具有硬性比例,不受溫度、電網(wǎng)電壓等外界因素的影響,無漂移。它比用測速發(fā)電機(jī)反饋的轉(zhuǎn)速模擬控制有更高的穩(wěn)速精度。轉(zhuǎn)速頻率控制大致可分為頻率電壓變換器系統(tǒng)、比周系統(tǒng)、差頻系統(tǒng)和監(jiān)相系統(tǒng)四種控制 。
圖1所示為這種穩(wěn)速系統(tǒng)的原理圖。給定頻率和轉(zhuǎn)速反饋頻率都先通過頻率電壓變換器(f/N)變換成電壓信號,再輸入調(diào)節(jié)器對電動機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制。由于兩個頻率電壓變換器的漂移在一定程度上可以互相補(bǔ)償,其穩(wěn)速精度略高于用測速發(fā)電機(jī)反饋的模擬控制,一般可達(dá)0.1%。常用的頻率電壓變換器有飽和變壓器、電容充放電電路、計(jì)數(shù)限幅電路等 。
將鎖相技術(shù)應(yīng)用到電動機(jī)的速度控制上,可以得到轉(zhuǎn)速頻率控制中精度最高的一種穩(wěn)速系統(tǒng),只要反饋脈沖與給定脈沖的相位鎖定,系統(tǒng)的精度就不會低于10。圖4為具有鎖相環(huán)的監(jiān)相穩(wěn)速系統(tǒng)原理圖。鑒相器(一種相位頻率比較裝置)采用MC4044電路,其輸出經(jīng)過低通濾波器后加至電動機(jī)驅(qū)動電路。當(dāng)反饋信號與輸入?yún)⒖夹盘栨i定時,兩者具有相同的頻率,且有恒定的相位差。如果相位差偏離了給定的值,甚至有頗率差,則通過鑒相器可以將偏差檢測出來,輸出一誤差信號,經(jīng)低通濾波器和電動機(jī)驅(qū)動電路調(diào)節(jié)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,這樣使反饋信號與參考信號的頻率相一致并具有一定的相位差,這時電動機(jī)被鎖定在給定的速度值上。鑒相系統(tǒng)雖然精度很高,但適應(yīng)沖擊擾動的能力差,故一般適用于負(fù)載平穩(wěn)的精密機(jī)械的穩(wěn)速控制 。
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