Проанализировать причины нестабильности частоты гидрогенератора.

Частота переменного тока напрямую не связана со скоростью вращения двигателя гидроэлектростанции, но имеет косвенную связь.

Независимо от типа генерирующего оборудования, после выработки электроэнергии необходимо передавать ее в электросеть, то есть генератор должен быть подключен к сети для выработки электроэнергии. После подключения к сети он подключается к электросети в целом, и частоты во всей сети остаются одинаковыми. Чем больше электросеть, тем меньше диапазон колебаний частоты и тем стабильнее частота. Однако частота электросети зависит только от баланса активной мощности. Когда активная мощность, вырабатываемая генераторной установкой, превышает активную мощность потребляемой электроэнергии, общая частота электросети повышается, и наоборот.

5МВ33

Баланс активной мощности является важнейшей задачей энергосистемы. Поскольку нагрузка на потребителей постоянно меняется, энергосистема должна всегда обеспечивать баланс выработки электроэнергии и нагрузки. Важной задачей гидроэлектростанций в энергосистеме является частотная модуляция. Конечно, сверхкрупные гидроэлектростанции «Три ущелья» в основном используются для выработки электроэнергии. По сравнению с другими типами электростанций, гидроэлектростанции обладают присущими им преимуществами в частотной модуляции. Водяная турбина может быстро регулировать скорость вращения, что также позволяет быстро регулировать активную и реактивную мощность генератора, тем самым быстро балансируя нагрузку сети, в то время как тепловые и атомные электростанции регулируют мощность двигателей гораздо медленнее. Пока баланс активной мощности в энергосистеме хороший, напряжение относительно стабильно. Поэтому гидроэлектростанции вносят большой вклад в стабильность частоты в энергосистеме.

В настоящее время многие малые и средние гидроэлектростанции в Китае находятся непосредственно под управлением энергосети. Энергосеть должна контролировать работу основных электростанций с частотной модуляцией, чтобы обеспечить стабильность частоты и напряжения в сети. Проще говоря:
1. Скорость вращения двигателя определяется электросетью. В настоящее время для выработки электроэнергии используются синхронные двигатели, то есть частота их вращения совпадает с частотой электросети, а именно 50 раз в секунду. Генератор тепловой электростанции с одной парой электродов вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту. Генератор гидроэлектростанции с n парами электродов вращается со скоростью 3000/N в минуту. Водяная турбина и генератор обычно соединены между собой с помощью механизма передачи с фиксированным передаточным отношением, поэтому можно сказать, что частота вращения также определяется частотой электросети.
2. Какова роль механизма регулирования скорости вращения? Он регулирует выходную мощность генератора, то есть мощность, передаваемую генератором в электросеть. Обычно для поддержания номинальной скорости генератора требуется определенная мощность, но после подключения генератора к сети его скорость определяется частотой сети. В этом случае обычно предполагается, что частота сети остается неизменной. Таким образом, как только мощность генератора превышает мощность, необходимую для поддержания номинальной скорости, генератор передает мощность в сеть и, наоборот, потребляет мощность. Поэтому, когда двигатель работает под большой нагрузкой, после отключения от сети его скорость быстро увеличивается с номинальной в несколько раз, что может привести к аварийным ситуациям!
3. Мощность, вырабатываемая генератором, в свою очередь, влияет на частоту сети, и гидроэлектростанции обычно используются в качестве устройств частотной модуляции из-за относительно высокой скорости регулирования.


Дата публикации: 17 мая 2022 г.

Оставьте своё сообщение:

Отправьте нам ваше сообщение:

Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.