中文名 | 電力系統頻率特性 | 外文名 | frequency characteristic of electric power system |
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條????件 | 電力系統電壓不變 | 特????點 | 系統各點的頻率值基本相同 |
功率頻率特性(負荷的靜態頻率特性)
當系統頻率變化時,整個系統的負荷功率PL也要隨之改變,
PL= F(f)
即這種有功負荷隨頻率而改變的特性叫做負荷的功率—頻率特性,是負荷的靜態頻率特性,也稱作負荷的調節效應。
負荷頻率靜態特性常數表示負荷對頻率的變化關系,即
電力系統頻率動態特性
電力系統的有功功率平衡突然遭到破壞時,系統的頻率將從正常的穩定值過渡到另一個穩定值。這種頻率變化過程反映了系統的頻率動態特性。它與系統有無備用容量、負荷的頻率調節效應系數及電力系統內旋轉機械的慣性時間常數等有關。因條件不同,系統頻率可能非周期性地逐步下降,也可能經波動衰減到某一穩定值;系統的慣性時間常數越大,系統頻率變化過程所經歷的時間就越長。
電力系統頻率特性包括負荷頻率特性和發電頻率特性,又分為頻率靜態特性和頻率動態特性。電力系統頻率特性的最大特點是,在一般運行情況下,系統各點的頻率值基本相同。
電力系統頻率特性是電力系統頻率調整裝置、自動低頻減負荷裝置、電力系統間聯絡線交換功率自動控制裝置等進行整定的依據。負荷頻率靜態特性不同種類的負荷對頻率的變化關系各異。有的與頻率無關,有的與頻率的一次方、二次方或更高次方成正比(見負荷靜態特性)。
電力系統的負荷時刻都在變化,對系統實際負荷變化曲線的分析表明,系統負荷可以看做三種具有不同變化規律的變動負荷所組成:第一種是變化幅度很小,變化周期相對較短,一般是幾秒就會變化的;第二種是變化幅度較大,...
電力系統有功功率負荷變化情況與電力系統頻率的一、二、三次調整有何關系?
當電力系統有功功率負荷變化時,電力系統中的頻率將發生變化,通過一次調頻可以使頻率的變化范圍減小,但不能完全把頻率調整到額定頻率;而通過二次頻率調整可以使頻率調整到額定頻率,也就是能實現無差調頻,三次調...
可以直接套用,但是主材需要找差,也就是你說的那個文化磚,不論是比定額中的價格高還是底都要找差價的。 投標的時候
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清 華 大 學 學 報 (自 然 科 學 版 ) 25 30 1997 年 第 37 卷 Jou rnal of T singhua U niversity (Sci & T ech ) 第 7期 第 102~ 105 頁 信號幅值變化時的電力系統動態頻率測量 3 閔 勇 , 丁仁杰 , 熊煒華 , 韓英鐸 清華大學 電機工程與應用電子技術系 , 北京 100084 收稿日期 : 1996 208230 第一作者 : 男, 1963 年生 , 副教授 3 國家自然科學基金資助項目 , 批準號 59477011 文 摘 討論了信號幅值變化對電力系統頻率測量結果的 影響 , 通過對各種測頻算法所基于的信號幅值在一定時間間 隔內不變的基本假設的分析引出了信號視在頻率的概念 , 證 明了在信號幅值變化時視在頻率是信號真實頻率與部分高 頻分量 (約 100 H z)的迭加 , 各種
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數字化變電站文獻綜述 0前言 由于傳統變電站具有功能重復, 缺乏統一化設計, 對變電站綜合自動化系統 的工程設計缺乏規范性要求 (尤其是系統各部分接口的通信規約 )等缺點,魚待需 要解決,數字化變電站應運而生, 數字化變電站是以變電站一、 二次設備為數字 化對象,以高速網絡通信平臺為基礎, 通過對數字化信息進行標準化, 實現信息 共享和互操作,并以網絡數據為基礎,實現繼電保護、數據管理等功能,滿足安 全穩定、建設經濟等現代化建設要求的變電站。 所謂數字化變電站就是使變電站的所有信息采集、傳輸、處理、輸出過程 由過去的模擬信息全部轉換為數字信息,并建立與之相適應的通信網絡和系統。 作為一門新興技術, 數字化變電站從提出開始就受到了極大的關注, 目前已成為 我國電力系統研究的熱點之一。 隨著相關軟硬件技術的不斷發展和成熟, 數字化 變電站將成為變電站技術的發展方向。 1實現數字化變電站的意義
電網運行頻率屬于電能質量眾多基本指標中的一個,同時頻率也能很好的顯示出系統的運行狀態。正常的情況下,系統負荷發生擾動時,那么系統中的在線發電機組的調速系統就開始以自動響應的方式調節發電機組的出力大小,使得整個系統的功率回歸平衡,從而保證系統的頻率偏差在系統運行所運行的正常范圍內。但是,如果系統發生重載的線路開短、子系統解列、大發電機組的跳閘、非常大的負荷擾動等時,系統的功率平衡的狀態遭破壞,依靠正常的調節系統也無法維持系統的功率頻率,那么系統頻率就會出現急劇下降的或者上升,甚至會發生系統崩潰,大片的地方發生停電現象。因此對于現代的大型電力系統的頻率特性以及動態變化過程的特點有必要做深入的了解,而能夠更好的保證電力系統安全穩定運行。
電力系統中的頻率發生變化時,系統中的有功負荷也會隨著頻率變化而變化。這種系統的有功功率負荷與頻率變化之間的特性關系就是負荷的靜態頻率特性。而依據負荷與頻率變化的關系的不同可以把負荷分成下列幾類:
1)和頻率變化無任何關系的負荷,比如電阻爐、照明負荷和整流負荷等;
2)和頻率成正比例關系的負荷,比如壓縮機、卷揚機、球磨機和往復水泵等;
3)和頻率的三次方成正比關系的負荷,比如循環水泵和通風機等;
4)和頻率的高次方成正比關系的負荷。
電機組的輸出功率和頻率之間的變化關系就是發電機組的功率-頻率特性。發電機組的輸出功率的變化主要是由其調速系統通過改變原動機的進汽(或進水量),從而調整發電機輸入功率的大小以應對負荷的變化需求。發電機的靜態頻率特性主要是由發電機組的單位調節功率表示,稱為發電機組的功頻特性系數KG。
聲壓與相位滯后隨頻率變化的曲線分別叫作"幅頻特性"和"相頻特性",合稱"頻率特性"。這是考察音箱性能優劣的一個重要指標,它與音箱的性能和價位有著直接的關系,其分貝值越小說明音箱的頻響曲線越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱頻響為60Hz~18kHz +/- 3dB。這兩個概念有時并不區分,就叫作頻響。
在二端口RLC串聯電路中,若定義阻抗
則當負載側有另一個阻抗
即經過RLC電路后,電壓信號的幅值和相角都發生了變化,當輸入電壓的頻率不同,則相應地,網絡的阻抗也不同,對幅值和相角的影響也不同,定義傳遞函數為
將傳遞函數幅值化后,可以表達為
幅值部分和相角部分分別稱為幅頻特性和相頻特性,統稱頻率特性。