Основы управления режимами энергосистем по частоте и активной мощности, по напряжению и реактивной мощности. Вайнштейн Р.А - 51 стр.

UptoLike

51
н * н н 0
f
P f K P
,
где
г ном
P
номинальная мощность генераторов системы,
Р
н0
суммарная мощность нагрузки.
В (
2.17)
г
f
K
следует считать отрицательным, так как при
* г1
f P
и наоборот. Таким образом,
*
г г ном н н 0
f f
P f K P K P
. (2.18)
Вынесем в (2.18) за скобки Р
н0
*
н 0 г н
f f
P f P K K
,
где
г ном
н 0
P
P
коэффициент резерва.
Результирующий коэффициент крутизны частотной характеристики
системы определим как
*
г н
*
f f f
P
K K K
f
.
Степень влияния реакции генерирующей части и реакции нагрузки
на значение
К
f
различно. Так если принять, что зона нечувствительно-
сти регуляторов турбин отсутствует и ни один из агрегатов не находит-
ся на ограничении по мощности, то
К
fг
полностью определится коэффи-
циентом статизма характеристик регуляторов турбин, значение которо-
го может лежать в пределах 0,04
0,06. Следовательно, К
fг
= 25–16,6.
В действительности из-за причин рассмотренных выше значение К
fг
в ряде случае может снижаться до 7–10 в начальной стадии процесса и
до 4
6 после реакции тепловой части. Коэффициент регулирующего
эффекта нагрузки
К
fн
может лежать в пределах 1–3.
2.4. Современные требования по организации регулирования
режима работы по частоте и активной мощности
Регулирование режима работы энергосистемы по частоте сводится
к постоянному поддержанию баланса мощности между генераторами и
потребителями при номинальной частоте. Практически регулирование