当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能电网
[导读] 华东电网于2001年率先引入CPS,并进行了一定程度的修改,随后华中、东北等电网也开始使用CPS来进行区域控制性能的考核工作。多年来,中国电网加强了一次调频建设,制订了相应的自动发电控制(AGC

华东电网于2001年率先引入CPS,并进行了一定程度的修改,随后华中、东北等电网也开始使用CPS来进行区域控制性能的考核工作。多年来,中国电网加强了一次调频建设,制订了相应的自动发电控制(AGC)策略以推进AGC技术的应用,并提升了发电计划的实用化水平,改善了电网频率质量。

然而,随着中国电网的不断发展,对频率质量的要求也不断提高,现行的频率控制性能标准已不能满足实际的需求。本文分析了CPS存在的不足以及国内外实际使用中产生的问题。介绍了北美平衡监管区区域控制偏差限制(BAAL)标准的基本内容,分析了BAAL标准与CPS1之间的关系。最后,针对中国电网现行CPS的问题提出了修改建议,并探讨了实施BAAL标准的可行性。

1、CPS标准适用性分析

CPS标准分为CPS1和CPS2两个子标准。

CPS1用于评价一段时间内区域ACE对整个互联电网频率偏差的影响,是ACE变化情况的统计测量。由于ACE代表着一个控制区实际发电与负荷的平衡程度,所以CPS1指标反映区域综合性的控制性能,不仅包含实时的一次调频和二次调频能力,还包括固定周期的日前、日内及实时发电计划编制的精确度,以及供电、需求侧的负荷管理水平。CPS1能够衡量电网长期的频率偏差的均方根值是否在限定的范围内,但平均值的统计方式对实时的频率偏差不敏感。如果频率偏差不能时刻保证在一定的范围内,一旦发生较大扰动或者事故以后,系统的频率偏差可能会影响到系统的安全稳定运行,造成不必要的低频减载或高频切机。因此,针对实时控制性能评价的标准需要另行研究。

CPS2的目的在于使得控制区在完成CPS1目标时,能够最小化机组调节次数,并起到减小区域间的偏离计划潮流和偏离计划电量的作用。但经过多年的运行和实践,CPS2并不能达到预期目标,主要表现在:

1)CPS2要求区域在10分钟内按照L10的要求来控制ACE的平均值,但L10的设置值得商榷。CPS2的前提条件是假设10分钟的ACE一致性为0,但实际运行中难以实现,当ACE的一致性为正,由于CPS2是由CPS1公式推导得出,则L10过大,区域的ACE主要受到CPS1的约束,CPS2考核显得冗余;当ACE的一致性为负,则L10过小,区域为了满足其要求将不必要地增加或减少机组出力,造成不顾频率质量的无谓调节。

2)CPS2不能用于限制偏离计划潮流。由于多区域互联电网中,每个控制区对外都包含多条联络线,ACE中的净交换潮流偏差量仅反映区域总的对外或者对内的潮流量,所以通过限制ACE的方法难以根据某条联络线上或传输断面上的可传输容量和事故附加裕度来限制偏离计划潮流。

3)CPS2沿用A2标准的考核方式,要求90%的ACE在限定范围内,缺失了对10%的ACE进行考核,即一个考核月内有72个小时是失效的。此外,由于CPS2的考核方式是基于ACE的正态分布性,某些电网由于受到调频死区、限荷机组及机组增减出力速率、二次调频控制质量等非线性因素的综合影响,使频率出现非正态分布,频率不符合正态分布导致控制区的ACE也不符合正态分布,则CPS2并不具有广泛的适用性。

4)互联电网中频率控制的目的是允许区域间存在适量的偏离计划潮流和偏离计划电量以实现区域间的相互支援,提高电网的频率质量。①限制偏离计划潮流是线路安全性方面的问题,应另行制定相应的联络线功率控制或系统传输可靠性标准,并不应该包含在频率控制性能标准中;②偏离计划电量影响的是区域间的电量交易,不需作为控制标准中研究的内容,而应建立适当的考核与偿还机制。

基于上述分析,CPS2影响着电力系统频率质量的进一步提高,不宜作为频率控制性能标准中的子标准。

2、BAAL标准的特点

由于现行CPS对电网的适用性不足,NERC的PCE工作组于2002年制定了研究短期频率控制性能标准的规划,结合北美电网的运行经验,于2005年提出了BAAL标准草案,并在后续的实验中不断修订与完善。2013年7月,BAAL标准提案通过了NERC的最终投票,将于2016年7月1日起正式执行。

BAAL标准与CPS1的曲线类似,对区域的调节责任分配方法相同,但差异性可以分为以下二点:

1)控制目标不同。BAAL标准的控制目标是保证系统实时运行的可靠性,根据在一段时间内所能容忍的1min平均频率偏差的绝对值而设定;CPS1的控制目标是保证区域的长期控制性能达到预期要求,根据上一年或预设的1min平均频率偏差的均方根值而设定。

2)要求的ACE控制幅度不同。在相同的频率偏差下,BAAL标准的控制目标值相当于1min的CPS1分值为-700%。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭