一次调频与二次调频:电厂自动控制技术解析

需积分: 0 1 下载量 49 浏览量 更新于2024-08-22 收藏 3.71MB PPT 举报
"一次调频-电厂机组自动控制技术" 一次调频和二次调频是电力系统中维持电网频率稳定的重要手段。一次调频是由发电机组调速系统自身频率特性决定的,当电网频率发生变化时,机组能够自动调整有功功率输出以快速响应频率变化。这种机制的特点是响应迅速,但调整量因机组类型不同而异,且调整幅度有限,不便于人为精确控制。 二次调频是在一次调频无法将频率恢复到规定范围时启动的补偿措施。它分为手动和自动两种形式。手动调频依赖运行人员根据调度指令调整机组负荷,反应速度慢,大范围调整时可能无法满足需求,同时也加重了运行人员的工作负担。自动调频则是现代电力系统的主流,通过安装在电厂和调度中心的自动化设备,根据系统频率变化自动增减发电机功率,保持系统频率稳定,同时具备调频、联络线功率控制和经济调度等多种功能。 电厂的热工自动控制涉及到多个关键环节,包括汽包水位、主汽温度、引风和送风等自动控制回路。这些回路通常分为恒值调节、程序调节和随动调节三类,根据控制系统的结构则分为开环和闭环控制系统。PID(比例积分微分)控制是最常见且应用广泛的方式,由比例、积分和微分三个部分组成,用于优化控制系统的性能。 自动控制回路由测量元件(如变送器、测温元件)、调节器(比例、积分、微分调节器)、执行器(如电动、气动或液动执行机构)以及被控对象等组成。控制器通过PID算法处理来自测量/变送器的信号,产生相应的控制输出,通过执行器作用于被控对象,实现对系统参数的精准调节。 在实际运行中,控制系统的稳定性、准确性和响应速度是评价其性能的关键指标。稳定性体现在系统受干扰后能否快速恢复平衡,通常期望衰减率在0.75~0.9之间。准确性则关注超调量和静态偏差,超调量衡量系统在达到稳态时的最大偏离,静态偏差则表示系统最终达到的稳定状态与设定值之间的差距。对于不同的控制回路,这些指标会有不同的要求,以确保电厂运行的安全和效率。