विद्युत प्रणाली आवृत्ति नियंत्रण विद्युत ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें अपने नाममात्र मूल्य के करीब सिस्टम आवृत्ति को रखने के लिए पीढ़ी और भार को समायोजित करना शामिल है, आम तौर पर 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। यह लेख आवृत्ति नियंत्रण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख गणनाओं और रणनीतियों पर चर्चा करता है।

आवृत्ति गणना

सिस्टम आवृत्ति को बिजली उत्पादन और भार के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब पीढ़ी लोड से अधिक हो जाती है, तो आवृत्ति बढ़ जाती है; जब भार पीढ़ी से अधिक हो जाता है, तो यह कम हो जाता है। प्राथमिक गणना में सिस्टम की जड़ता और शक्ति असंतुलन शामिल है।

बुनियादी आवृत्ति विचलन स्विंग समीकरण का उपयोग करके अनुमान लगाया जा सकता है:

[[[[[[[]]]]]] [[[[[[]]]]]]]]] डेल्टा एफ = frac{Delta P}{2 H f 0}]]]]

जहां (Delta P) सत्ता असंतुलन है, (H) प्रणाली जड़ता स्थिर है, और (f 0) नाममात्र आवृत्ति है।

नियंत्रण रणनीति

आवृत्ति नियंत्रण रणनीतियों को गड़बड़ी के बाद सिस्टम आवृत्ति को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक नियंत्रण स्तर शामिल हैं।

प्राथमिक नियंत्रण जनरेटर पर गवर्नर कार्रवाई का उपयोग करके आवृत्ति विचलन के तुरंत जवाब देता है। यह आवृत्ति को स्थिर करता है लेकिन इसे नाममात्र मूल्य पर बहाल नहीं करता है।

माध्यमिक नियंत्रण, अक्सर स्वचालित जनरेशन कंट्रोल (एजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जनरेटर आउटपुट को अपने सेट बिंदु पर वापस लाने के लिए समायोजित करता है। यह प्राथमिक नियंत्रण की तुलना में लंबे समय तक चलने वाला काम करता है।

अतिरिक्त तृतीयक नियंत्रण में व्यसन के बाद सिस्टम ऑपरेशन को अनुकूलित करने के लिए मैनुअल समायोजन और आर्थिक प्रेषण शामिल है।

कुंजी नियंत्रण रणनीति

  • Droop Control: जनरेटर आउटपुट को आम तौर पर आवृत्ति विचलन के लिए समायोजित करता है।
  • AGC: आवृत्ति और टाई लाइन बिजली प्रवाह को बनाए रखने के लिए कई जनरेटर को समन्वयित करता है।
  • लोड शेडिंग: सिस्टम पतन को रोकने के लिए गंभीर आवृत्ति बूंदों के दौरान लोड को कम करता है।
  • Energy Storage: आवृत्ति उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए बैटरी या अन्य भंडारण उपकरणों का उपयोग करता है।