電力系統の周波数制御は電気格子の安定性そして信頼性を維持するために必要です。それはわずかな価値、通常50のHzまたは60のHzにシステム周波数を、近い保つために世代および負荷を調節することを含みます。この記事は周波数制御で使用される主計算および作戦を論じます。

頻度計算

発電と負荷の両立により、システム周波数が決定されます。発電が負荷を超えた場合、周波数が増加します。 負荷が生成を超えた場合、それは減少します。 主な計算は、システムの慣性と電力不均衡を含みます。

基本的な周波数偏差は、スイング式を使用して推定することができます。

[ デルタ f = frac{Delta P}{2 H f 0} ]

(Delta P) は、電力不均衡である (H) は、システム慣性定数であり、 (f 0) はわずかな周波数です。

制御戦略

周波数制御戦略は、障害後にシステム周波数を回復するように設計されている。 彼らは、プライマリ、セカンダリ、およびtertiary制御レベルを含みます。

プライマリコントロールは、発電機の知事行動による周波数偏差に即座に対応します。 周波数を安定させますが、わずかな値に復元しません。

自動生成制御(AGC)で実装される二次制御は、発電機の出力を調整して、設定されたポイントに戻す。 プライマリ制御よりも長いタイムスケールで動作します。

追加的なtertiary制御は、手動調整と障害が管理された後にシステム動作を最適化するために経済のディスパッチを含みます。

主制御戦略

  • ドロップ制御:]]は、周波数の偏差に比例して出力を調節します。
  • AGC:]] 周波数とタイラインの電力の流れを維持するために複数の発電機を調整します。
  • ] ロード・シェイディング:] 重度の周波数降下時の負荷を軽減し、システム崩壊を防ぎます。
  • エネルギー貯蔵:]]は、電池または他のストレージデバイスを使用して、周波数変動を安定させます。