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我们知道,电能具有瞬时特性,调度人员在任意时刻,都要努力实现发电与用电负荷相等,以此将频率调节在安全范围内,比如国内频率50Hz,3GW以上的大容量电力系统允许偏差为±0.2Hz,中小容量电力系统允许偏差为±0.5Hz。电力系统典型的频率曲线图如下:
2 频率调节及AGC
电力系统中频率调节的主要方式是根据区域内用电负荷的变化来调配相应的发电机组,提供对等的发电量。然而电力系统的负荷无时无刻都在发生不规则的变动,我们每一个人对用电设备的操作都会对区域负荷造成影响。分析负荷变动的特性,可将其变动规律分解为三种不同变化的分量(如下图):
(1)随机分量
负荷变化周期短,一般在10秒钟以内,浮动在区域负荷的1%以内,,波动频繁,每小时高达上百次;
(2)脉动分量
负荷变化周期较长,一般在10秒钟到15分钟之间,浮动在区域负荷的2.5%以内,,波动次数,每小时20到30次;
(3)持续分量
负荷变化周期长,浮动在区域负荷的40%左右,波动次数少,每天十次以内。
至此,摸清负荷特性之后,我们对症下药,在发电侧寻找对应的设备,实现高效经济调节:
(1)对于随机分量,仅利用电厂发电机组的惯性、调速器以及负荷本身的自调节效应自然吸收,无须干预,我们称为一次调节。
(2) 对于脉动分量,通过控制发电机组的调频器来跟踪,我们称之为二次调节;
(3) 对于持续分量,需要根据负荷预测、确定机组并安排发电计划曲线进行平衡,我们称之为三次调节。
下面从发电侧精确解读一下一次调频、二次调频和三次调频。
我们知道,频率变化受到用电负荷PL,发电量PG的双重作用,行业通常将频率随用电负荷PL的变化称之为负荷特性,将频率随发电量PG的变化称之为发电特性或机组特性。负荷曲线与发电曲线的交叉点,为系统实时状态点。如下图中的a、b、c、d点。比如a点,发电量PG=负荷PL,频率保持在f,此时系统平稳运行,状态坐标为(f,PG,PL)。
继续解读上图,理解了这幅图,基本就理解了调频原理。对于电力系统而言,稳定是短暂的,用电负荷处于时刻变化中,假设在某一时刻,用电负荷PL突然增加到PL_h,若要维持频率f不变,理论上发电量由PG增加到PG_h ,达成新的状态点b(f,PG_h,PL_h)。然而这一切都需要来自发电侧的响应。
假如发电侧不动作,即PG不变(PG 细致观察后我们看到,一次调节平衡点d并不是我们目标状态点,它离目标点b(f,PG_h,PL_h)还有差别,频率差别Δf=f - fm,发电功率差别ΔPG=PG_h- PG_m。因此,我们将机组自主进行的一次调频称为有差调节。 于是需要二次调节,机组接受指令,增加ΔPG的出力,调节系统达到目标状态点b,频率回到初始点f,这一过程称之为二次调频。 二次调频有人工调节和自动调节2种,人工调节误差大,响应慢,逐渐被自动调节替代,这个自动调节过程也就是我们常常提起的AGC调频。AGC调节同样适用于三次调频。 3 调频效果表征参数 表征AGC机组调频性能的参数有4个,分别是调节速率、响应时间、调节精度以及综合指标; 3.1 调节速率 调节速率,代号K1,指发电机组或发电单元响应AGC控制指令的速率,有一个计算公式: K1=本台机组实测速率/控制区域内所有AGC机组的平均调节速率 这里强调一下,参与AGC调频的不止于燃煤电厂,还包括燃气发电,水力发电以及核电,他们的调节速率各不相同,常规煤电调节速率为额定容量的1.5%/min,例如600MW煤电机组的调节速率在9MW/min;燃气机组调节速率更快,为装机总容量的3%/min,水电调节速率更快,约为装机容量的20%/min;对于核电,更适合平稳运行,非特殊情况,不用核电调频。 关于K1的计算,比如某区域内机组总装机1600MW,共有2台600MW燃煤机组,占比77.4%;2台150MW燃气机组,占比19.4%;一台50MW水电,3.2%。 则区域内AGC平均调节速率为: Vp=1.5%×77.4%+3%×19.4%+20%×3.2%=1.75%/min; 燃煤机组的K1=1.5%/Vp=0.85 燃气机组的K1=3%/Vp=1.71 水电机组的K1=20%/Vp=11.4 在南网,为避免机组响应AGC指令时过调节过超调节,对K1的值做了封顶,K1≤5,即水电机组K1=11.4,按照5来算; 对比看出,煤电的K1最低,普遍在1以下,燃气K1值较大,普遍在1以上,水电机组K1值最高,达到满分。 3.2 响应时间 响应时间,代号K2,指的是发电单元响应AGC指令的时间延时,定量化的核定公式如下: K2=1-发电单元响应延迟时间/5min 这里的时间差指的是接到AGC指令到机组动作之间的延迟,比如燃煤机组 响应时间普遍在1分钟左右,最差2分钟,最好30s以内,因此K2值在0.6-0.9之间;水电响应时间通常在20s以内,其K2值在0.93以上。 3.3 调节精度 调节精度,代号K3,指的是发电单元响应AGC指令的精度 K3=1-发电单元调节误差/发电单元调节允许误差 其中发电单元调节允许误差为其额定出力的1.5%,比如本次AGC指令为10MW,则其偏差在±150kW。燃煤机组调节误差在1%以内,因此K3在0.7-0.9之间。 3.4 综合指标 综合指标,代号K,是以上3个参数的综合性能算数平均: K=0.25×(2K1+K2+K3) 根据南方电网规则,K1最高为5,K2、K3最高为1,因此综合指标K值最大为3。下图为某燃煤电厂某台发电机组AGC性能能统计曲线。 以上性能指标除了表征调频单元参与AGC响应效果之外,更重要的是性能指标的高低直接影响机组调频收益。调度机构将单位报价V与K值的比值(V/K)作为竞价排名的指标P,依次从低到高排序,排名靠前者中标,比如A机组报价10元/MW,K值0.8,B机组报价13元/MW,K值1.5,则调频性能指标PA=12.5,PB=8.66,于是价格高B机组反而优先中标。这种综合指标评定法做到了K值越高,收益越好,也实现为效果付费的承诺。另外,针对K值高的机组,调度中心还能增加调频里程(单位MW),机组收益进一步扩大,如下图为K值与调频里程的相关性曲线。 下图是各级组参与AGC响应的日收益与其K值的对比曲线,我们可以看出调频收益与K值的正相关性。图中望洋电厂为燃气机组,其K值高达1.65,常规燃煤机组普遍在0.6-0.9之间,和燃气机组存在显著的差距,为了提升燃煤机组K值水平,增加调频收益,常规电厂在寻找各种优化方式,其中借助储能系统被证明是一种行之有效的路线。 特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。 凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。 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4月9日,华中地区首个超级电容耦合火电调频项目,华能武汉调频储能电站正式投入商业运营。该电站由华能阳逻电厂与西安热工研究院联合研发,建设14兆瓦磷酸铁锂电池+6兆瓦超级电容混合储能调频系统,通过耦合2台64万千瓦高效超临界燃煤发电机组,以“机组+储能”联合调节模式参与电网调频。电站可以充分 北极星储能网讯:4月3日,阳泉兴泉储能科技有限公司发布山西阳泉矿区独立储能调频电站(二期)EPC招标公告,装机容量100MW/100.42MWh,其中50MW/100MWh为磷酸铁锂电池储能系统、50MW/0.42MWh为飞轮储能系统。本工程项目新建一座220kV升压站,电压等级为220kV/35kV,主变规划容量为2X100MVA(预留一台100M 事实表明,当前电网运营商需在确保电网可靠性与应对前所未有的需求增长之间寻求平衡,尽管传统的需求响应计划在过去几十年中为公用事业公司提供了有效服务,但可再生能源的持续整合以及极端天气事件频发,都要求采取更为复杂的解决方案。在这一背景下,储能系统成为这一转型过程中的关键工具,为需求管 北极星储能网获悉,3月23日,陕西首台套火储调频系统在华能铜川照金煤电有限公司落成,全面进入调试阶段。随着清洁能源迅猛发展,电网系统波动性、随机性和规模持续扩大,运行管理的复杂性急剧增加,电网优质调节资源紧缺。火电机组调频存在调节速率慢、折返延迟、误差大等问题,而储能调频系统响应速 2025年3月3日,中国电力企业联合会中小企业分会联合北极星电力网在杭州举办“2025储能新产品与前沿技术探索沙龙”。此次沙龙活动聚焦储能及配套技术迭代升级与产业化实践,围绕储能及配套技术产业高质量发展路径进行了深入交流。中电联中小企业分会专职副会长张文建、秘书长张盛勇,北极星总裁周荃、总 “双碳”目标下,新能源占比逐步提高并将成为发电主体,煤电逐步向调节性、支撑性电源转变,新型储能和抽水蓄能等调节电源成为提升发电容量充裕度、保障新型电力系统安全的重要支撑。国家针对煤电和抽水蓄能已经出台了容量电价机制,新型储能尚未享受容量电价。本文从容量电价机制原理、新型储能作用发 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北极星售电网获悉,4月15日,重庆电力交易中心转发重庆市经济和信息化委员会关于征求《重庆电力现货市场长周期多月结算试运行工作方案(征求意见稿)》意见的函,其中提到,在已常态开展的连续调电试运行基础上,拟于5月1日至6月30日开展长周期多月结算试运行。本次试运行期间开展中长期电能量交易和现 为贯彻落实党中央、国务院关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的决策部署,进一步完善电力辅助服务价格形成机制,提升电力系统综合调节能力,促进清洁能源消纳和绿色低碳转型,按照国家有关文件要求,华中能源监管局组织对《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》《重庆电力调频辅助服务市场运营规 北极星售电网获悉,4月2日,国家能源局华中监管局发布关于印发《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》(以下简称《规则》)的通知。《规则》指出,本规则适用于湖北省、江西省、重庆市电力调频辅助服务市场运营及管理。电力调频辅助服务市场正式运行期间,AGC补偿管理按本规则执行,不再执 近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年3月24日-2025年3月28日期间发布的储能项目动态整理如下:100MW/300MWh!全国最大用户侧储能项目开工!3月20日,广州储能集团投资建设的惠然实业储能建设项目(100MW/300MW·h)开工仪式圆满举办,标志着目前全国最大的用户侧储能项目正式进入建设 2025年政府工作报告明确指出:新型储能等新兴产业快速发展,成为能源转型的战略支撑。作为能源领域的“国家队”,国家能源集团积极响应国家号召,在新型储能领域持续投入和创新,建成一批示范工程。截至2025年1月,国家能源集团在运新型储能项目共116项,总规模3769.9兆瓦/8716.2兆瓦时。今天,让我们 北极星储能网获悉,3月23日,陕西首台套火储调频系统在华能铜川照金煤电有限公司落成,全面进入调试阶段。随着清洁能源迅猛发展,电网系统波动性、随机性和规模持续扩大,运行管理的复杂性急剧增加,电网优质调节资源紧缺。火电机组调频存在调节速率慢、折返延迟、误差大等问题,而储能调频系统响应速 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