31.6
電力システムのタービン発電機ユニットは、その回転により運動エネルギーを蓄え、負荷が増加すると運動エネルギーが放出されます。
各ユニットの電気トルクは、増加した負荷に合わせて増加しますが、機械的なトルクは一定のままであるため、ローターの速度と周波数が低下します。
この不均衡は、周波数の変化に基づいて機械的な出力電力を調整するガバナーアクションによって修正されます。
タービン ガバナー制御の定常状態の周波数と電力の関係には、周波数、タービンの機械出力、基準電力設定、およびレギュレーション定数 (通常は単位あたり 0.05) の変更が含まれます。
負荷の変化により、ローターが加速または減速し、過渡的な周波数障害が発生しますが、通常の条件下では、ローターは新しい定常状態で安定します。
各タービン発電機ユニットの周波数と電力の関係を合計すると、システムの定常状態の周波数応答が決定されます。
風力タービンは、ブレードのピッチ角を調整することで出力を制御しますが、これは特にタイプ3および4のタービンのピッチ制御システムでモデル化されるプロセスです。
タービン調速機制御は、タービンの機械的出力と電気負荷需要のバランスをとることで電力システムの安定性を維持するために不可欠です。このメカニズムにより、負荷変動時に発電機の周波数とローター速度が許容範囲内に保たれます。タービン発電機ユニットは回転質量により運動エネルギーを蓄えます。このエネルギーは、負荷…
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