淺談為什么電力系統(tǒng)供電會用50HZ的頻率:
揚州市蘇中電力設(shè)備有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的多元化企業(yè),公司主要產(chǎn)品有高低壓試驗設(shè)備、儀器儀表、滑觸線、電纜橋架、母線槽等,下面就我們一直在用的交流電頻率問題解釋如下:
只解釋了為什么頻率不能太高或太低,并沒有說明為什么一定要50Hz或60Hz,有讀者還問過小編此事。其實小編不是不想解釋,而是才疏學(xué)淺,無法解釋。此篇《從歷史到明天》為聊東一叟的讀者來信,有的放矢地精準回答了為什么是50Hz或60Hz的問題,讀后深受裨益,刊登此稿,以饗讀者。
能夠?qū)λ究找姂T的現(xiàn)實存在提出質(zhì)疑,是學(xué)者一種可貴的特質(zhì)。透過“能源政乾方”的一系列文章,展現(xiàn)了能源院有一批青年才俊,他們充滿了追根溯源的探索精神,值得贊賞。
交流電網(wǎng)的頻率,是電能質(zhì)量的重要標志之一,直接關(guān)系許多電能驅(qū)動設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量,如紡織業(yè)、電子業(yè)、航空航天業(yè)等;也是電網(wǎng)調(diào)度賴以控制電力系統(tǒng)運行的核心參數(shù),比如調(diào)峰調(diào)頻和互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)域控制誤差(ACE)。如此關(guān)鍵的指標,為什么選取50赫茲(或60赫茲),教科書上少有述及,也罕見有人對此刨根問底,《為什么用電頻率是50Hz?》一文,對電網(wǎng)頻率的前世今生,給出了較為科學(xué)的分析,令人耳目一新。
交流電網(wǎng)頻率從零亂到趨同,是電力工業(yè)發(fā)展歷程的重要一章,恰恰也是容易被忽略的一篇。供電系統(tǒng)有史以來究竟出現(xiàn)多少種頻率恐怕難以說清,有限的文獻記載,除航空器外,高的有1331/3Hz(雙極8000轉(zhuǎn)),低的有161/3Hz(雙極1000轉(zhuǎn)),千差萬別。究其原因,影響交流電網(wǎng)頻率選擇的因素復(fù)雜化是根本,但主要集中在用電設(shè)施、輸變電設(shè)施和原動機方面,對相關(guān)因素的分析,必須放到當時的歷史背景下展開討論。
負荷特性是決定因素之一,以供照明負荷為主的電網(wǎng)趨于選擇較高的頻率,白熾燈在40 Hz下就存在明顯的閃爍;而以供感應(yīng)電機負荷為主的電網(wǎng)趨于選擇較低的頻率(目前有些電力機車供電系統(tǒng)還采用25 Hz,通過換流器與大電網(wǎng)連接),在19世紀末29世紀初的制造條件下,可以生產(chǎn)在50Hz系統(tǒng)能夠運轉(zhuǎn)良好的電機,卻難造出在1331/3Hz系統(tǒng)運行的感應(yīng)電機,因此,對于兼有多種負荷的系統(tǒng),折中不失為現(xiàn)實方案,比如建于1895年的英國考文垂的單相電力系統(tǒng)的頻率就選取87 Hz,一直沿用至1906年。
輸變電設(shè)施是決定因素之二,從變電設(shè)施的角度趨于選擇較高的頻率,有利于減少變壓器的體積和材料,這也是為什么飛機現(xiàn)在依然普遍采用400 Hz供電系統(tǒng)的主要原因,減輕重量是飛行器制造的優(yōu)選目標。但從輸電的角度,尤其是長距離輸電,則傾向于選擇較低的頻率,頻率越低,線路的阻抗也越低,輸電損耗就越少,僅此而言,直流輸電有其優(yōu)越性,兼顧兩方面的特性,也需要尋求平衡。
原動機和驅(qū)動系統(tǒng)是決定因素之三,在當時的機械制造水平,變速系統(tǒng)成本高昂,因此,原動機的轉(zhuǎn)速直接成為發(fā)電機的轉(zhuǎn)速,發(fā)電機的極數(shù)受制于材料,對頻率的提高有諸多的限制,西屋公司首建于1895年的尼加拉瓜瀑布水電站,選用的頻率就是25 Hz(12極250RPM),主要就是水輪機的轉(zhuǎn)速限定的。由于該電站的重要性和西屋公司的統(tǒng)治地位,25 Hz也一度成為北美低頻交流的頻率標準(美國北部、加拿大渥太華、魁北克地區(qū)的一些配電系統(tǒng)一直沿用到20世紀50年代)。淺談為什么電力系統(tǒng)供電會用50HZ的頻率呢。
回溯交流電網(wǎng)頻率的統(tǒng)一過程,不純粹是技術(shù)之爭,其中也可窺見權(quán)力角逐。技術(shù)分析表明,根據(jù)20世紀上半葉的實際,綜合上述各項影響因素,40 Hz可能是*好的選擇,也確實有很多系統(tǒng)采用了40 Hz,德國早期的勞芬--法蘭克福聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)采用的是40 Hz(1891年,輸電距離長達175公里),英格蘭東北部電網(wǎng)在20世紀20年代成立英國國家電網(wǎng)之前也一直使用40 Hz,意大利也是使用40 Hz系列(42 Hz),匈牙利也是接近使用40 Hz(412/3 Hz),但該頻率*終沒能成為標準,顯然技術(shù)不是**的原因。
在標準的形成過程中,設(shè)備制造商和電網(wǎng)經(jīng)營者起到了決定性的的作用。在歐洲,電機、變壓器生產(chǎn)商,德國的VDE公司推薦25 Hz和50 Hz兩項標準,到1914年放棄了25Hz,全力推動50 Hz。同時,愛迪生德國公司設(shè)立的AEG公司19世紀末**建造德國的發(fā)電設(shè)施,采用50Hz,之后依托其垂直壟斷力,攜手在歐洲推行50 Hz標準,歷時40余年,直到二戰(zhàn)之后才真正形成;而在美國,兼有制造和運行交流供電技術(shù)優(yōu)勢的西屋公司,在1890年后力推60 Hz的較高頻率的標準(相對25 Hz低頻交流的頻率標準),在美國系統(tǒng)沿用至今,期間,1893年,美國GE公司按照其愛迪生系的頻率標準,在加州部分供電系統(tǒng)采用50 Hz,但因競爭壓力,*終(1948)屈從于西屋的60 Hz標準。欠發(fā)達國家,尤其是殖民地國家則主要是依附宗主國和制造商的選擇,如巴西一開始就兼有50和60 Hz,1938年通過立法,力圖通過8年的時間,統(tǒng)一到50 Hz,但*后沒有成功,因為多數(shù)發(fā)達地區(qū)都采用60 Hz,20世紀60年代又改為60 Hz。50與60,成就了現(xiàn)有基本格局,一般而言,110V供電系統(tǒng)采用60 Hz標準,220V供電系統(tǒng)采用50 Hz標準。
50與60 Hz,技術(shù)上難分伯仲,大多數(shù)家用電器也能混用,由于電力系統(tǒng)的地域性,似乎也沒有統(tǒng)一成一種標準的動力,而且要從一種標準變更到另一種標準,其難度是難以想象的。對于平常百姓,頻率的重要甚至其存在看似無關(guān)緊要,但對于將電能轉(zhuǎn)變成動能的設(shè)備,它的輸出功率是與頻率的高低正相關(guān)的(因種類不同從1次冪到4次冪不等)。因此對于電力行業(yè)自身,頻率的重要性便是不言自明的,我國60~70年代,汽輪機葉片斷裂的事是經(jīng)常發(fā)生的,其罪魁禍首就是頻率偏差。當時由于電力嚴重短缺,電網(wǎng)長時間低頻率運行(經(jīng)常低到48 Hz),汽輪機的轉(zhuǎn)速、振動都是按照50 Hz設(shè)計的,長時間偏差運行,除降低效率,還帶來加速疲勞等問題,造成葉片斷裂。對電力系統(tǒng)運行而言,*嚴重的事故莫過于頻率崩潰,瞬時就會讓光明世界跌入黑暗。
因此了解頻率,歷史地觀察頻率,不無補益。脫離當時的技術(shù)條件討論標準形成的對與錯顯然是有失公允的,漠視舊標準對新技術(shù)發(fā)展的障礙也并非科學(xué)精神?;厮蓊l率標準的演進,是否還覺得理所當然,在制造技術(shù)、控制技術(shù)、信息技術(shù)日新月異的今天,變頻技術(shù)的節(jié)能效果、雙頻技術(shù)對影像效果的改良,新能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,頻率的現(xiàn)行標準還會不會一成不變,試問誰來續(xù)寫頻率的明天。
當然,技術(shù)上還有很多影響因素,比如早期電網(wǎng)的運行水平,頻率低的系統(tǒng),同步并網(wǎng)的難度就小,受到運行者的青睞,還有同步電鐘的問題,60進制顯示了優(yōu)越性,后來還有交流噪音問題,林林總總。可見,諸多的技術(shù)元素左右著頻率的選擇。