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1、12目 录第一章、电力系统的频率调整 第二章、水电厂自动发电控制(AGC)第三章、梯级水电厂经济调度控制(EDC)3第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整 在稳态情况下在稳态情况下, 电力系统的频率是全系统一致的运行参电力系统的频率是全系统一致的运行参数。当总出力和总负荷数。当总出力和总负荷(包括网损包括网损)发生不平衡时发生不平衡时, 就会产生频就会产生频率的偏差。由于负荷是经常发生变化的率的偏差。由于负荷是经常发生变化的, 任何一处的负荷变任何一处的负荷变化都会引起全系统的功率不平衡化都会引起全系统的功率不平衡, 因而导致系统频率的波动因而导致系统频率的波动。所以。所以, 电力系统
2、运行中的重要任务之一就是对频率的监视电力系统运行中的重要任务之一就是对频率的监视与调节。频率调节的任务就是当系统有功功率不平衡而使频与调节。频率调节的任务就是当系统有功功率不平衡而使频率偏离额定值时率偏离额定值时, 调节发电机出力以达到新的平衡调节发电机出力以达到新的平衡, 从而保证从而保证将频率偏移限制在允许的范围内。将频率偏移限制在允许的范围内。 4第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整 电力系统的频率调整是按照负荷变化的周期和幅值大小区别电力系统的频率调整是按照负荷变化的周期和幅值大小区别对待的对待的, 一般将负荷变化分解成三种成分。第一种幅度很小一般将负荷变化分解成三种成分。第
3、一种幅度很小, 周期周期又很短又很短, 一般小于一般小于10秒秒, 据有随机性质据有随机性质, 称为微小变动分量。第二称为微小变动分量。第二种变动幅度较大种变动幅度较大, 周期大约在周期大约在10秒至秒至23分钟之间分钟之间, 属于冲击性的属于冲击性的负荷变动。第三种是长周期分量负荷变动。第三种是长周期分量, 周期大约在周期大约在23分钟之分钟之1020分分钟之间钟之间, 它是由生产、生活和气象等引起的负荷变化它是由生产、生活和气象等引起的负荷变化, 有其规律性有其规律性, 可以预测。可以预测。 针对上述三种不同的负荷变动分量针对上述三种不同的负荷变动分量, 将频率调整相应划分为将频率调整相应
4、划分为一次、二次和三次调整。一次、二次和三次调整。51.1 1.1 频率的一次调整频率的一次调整 一次调整是针对第一种负荷变动分量,它是由发电机原动一次调整是针对第一种负荷变动分量,它是由发电机原动机和负荷本身的调节效应共同作用下完成的,因而响应速度最机和负荷本身的调节效应共同作用下完成的,因而响应速度最快。但由于调速器的有差调节特性快。但由于调速器的有差调节特性, , 不能将频率偏差调到零,不能将频率偏差调到零,也就是说一次调整是有差调节,负荷变动幅度越大也就是说一次调整是有差调节,负荷变动幅度越大, , 频率偏差频率偏差就越大就越大, , 因此靠一次调整不能满足频率质量的要求。因此靠一次调
5、整不能满足频率质量的要求。 设系统中仅有一台发电机组和一个综合负荷,它们的静态设系统中仅有一台发电机组和一个综合负荷,它们的静态频率特性分别如图频率特性分别如图1.11.1和图和图1.21.2,这些特性曲线都近似的以直线,这些特性曲线都近似的以直线替代。替代。 第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整61.1 1.1 频率的一次调整频率的一次调整 发电机组原动机的频率特性的斜率发电机组原动机的频率特性的斜率K KG G称之为发电机的单称之为发电机的单位调节功率,它标志了随频率的升降发电机发出功率减少或位调节功率,它标志了随频率的升降发电机发出功率减少或增加的多寡,是可以整定的。综合负荷的
6、静态频率特性也有增加的多寡,是可以整定的。综合负荷的静态频率特性也有一个斜率一个斜率K KL L,称之为负荷的单位调节功率,它标志了随频率,称之为负荷的单位调节功率,它标志了随频率的升降负荷消耗功率减少或增加的多寡,是不可以整定的。的升降负荷消耗功率减少或增加的多寡,是不可以整定的。第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整 f N f f N f 图1.1 发电机静频特性图 图1.2 负荷静频特性 K G=PG/f KL=PL/f PG PLPGN PLN7第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整1.1 1.1 频率的一次调整频率的一次调整 发电机组原动机的频率特性和负荷的频率特性
7、的交点就是系发电机组原动机的频率特性和负荷的频率特性的交点就是系统的原始运行点,如图统的原始运行点,如图1.31.3中的中的O O点。设在点点。设在点O O运行时负荷突然增运行时负荷突然增加加PPL0L0,即负荷的频率特性突然向上移动,即负荷的频率特性突然向上移动PPL0L0,则由于负荷突,则由于负荷突增时机组出力不能及时随之变化,机组将减速,系统频率将下降。增时机组出力不能及时随之变化,机组将减速,系统频率将下降。而在系统频率下降的同时,机组在调速器的一次调整作用下将增而在系统频率下降的同时,机组在调速器的一次调整作用下将增加出力,负荷的功率将因它本身的调节效应而减少。前者沿原动加出力,负荷
8、的功率将因它本身的调节效应而减少。前者沿原动机的频率特性向上增加,后者沿负荷的频率特性向下减少,经过机的频率特性向上增加,后者沿负荷的频率特性向下减少,经过一个衰减的震荡过程抵达一个新的平衡点,即图一个衰减的震荡过程抵达一个新的平衡点,即图1.31.3中的中的OO点,点,对应频率偏移对应频率偏移ff = f= f0 0- f- f0 0 。根据图。根据图1.31.3中的几何关系可以看出:中的几何关系可以看出:8第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整1.1 1.1 频率的一次调整频率的一次调整 P PL0L0 = BO + AB = (K = BO + AB = (KG G + K+ K
9、L L) f = K) f = KS S * *f (1-1)f (1-1) K KS S称系统的单位调节功率,它取决于发电机的单位调节功率称系统的单位调节功率,它取决于发电机的单位调节功率和负荷的单位调节功率。和负荷的单位调节功率。K KS S标志了系统负荷增加或减少时,在发标志了系统负荷增加或减少时,在发电机和负荷的共同作用下系统频率上升或下降的多寡。电机和负荷的共同作用下系统频率上升或下降的多寡。 P A P0 O B PL0 O f0 f0 f 图1.3 频率的一次调整 9第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整1.2 1.2 频率的二次调整频率的二次调整 二次调整是针对第二种负
10、荷变动分量二次调整是针对第二种负荷变动分量, 这种调整需要通过自这种调整需要通过自动或手动方式改变调频发电机的同步器动或手动方式改变调频发电机的同步器(也称调频器也称调频器)来实现。来实现。同步器位置的改变会平移调速系统的静特性同步器位置的改变会平移调速系统的静特性, 从而改变发电机出从而改变发电机出力力, 达到调频的目的。如果参加调频机组的容量足够大达到调频的目的。如果参加调频机组的容量足够大, 就可以就可以实现无差调节。二次调整除了对系统的备用容量有要求外实现无差调节。二次调整除了对系统的备用容量有要求外, 还要还要求调整速度能适应负荷的变化求调整速度能适应负荷的变化, 调节过程要稳定。调
11、节过程要稳定。 在图在图1.3中,如果不进行二次调整,则在负荷增加中,如果不进行二次调整,则在负荷增加PL0后后,频率将下降至,频率将下降至f0、功率增加为、功率增加为P0。在一次调整的基础上进行。在一次调整的基础上进行二次调整,就是在频率二次调整,就是在频率f0超出允许范围时,操作调频器,增加超出允许范围时,操作调频器,增加发电机出力,使频率特性向上移动。发电机出力,使频率特性向上移动。10 设发电机增发设发电机增发PG0,则运行点又将从点,则运行点又将从点O 转移到点转移到点O,如图如图1.4所示。点所示。点O对应的频率为对应的频率为f0、功率为、功率为P0,即二次调整,即二次调整后频率偏
12、移后频率偏移ff由一次调整时的由一次调整时的f0= f0- f0 减少为减少为f0= f0- f0,可以供应负荷的功率由一次调整时的可以供应负荷的功率由一次调整时的P0增加为增加为P0。显然,由。显然,由于进行了二次调整,系统频率质量有了改进。根据图于进行了二次调整,系统频率质量有了改进。根据图1.4中的几中的几何关系可以看出:何关系可以看出:PL0 = PG0 + BC + AB = PG0 + KS *f (1-2) (1-2)或或 PL0 - PG0 = KS *f (1-3) (1-3) 如果如果PL0 =PG0,即发电机如数增加了负荷功率的原始,即发电机如数增加了负荷功率的原始增量增
13、量PL0,则,则f=0f=0,亦即实现了所谓的无差调节。无差调节,亦即实现了所谓的无差调节。无差调节如图如图1.41.4中虚线所示。中虚线所示。第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整11 f0f0 f0 f 图图1-4 频率的二次调整频率的二次调整121.3 频率的三次调整频率的三次调整 三次调整是针对第三种负荷变动分量三次调整是针对第三种负荷变动分量, 它随时间调整机组出它随时间调整机组出力执行发电计划力执行发电计划, 或每隔一段时间或每隔一段时间(如如1分钟分钟)按经济调度原则重新按经济调度原则重新分配出力。分配出力。 如果能准确地预计系统短期负荷、合理地安排发电计划(如果能准确地
14、预计系统短期负荷、合理地安排发电计划(包括机组启停),既保证了全系统的经济运行,又在事前就达包括机组启停),既保证了全系统的经济运行,又在事前就达到到AGC控制的要求,避免控制的要求,避免AGC频繁调节机组。目前,尚有大量频繁调节机组。目前,尚有大量机组不能参加机组不能参加AGC,如果这部分机组能严格按照计划运行,实,如果这部分机组能严格按照计划运行,实际上也参加了发电控制,只是手动控制(际上也参加了发电控制,只是手动控制(MGC)而已。对于)而已。对于AGC可控机组来说,可以直接按在线经济调度的结果重新分配可控机组来说,可以直接按在线经济调度的结果重新分配出力,达到经济运行的目的。出力,达到
15、经济运行的目的。第一章第一章 电力系统频率调整电力系统频率调整13第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 2.1 2.1 概述概述 水电厂以往通常是采用功率成组调节装置,按流量水电厂以往通常是采用功率成组调节装置,按流量( (或按水或按水位位) )调节装置等实现负荷控制功能。在采用了计算机监控系统后调节装置等实现负荷控制功能。在采用了计算机监控系统后,自动发电控制,自动发电控制(Automatic Generation Control,(Automatic Generation Control,简称简称AGC)AGC)功能功能在在水电厂控制领域得到了广泛的使用。水
16、电厂控制领域得到了广泛的使用。 AGCAGC是指按预定条件和要求,以迅速、经济的方式自动控制是指按预定条件和要求,以迅速、经济的方式自动控制水电厂有功功率来满足系统需要的技术,它是在水轮发电机组自水电厂有功功率来满足系统需要的技术,它是在水轮发电机组自动控制的基础上,实现全电厂自动化的一种方式。根据水库上游动控制的基础上,实现全电厂自动化的一种方式。根据水库上游来水量和电力系统的要求,考虑电厂及机组的运行限制条件,在来水量和电力系统的要求,考虑电厂及机组的运行限制条件,在保证电厂安全运行的前提下,以经济运行为原则,确定电厂机组保证电厂安全运行的前提下,以经济运行为原则,确定电厂机组运行台数、运
17、行机组的组合和机组间的负荷分配。在完成这些功运行台数、运行机组的组合和机组间的负荷分配。在完成这些功能时,要避免由于电力系统负荷短时波动而导致机组的频繁起、能时,要避免由于电力系统负荷短时波动而导致机组的频繁起、停。停。14第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 2.1 2.1 概述概述 由于水电厂调节性能好,调节速度快,一般情况下是由水由于水电厂调节性能好,调节速度快,一般情况下是由水电厂来承担电力系统日负荷图中的峰荷和腰荷,电网负荷给定电厂来承担电力系统日负荷图中的峰荷和腰荷,电网负荷给定的方式有两种,一是瞬间负荷给定值方式,即按电网的方式有两种,一是瞬间负荷
18、给定值方式,即按电网AGC定时定时计算出的给定值,即时下达给电厂执行。水库大,调节性能好计算出的给定值,即时下达给电厂执行。水库大,调节性能好,机组容量大,在电网中担任调峰、调频的水电厂一般采用这,机组容量大,在电网中担任调峰、调频的水电厂一般采用这种调节方式。另一种则是日负荷给定曲线的方式,即电网调度种调节方式。另一种则是日负荷给定曲线的方式,即电网调度中心前一日即下达某电厂一天的负荷给定值曲线,到当天中心前一日即下达某电厂一天的负荷给定值曲线,到当天0时计时计算机监控系统即自动将此预先给定的日负荷曲线存于当天该执算机监控系统即自动将此预先给定的日负荷曲线存于当天该执行的日负荷曲线存放区,以
19、便水电厂行的日负荷曲线存放区,以便水电厂AGC执行。执行。 152.2 AGC负荷分配原则负荷分配原则2.2.1 与容量成比例原则与容量成比例原则 这是较为简单的一种负荷分配原则,在水轮机组的某些特这是较为简单的一种负荷分配原则,在水轮机组的某些特性曲线不全或不够精确的前提下,采用该原则比较合理。性曲线不全或不够精确的前提下,采用该原则比较合理。n :n台参加台参加AGC的机组的机组 :参加:参加AGC的第台机组在当前水头下最大出力的第台机组在当前水头下最大出力 :参加:参加AGC的各台机组当前水头下最大出力之和的各台机组当前水头下最大出力之和 :AGC分配到第台参加分配到第台参加AGC机组的
20、有功功率机组的有功功率),2, 1(1maxmaxniPPPPniiiAGCimaxiPniiP1maxiP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 16 2.2.2 按等微增率原则分配按等微增率原则分配 2.2.2.1.耗量特性耗量特性 水电厂中有功功率负荷合理分配的目标是在满足一定约束水电厂中有功功率负荷合理分配的目标是在满足一定约束条件的前提下,尽可能节约消耗的水量。发电设备单位时间内条件的前提下,尽可能节约消耗的水量。发电设备单位时间内消耗的能源与发出有功功率的关系,即发电设备输入与输出的消耗的能源与发出有功功率的关系,即发电设备输入与输出的关系,这种关系称
21、耗量特性。如图,其中纵坐标为单位时间内关系,这种关系称耗量特性。如图,其中纵坐标为单位时间内消耗的水量消耗的水量W,如每秒钟多少立方米,横坐标则为以千瓦或兆,如每秒钟多少立方米,横坐标则为以千瓦或兆瓦表示的电功率瓦表示的电功率P Pg g。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 17第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 18 如图,其中纵坐标为单位时间内消耗的水量如图,其中纵坐标为单位时间内消耗的水量W,如每,如每秒钟多少立方米,横坐标则为以千瓦或兆瓦表示的电功率秒钟多少立方米,横坐标则为以千瓦或兆瓦表示的电功率P Pg g。 耗量
22、特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位即单位时间内输入能量与输出功率之比称比耗量时间内输入能量与输出功率之比称比耗量。 耗量特性曲线上某一点切线的斜率称耗量微增率耗量特性曲线上某一点切线的斜率称耗量微增率。耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量的比值。即量的比值。即PWdPdWPW第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 19 2.2.2.2.等微增率准则等微增率准则 由前面提出的有功功率负荷合理分配的目标可知,由前面提出的有功功率负荷合理分配的目标可知,A
23、GC的目标函数应当是水电厂的总的水耗量最小。通常认为水电的目标函数应当是水电厂的总的水耗量最小。通常认为水电厂的总的水耗费量只与各发电机组所发有功厂的总的水耗费量只与各发电机组所发有功P Pgigi有关。有关。目标函数目标函数:), 2 , 1()()()()(12211niPQPQPQPQQnigiignngg第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 20约束条件约束条件: : 等约束条件:给定与实发有功功率保持平衡,即等约束条件:给定与实发有功功率保持平衡,即 式中:式中:P Pgi gi 第第i i台机组所发的有功功率。台机组所发的有功功率。 P PL L 水
24、电站所带负荷有功功率。水电站所带负荷有功功率。 不等约束条件:不等约束条件: 式中式中Q Qi i(P(Pgigi) )表示某发电设备发出有功功率时表示某发电设备发出有功功率时P Pgigi单位时间内所需单位时间内所需消耗的水量。消耗的水量。 021LgnggPPPPmaxminmaxminmaxminiiigigigigigigiVVVQQQPPP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 21求条件极值问题可用拉格朗日乘数法来解。求条件极值问题可用拉格朗日乘数法来解。即建立一个新的,不受约束的目标函数即建立一个新的,不受约束的目标函数拉格朗日函数。拉格朗日函数。其
25、中:其中: 为等约束条件;为等约束条件; 称拉格朗日乘数。称拉格朗日乘数。则求则求C C* *最小值时,应有最小值时,应有显然,这显然,这n+1n+1个条件有个条件有),(21gngiggPPPPf0, 0, 0, 0*1*CPCPCPCgngigniLgngigggiigngigggngiggPPPPPPQPPPPfPPPPCC1212121*),()(),(),(第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 220),(0),(),(M0),(),(M0),(),(111111111gngiggngiggngngiggngngiggigngiggigngigggng
26、iggPPPfPPPfPPPPCPPPPfPPPPCPPPPfPPPPCP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 23由于:由于: 1),(1),()(),()(),()(),(1111111111gngiggigngigggngnngngiggngigiigngiggigggngiggPPPfPPPPfPdPPdQPPPCPdPPdQPPPCPdPPdQPPPCP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 24最终有最终有 niLgignngiigPPdPdQdPdQdPdQ11100M0M0因为因为 是发电设备是发电设备i i承担有功
27、功率负荷承担有功功率负荷P Pgigi时的耗量微增率,时的耗量微增率,所以有所以有这就是等耗量微增率准则。它可解释为,这就是等耗量微增率准则。它可解释为,水电厂承担的有功功水电厂承担的有功功率一定时(率一定时(PL),为使总耗水量最小,应按相等的耗量微增率),为使总耗水量最小,应按相等的耗量微增率在各发电机组间分配负荷。在各发电机组间分配负荷。igiiqdPdQniqqq1第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 25 2.2.3 多目标规划原则多目标规划原则 厂内厂内AGC须按顺序依次满足下列目标:须按顺序依次满足下列目标: (1 1) 省水多发;省水多发; (2
28、 2) AGC分配值与调度给定值尽可能最接近;分配值与调度给定值尽可能最接近; (3 3) 避免机组频繁穿越振动区;避免机组频繁穿越振动区; (4 4)相邻两次负荷调节所造成的机组负荷波动最小)相邻两次负荷调节所造成的机组负荷波动最小。 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 262.3 AGC的直观解释的直观解释 水电厂水电厂AGC的最终目的是在保证机组安全可靠运行的前的最终目的是在保证机组安全可靠运行的前提下,以最少的耗水量发出最大的电能。在电厂中,由于每台提下,以最少的耗水量发出最大的电能。在电厂中,由于每台机组的容量、运行特性等因素,使得在同一水情条件下,
29、以同机组的容量、运行特性等因素,使得在同一水情条件下,以同样的功率发电时,所消耗的水量有所不同。因此,应综合考虑样的功率发电时,所消耗的水量有所不同。因此,应综合考虑水情、机组容量、机组不可运行区(汽蚀区、振动区)、机组水情、机组容量、机组不可运行区(汽蚀区、振动区)、机组耗量特性、运行工况等多方面因素,进行水电厂的自动发电控耗量特性、运行工况等多方面因素,进行水电厂的自动发电控制,以达到经济运行的目的。制,以达到经济运行的目的。 当系统调度人员或水电厂运行人员根据系统内负荷情况给当系统调度人员或水电厂运行人员根据系统内负荷情况给定了电厂的出力后,如何分配该值于电厂内参加定了电厂的出力后,如何
30、分配该值于电厂内参加AGC机组间就机组间就成为成为AGC所考虑的问题。所考虑的问题。 实际当中,水轮发电机组的出力增大,其消耗的水量也增实际当中,水轮发电机组的出力增大,其消耗的水量也增大,这就是水轮发电机组的水耗量特性,如图:大,这就是水轮发电机组的水耗量特性,如图:第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 27 图中图中S点表示水轮机组出力为点表示水轮机组出力为P Ps s时,耗水量为时,耗水量为Q Qs s,而,而S点的点的切线斜率则表示了水轮机在出力切线斜率则表示了水轮机在出力P Ps s处,增减单位功率时,耗水处,增减单位功率时,耗水量的增加情况即量的增加
31、情况即 就是通常所说的水耗量微增率。就是通常所说的水耗量微增率。ssPQ第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 28 实际当中,水轮机组的耗量特性是一条凹形向上曲线,所实际当中,水轮机组的耗量特性是一条凹形向上曲线,所以各点的切线斜率是一个递增的曲线,如下图:以各点的切线斜率是一个递增的曲线,如下图:第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 29假设某水电厂中有两台机组,其水耗量微增率曲线如下假设某水电厂中有两台机组,其水耗量微增率曲线如下: 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 30 当给定的全站出力为
32、当给定的全站出力为P PL L时,且时,且 当两台水轮机的水耗量微增率当两台水轮机的水耗量微增率 时,此时的水耗量时,此时的水耗量最少。最少。 若若P P1 1减少出力减少出力PP(很小),(很小),P P2 2增加出力增加出力PP。 整个电厂出力虽然仍为整个电厂出力虽然仍为 水轮机水轮机1 1可以减少耗水量可以减少耗水量 为梯形的面积为梯形的面积 21PPPs212121PPPPPPP1)1(PPPba第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 31)(21)1(1(21PPPbPaPSdec水轮机水轮机2由于出力增加,耗水量也将增加为梯形由于出力增加,耗水量也将增
33、加为梯形 面积面积)(21)2(2(21 PPPbPaPSinc2)2(PPPba 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 32 由于由于 (显然),可以肯定(显然),可以肯定 ,即全站的耗,即全站的耗水量由于水轮机运行方式的改变而增加。而耗水量最少水量由于水轮机运行方式的改变而增加。而耗水量最少的运行点,则发生在的运行点,则发生在 ,即各台机组的耗量微,即各台机组的耗量微增率正当相等时。增率正当相等时。 上述解释只是粗略地说明,除此之外,实际的上述解释只是粗略地说明,除此之外,实际的AGCAGC当中还应考虑水轮机的不可运行区(汽蚀区、振动区)当中还应考虑水轮机的
34、不可运行区(汽蚀区、振动区)、容量限制等。、容量限制等。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) decincSSPPP 2133第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 2.4 2.4 机组开停机策略机组开停机策略水电厂水电厂AGC有功分配值有功分配值PAGC可表示为:可表示为: PAGC = PsPAGC Ps表示全厂有功设定值;表示全厂有功设定值;PAGC表示全厂未参加表示全厂未参加AGC机组的实机组的实发有功总和。发有功总和。2.4.1 2.4.1 机组开机算法机组开机算法1、理论开机条件:、理论开机条件:PAGC+PbPT式中式
35、中 Pb表示全厂的旋转备用容量;表示全厂的旋转备用容量;PT表示全厂参加表示全厂参加AGC且且处于发电态机组的可调节容量。处于发电态机组的可调节容量。2、理论开机台数:、理论开机台数:Nk = (PAGC+Pb - PT)/Pm + 1式中式中 Nk为理论开机台数;为理论开机台数; P Pm m 为单机最大容量。为单机最大容量。 34第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 2.4.2 2.4.2 机组停机算法机组停机算法1、理论停机条件:、理论停机条件:PT (PAGC+Pb) Pm 2 2、理论停机台数:、理论停机台数:N Nt t = (= (PT (PAGC
36、+Pb)/Pm 式中式中 N Nt t为理论停机台数。为理论停机台数。2.4.3 2.4.3 避免机组频繁起停的措施避免机组频繁起停的措施1 1、在理论开停机台数对应的调节范围两侧设置覆盖区。如果、在理论开停机台数对应的调节范围两侧设置覆盖区。如果电厂需要增加有功,则只有等电厂需发功率比理论开机台数电厂需要增加有功,则只有等电厂需发功率比理论开机台数-1-1对对应的最大出力和原最大出力之和大于某一定值时才按理论开机台应的最大出力和原最大出力之和大于某一定值时才按理论开机台数开机,否则按理论开机台数数开机,否则按理论开机台数-1-1开机;如果电站需要减少功率,开机;如果电站需要减少功率,则只有等
37、电站需发功率比原最大出力减掉理论停机台数对应的最则只有等电站需发功率比原最大出力减掉理论停机台数对应的最大出力的差值小某一定值才按理论停机台数停机,否则,按理论大出力的差值小某一定值才按理论停机台数停机,否则,按理论停机台数停机台数-1-1停机。停机。 35第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 2.4.3 2.4.3 避免机组频繁起停的措施避免机组频繁起停的措施2 2、考虑电厂负荷变化趋势,尽量避免刚开不久的机组又马上、考虑电厂负荷变化趋势,尽量避免刚开不久的机组又马上安排停机,或停下的机组又马上安排开机。根据预测的负荷曲线安排停机,或停下的机组又马上安排开机。
38、根据预测的负荷曲线计算下一时段的各类机组的最佳运行机组数,然后比较目前已经计算下一时段的各类机组的最佳运行机组数,然后比较目前已经运行的机组台数、本时段需要运行的最佳运行机组台数和下一时运行的机组台数、本时段需要运行的最佳运行机组台数和下一时段应运行的最佳运行机组台数。如果发现本时段有机组要停机而段应运行的最佳运行机组台数。如果发现本时段有机组要停机而下一时段又有机组要开机时,则本时段的最佳运行机组台数就等下一时段又有机组要开机时,则本时段的最佳运行机组台数就等于下一时段的最佳运行机组台数。于下一时段的最佳运行机组台数。362.4.4 2.4.4 机组启停顺序遵循的原则机组启停顺序遵循的原则人
39、工设定的优先级。人工设定的优先级。机组开机机组开机/ /停机时间和总开机停机时间和总开机/ /停机累计时间的长短。例如该停机累计时间的长短。例如该次停机时间长的机组先开,或累计开机时间长的先停。次停机时间长的机组先开,或累计开机时间长的先停。最短停机或开机限制。例如机组停机后的最短停机时间为最短停机或开机限制。例如机组停机后的最短停机时间为3030分钟,小于分钟,小于3030分钟不得开机。又如机组最短开机时间为分钟不得开机。又如机组最短开机时间为3030分分钟,小于钟,小于3030分钟不得停机。分钟不得停机。4 4)厂用电要求和主变中性点接地的要求。)厂用电要求和主变中性点接地的要求。5 5)
40、开机或停机失败的机组的优先级自动下降。)开机或停机失败的机组的优先级自动下降。 机组的启停优先顺序是根据上述原则综合计算得到的,机组的启停优先顺序是根据上述原则综合计算得到的,若想按照人工设定的优先顺序控制机组启停,可将人工设定若想按照人工设定的优先顺序控制机组启停,可将人工设定的优先系数增大,使其远远大于其他因数的优先系数,即机的优先系数增大,使其远远大于其他因数的优先系数,即机组启停顺序只跟人工设定的优先顺序有关。组启停顺序只跟人工设定的优先顺序有关。 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 37第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAG
41、C) 2.5 AGC运行方式运行方式2.5.1 投入投入/退出退出 机组机组AGCAGC功能投入意味着该台机组参加功能投入意味着该台机组参加AGCAGC,AGCAGC程序将其进程序将其进行负荷分配和启停指导;行负荷分配和启停指导; 机组机组AGCAGC功能退出意味着该台机组不参加功能退出意味着该台机组不参加AGCAGC,AGCAGC程序将其程序将其视为带固定负荷的机组,不对其进行负荷分配和启停指导。视为带固定负荷的机组,不对其进行负荷分配和启停指导。 全厂全厂AGCAGC功能可人工投入功能可人工投入/ /退出,无机组参加退出,无机组参加AGCAGC时全厂时全厂AGCAGC自自动退出。动退出。
42、全厂全厂AGCAGC投入意味着启动机组负荷分配和启停指导功能;投入意味着启动机组负荷分配和启停指导功能; 全厂全厂AGCAGC退出意味着不启动机组负荷分配和启停指导功能。退出意味着不启动机组负荷分配和启停指导功能。38 2.5.2 AGC功能闭锁条件功能闭锁条件 全厂全厂AGC功能投入时,如下闭锁条件之一被破坏,功能投入时,如下闭锁条件之一被破坏,全厂全厂AGC退出,并报警、登录。退出,并报警、登录。 无机组参加无机组参加AGC; 系统频率大于故障频率上限或小于故障频率下限;系统频率大于故障频率上限或小于故障频率下限; 电厂有事故;电厂有事故; AGC控制权在远方时,主机与通讯机通讯故障或通讯
43、控制权在远方时,主机与通讯机通讯故障或通讯机与省调通讯故障机与省调通讯故障; 系统频率测点品质为坏系统频率测点品质为坏; AGC控制权在远方时,远方设定值品质为坏。控制权在远方时,远方设定值品质为坏。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 39 2.5.2 AGC2.5.2 AGC功能闭锁条件功能闭锁条件 机组机组AGC功能投入时,如下闭锁条件之一被破坏,功能投入时,如下闭锁条件之一被破坏,则该机组则该机组AGC退出,并报警、登录。退出,并报警、登录。 机组水头异常(包括大于水头上限、小于水头下限、机组水头异常(包括大于水头上限、小于水头下限、水头梯度变化过大);
44、水头梯度变化过大); 机组处于发电态时,有功不可调;机组处于发电态时,有功不可调; LCU故障;故障; 有功功率等逻辑源测点品质为坏。有功功率等逻辑源测点品质为坏。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 402.5.2 2.5.2 调功方式调功方式/ /调频方式调频方式 AGCAGC调节模式有调功方式和调频方式,调节模式有调功方式和调频方式,AGCAGC调功方式下,全调功方式下,全 厂给定值设值方式有曲线和定值二种方式。厂给定值设值方式有曲线和定值二种方式。2.5.2.1 2.5.2.1 曲线方式曲线方式 当给值方式设置为当给值方式设置为“曲线曲线”时,全厂给定负
45、荷跟踪设定曲时,全厂给定负荷跟踪设定曲线的当前时刻值。线的当前时刻值。 由梯调给定或由运行人员设定日负荷曲线,由梯调给定或由运行人员设定日负荷曲线,AGCAGC以日负荷以日负荷曲线当前时刻的功率作为全厂有功负荷的设定值,进行全厂有曲线当前时刻的功率作为全厂有功负荷的设定值,进行全厂有功控制。功控制。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 41在系统频率正常的情况下:在系统频率正常的情况下:不参加:不参加AGCAGC机组的实发有功总和机组的实发有功总和:负荷曲线设定的全厂总负荷:负荷曲线设定的全厂总负荷在系统频率越过紧急调频区段时在系统频率越过紧急调频区段时:当前时
46、刻全厂有功实发值当前时刻全厂有功实发值:系统频率与标准频率的偏差系统频率与标准频率的偏差:紧急调频系数紧急调频系数AGCCURVESETAGCSETPPPAGCpCURVESETPAGCfEACTAGCSETPfKPPACTPffEK第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 422.5.2.2 2.5.2.2 定值方式定值方式 有时难以预测未来的负荷情况,不能提供日负荷曲线,通有时难以预测未来的负荷情况,不能提供日负荷曲线,通常是随时接收梯调的负荷调度指令,调整总负荷,因此常是随时接收梯调的负荷调度指令,调整总负荷,因此AGCAGC提供提供给定全厂负荷的调节全厂有功
47、方式。给定全厂负荷的调节全厂有功方式。 AGCAGC可以通过梯调直接给定负荷或由运行人员接收梯调负荷可以通过梯调直接给定负荷或由运行人员接收梯调负荷指令设置指令设置AGCAGC画面的负荷。同样,画面的负荷。同样,AGCAGC可以通过上述两种方式设可以通过上述两种方式设定当前时刻全厂总负荷。定当前时刻全厂总负荷。AGCAGC控制的功率为:控制的功率为:给定的全厂总负荷:给定的全厂总负荷:不参加:不参加AGCAGC运行机组的实发总有功运行机组的实发总有功AGCSETAGCPPPSETPAGCP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 43如果系统频率在这种运行方式下越过
48、紧急频率的上如果系统频率在这种运行方式下越过紧急频率的上/ /下限:下限:当前时刻全厂实发有功:当前时刻全厂实发有功:紧急调频系数:紧急调频系数AGCfEACTAGCPfKPPACTPfEK第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 442.5.2.3 2.5.2.3 调频方式调频方式 对于某些调频电厂,设立调频功能,该功能随时监视母线对于某些调频电厂,设立调频功能,该功能随时监视母线频率,而不保证全厂总有功。当频率超出正常调频区段时,频率,而不保证全厂总有功。当频率超出正常调频区段时,AGCAGC按按K KfEfEf f增减参加增减参加AGCAGC机组的负荷,直至系
49、统频率重新回到正常机组的负荷,直至系统频率重新回到正常调频区段,或者参加调频区段,或者参加AGCAGC机组负荷到达当前水头下负荷上下限值机组负荷到达当前水头下负荷上下限值为止,频率正常区段可以由运行人员在为止,频率正常区段可以由运行人员在AGCAGC控制画面或数据库中控制画面或数据库中设定。设定。当频率当频率f f 位于正常调频区段时:位于正常调频区段时:当频率当频率f f 越过正常调频区段时:越过正常调频区段时:AGCfEACTAGCPfKPP第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) AGCfNACTAGCPfKPP452.5.3 2.5.3 调节开环调节开环/
50、/闭环闭环 开环方式下,开环方式下,AGCAGC程序仅给出参加程序仅给出参加AGCAGC机组负荷分配指导,机组负荷分配指导,但不作为机组设定值,此时机组设定值仍由运行人员给定。但不作为机组设定值,此时机组设定值仍由运行人员给定。 闭环方式下,闭环方式下,AGCAGC程序给出参加程序给出参加AGCAGC机组有功设定值,通过机组有功设定值,通过LCULCU作用至机组执行。此时机组设定值跟踪作用至机组执行。此时机组设定值跟踪AGCAGC设定值。设定值。2.5.4 2.5.4 控制开环控制开环/ /闭环闭环 开环方式下,开环方式下,AGCAGC程序仅给出参加程序仅给出参加AGCAGC机组的启机组的启/
51、 /停指导,停指导,不会启动机组启不会启动机组启/ /停顺控流程,此时机组起停运行人员人工完停顺控流程,此时机组起停运行人员人工完成;成; 闭环方式下,闭环方式下,AGCAGC程序给出参加程序给出参加AGCAGC机组的启机组的启/ /停指导,同停指导,同时自动启动机组启时自动启动机组启/ /停顺控流程并自动执行流程,人工无法中停顺控流程并自动执行流程,人工无法中止流程执行,此时机组启停无需运行人员操作。止流程执行,此时机组启停无需运行人员操作。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 462.5.5 2.5.5 控制权远方控制权远方/ /当地当地 控制权设置为远方时
52、,此时远方开停机令和远方全厂有功控制权设置为远方时,此时远方开停机令和远方全厂有功设定值均有效,电站现地人工开停机和全厂有功设定值无效设定值均有效,电站现地人工开停机和全厂有功设定值无效; ; 控制权设置为当地时,此时远方开停机令和远方全厂有功控制权设置为当地时,此时远方开停机令和远方全厂有功设定值均无效,电站现地开停机和全厂有功设定值有效。设定值均无效,电站现地开停机和全厂有功设定值有效。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 47 AGC AGC有关参数可根据各电厂的情况在有关参数可根据各电厂的情况在AGCAGC组态界面中组态,还可组态界面中组态,还可以根据当
53、时实际运行条件,在以根据当时实际运行条件,在AGCAGC控制画面上在线修改。控制画面上在线修改。远方有功设值上限远方有功设值上限: : 85.8 85.8 MWMW;远方有功设值下限远方有功设值下限: : 15 15 MWMW;远方有功设值与实发值的差值限值远方有功设值与实发值的差值限值: : 85.8 85.8 MWMW; 当地有功设值与实发值的差值限值当地有功设值与实发值的差值限值: : 20 20 MWMW;相邻两次远方有功设值的梯度限值相邻两次远方有功设值的梯度限值: : 85.8 85.8 MWMW;全厂有功功率的旋转备用容量全厂有功功率的旋转备用容量: : 0 0 MWMW;有功设
54、值死区有功设值死区: : 2 2 MWMW; 全厂有功功率的调整死区全厂有功功率的调整死区: : 5 5 MWMW;最大水头:最大水头: 102.5102.5m m; 最小水头:最小水头: 101.1101.1m m;第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 48AGCAGC停机预计负荷时间停机预计负荷时间: : 1 1 h h; AGCAGC开机预计负荷时间开机预计负荷时间: : 1 1 h h; 自动开停机向上覆盖面积自动开停机向上覆盖面积: : 5 5 MWMW; 自动开停机向下覆盖面积自动开停机向下覆盖面积: : 5 5 MWMW;最短开机时间最短开机时间:
55、 : 0.5 0.5 h h;最短停机时间最短停机时间: : 0.5 0.5 h h;开机等待时间:开机等待时间: 0.2 0.2 h h;停机等待时间:停机等待时间: 0.4 0.4 h h; 单机最大出力:单机最大出力: 28.6 28.6 MwMw; 单机最小出力:单机最小出力: 15 15 MwMw; 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 49系统频率在正常范围内的调频系数系统频率在正常范围内的调频系数: : 100 100 MW/HzMW/Hz; 系统频率正常范围的高限系统频率正常范围的高限: : 50.1 50.1 HzHz; 系统频率正常范围的低限
56、系统频率正常范围的低限: : 49.9 49.9 HzHz; 系统频率在紧急状态时的调频系数系统频率在紧急状态时的调频系数: : 200 200 MW/HzMW/Hz; 系统频率处于紧急频率范围的高限系统频率处于紧急频率范围的高限: : 50.2 50.2 HzHz; 系统频率处于紧急频率范围的低限系统频率处于紧急频率范围的低限: : 49.8 49.8 HzHz; 系统故障频率高限系统故障频率高限: : 50.5 50.5 HzHz; 系统故障频率低限系统故障频率低限: : 49.5 49.5 HzHz;第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 50 2.6 2.
57、6 工程问题工程问题 2.6.1 2.6.1 关于目标函数关于目标函数 水电厂的总耗水量最少,应该说这只是一个总的原则,水电厂的总耗水量最少,应该说这只是一个总的原则,对于各种实际情况,还会有各种变化或修正,例如在汛期时,对于各种实际情况,还会有各种变化或修正,例如在汛期时,实际目标函数可考虑为:在给定可用水量的情况下,使水电实际目标函数可考虑为:在给定可用水量的情况下,使水电厂的总发电量最大。对于水火电联合调度的系统,应在一定厂的总发电量最大。对于水火电联合调度的系统,应在一定可用水量的条件下,满足联合调度确定的发电任务,并且使可用水量的条件下,满足联合调度确定的发电任务,并且使系统的总煤耗
58、最小。对于调峰、调频和承担紧急事故备用及系统的总煤耗最小。对于调峰、调频和承担紧急事故备用及冲击负荷的水电厂,则必须牺牲该水电厂的部分自身经济效冲击负荷的水电厂,则必须牺牲该水电厂的部分自身经济效益而确保整个电力系统的经济和安全效益,如整个电力系统益而确保整个电力系统的经济和安全效益,如整个电力系统的发电量最大及停电时间和停电范围最小。此外还需考虑长的发电量最大及停电时间和停电范围最小。此外还需考虑长输电线的线损和多机组电站不同机组工作水头的差异等问题,输电线的线损和多机组电站不同机组工作水头的差异等问题,如葛洲坝电厂左、右岸水头的最大差值可达如葛洲坝电厂左、右岸水头的最大差值可达1212米。
59、米。第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 512.6.2 负荷调整与避开振动区问题负荷调整与避开振动区问题 水电厂水电厂AGCAGC在实现机组负荷优化分配时,应特别注意机组启在实现机组负荷优化分配时,应特别注意机组启停条件下的负荷转移、分配以及避免由于设定值的小波动而引起停条件下的负荷转移、分配以及避免由于设定值的小波动而引起机组负荷的频繁调节等,也就是说,机组负荷的频繁调节等,也就是说,AGCAGC应尽可能地保证全厂负应尽可能地保证全厂负荷以最快的速度平稳地逼近系统设定值。另外,在工程实际中,荷以最快的速度平稳地逼近系统设定值。另外,在工程实际中,因不同机组功
60、率调节特性及调节时间不同,需特别考虑调节时间因不同机组功率调节特性及调节时间不同,需特别考虑调节时间长的机组,负荷平衡条件下机组负荷的转移,以及快速负荷调节长的机组,负荷平衡条件下机组负荷的转移,以及快速负荷调节时全厂总功率的波动和响应时间等。时全厂总功率的波动和响应时间等。 第二章第二章 水电厂自动发电控制(水电厂自动发电控制(AGCAGC) 52 在发电机组的负荷控制中,经常会碰到不可运行区,即水轮在发电机组的负荷控制中,经常会碰到不可运行区,即水轮机的振动、汽蚀区等问题,个别机组的振动区甚至出现在机组的机的振动、汽蚀区等问题,个别机组的振动区甚至出现在机组的高效率区,厂内躲避振动区可根据
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