大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法技术

技术编号:4062914 阅读:348 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)从EMS系统获得机组有功、AGC投退信号、AGC调节限值、AGC指令数据;2)通过线性区域搜索测速和强制无扰测速方法准确计算出AGC的实际速率;3)按照AGC基本服务考核算法和AGC辅助服务补偿算法,对不满足基本AGC服务的部分实施考核;对AGC辅助服务的部分实施补偿。本发明专利技术实施在某区域大电网并网发电厂运行评价一体化系统中,独创性地实现了电厂AGC综合效果评价,对不满足基本AGC服务的部分实施考核,对AGC辅助服务的部分实施补偿,促进了厂网和谐,提升了电网运行稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力系统自动化
,涉及一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法
技术介绍
众所周知,自动发电控制(Auto Generation Control,以下简称AGC)作为调度部门协调电网有功平衡的重要手段,其动作效果关乎电能质量和电网安全。长期以来,互联大电网系统中并网发电厂AGC效果的准确评价缺乏有效的手段,主要是两个影响因素未得到解决:1、综合评价难。机组投入AGC,既是保障电网有功平衡的基本要求,其实际调节也是对电网的贡献,正确界定AGC的基本服务与辅助服务,综合评价AGC实际调控效果,对于促进厂网和谐发展意义重大。界定的难度主要体现在:1)AGC效果评价涉及AGC投入状态、AGC可调容量、AGC调节速率、AGC调节精度、AGC调节电量等多个方面的贡献,基本要求和辅助功能的区分既要满足科学性,又要满足经济性,同时还要考虑实时电网安全运行,难度大;2)大电网中机组众多,所处网架区域不同,机组容量和性能差异大,既要制定统一的评价标准,也要兼顾个体差异;2)由于运行需要,调度员经常会和现场约定调整AGC的投退状态等,这些人工因素较难自动反映在评价系统。2、准确测速难。机组在AGC受控时,对其调节速率的实时自动测量一直是个难点,体现在:1)调节指令必须足够大。机组在功率调节时通常采用PID算法逼近目标,在调节开始阶段和后期目标阶段都是非线性的,因此测速时宜采用中段线性部分进行计算,若调节指令较小,中部线性段将很短或没有;2)持续时间必须足够长。不同机组在响应调节命令时,会有不同延时,若要保证测速的准确性,有效的测速时段必须能够涵盖单条指令起始一直到线性段结束;3)必须排除影响机组调节的其他因素。对于火电机组要排除其开停磨煤机的增减闭锁影响,对于水电机组要排除由于振动区对有功调节的影响。另外,数据跳变等因素的影响也必须考虑。实际调度运行中,机组处于AGC受控,以上两个因素均难以解决。例如实时测速,由于AGC调节是为了满足电网有功平衡的实际需要,调节幅值通常较小,且随机性很强,机组在上次调节目标未完成的情况下常会收到新的调节指令。目前,调度AGC系统对影响机组调节的各种信息掌握有限,通常采用人工测速的方式,但由于该方式下机组出力变化较大,对电网的有功平衡可能造成较大影响,波及电网安全,所以在测试操作时需要有经验的电网调度员做很多配合工作,实施麻烦。因此,采用实用、有效的自动优化方法,尽可能确保以上两个因素都得以解决,是实现准确测速的最佳选择。
技术实现思路
本专利技术目的在于提供一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,旨-->在运用先进的实时数据传输技术和优化方法,实现大电网中并网发电厂自动发电控制效果评价,利用评价反馈和经济杠杆,提高AGC控制效果,促进电网频率稳定。为解决上述技术问题,本专利技术提出一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)发电厂运行效果评价一体化系统从EMS系统获得机组有功、AGC投退信号、AGC调节限值、AGC指令等数据;2)通过线性区域搜索测速和强制无扰测速方法准确计算出AGC的实际速率;3)按照AGC基本服务考核算法和AGC辅助服务补偿算法,对不满足基本AGC服务的部分实施考核;对AGC辅助服务的部分实施补偿。本专利技术的有益效果如下:本专利技术实施在某区域大电网并网发电厂运行评价一体化系统中,独创性地实现了电厂AGC综合效果评价,对不满足基本AGC服务的部分实施考核,对AGC辅助服务的部分实施补偿,促进了厂网和谐,提升了电网运行稳定。附图说明图1为大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法流程;图2为强制小扰动测速方法中电厂(或机组)间电气距离算法流程。具体实施方式所述的AGC基本服务考核算法为:1)考核对象:以PLC为考核对象,即:对于PLC控制单台机组时,以单台机组为考核对象;对于PLC控制多台机组时,以多台机组的组合为控制对象。其中,调节范围、调节速率和调节精度计算均以PLC控制的所有运行机组的综合控制效果为准。2)考核标准:发电厂AGC服务需要满足三个标准的基本要求,即调节范围、调节速率和调节精度。三个标准均满足时,合格率为100%;其中一个不满足,合格率减33%,以此类推。计算细节详见算法公式。当PLC控制多台机组时,若存在某台机组未投入AGC,但是其三项指标都满足要求,可认为AGC合格。3)考核时段:每15分钟为一个考核时段,每日统计考核电量,月度汇总。4)考核原则:■对所有具备AGC功能的并网发电机组提供的AGC服务进行考核评价,因客观原因(如水头受限)等因素导致不满足要求的部分不计入考核;因电厂原因导致AGC不能投运期间,其合格率按0%计算,非电厂原因导致AGC退出运行期间合格率按100%计算。■考核系统自动获取能量管理系统(EMS)采集的机组振动区和磨煤机开停信息,用于机组测速计算,确保测速不受其他因素影响。■存在机组正常开停机过程的时段自动免考,有正常远方AGC投退操作的时段自动免考。■当超过设定的时间一直没有合适的测速指令,或某段测速结果明显异常时,自动启动“强制小扰动测速”算法。5)基础源数据:-->实时AGC调节上下限:用于计算调节范围;实时AGC调节指令:用于计算AGC调节速率;实时机组出力信息:用于计算AGC调节速率和调节精度;实时AGC状态信号:用于统计PLC是否投入远方AGC控制。6)考核算法:调节范围λki合格率计算(以电厂PLC k、考核时段i为例)其中,为发电厂远动上送的PLC k的AGC调节上限值,为发电厂上远动上送的PLC k的AGC调节下限值;Ski为PLC k在i时段的额定容量(火电机组取额定容量,水电机组取考虑水头受限的最大出力);若是火电厂,Pkit0为PLCk控制机组在i时段的最低稳燃出力之和;若是水电厂,Pkih1为PLC k控制机组在i时段的振动区上限之和;T是考核时段长度,单位为分钟;^代表“与”的关系,即前后条件同时满足。调节速率ωki合格率计算(以电厂PLC k、考核时段i为例)其中,Vki为PLC k在考核时段i时的实际调节速度,单位是MW/min,计算方法如下:为消除数据误差导致的计算错误,只有达到调节指令门槛PTi条件的指令才参与测速计算,Pki0和Pki1分别是考核时段i中的测速当前值与目标值,ti是指令发出后出力变化到目标值时间。指令门槛PTi的计算方式有两种:1)PTi=P02)PTi=Min[Ski×R0,20MW]其中,P0是功率常数,R0是比例常数,20MW是选择的指令门槛的封顶值。AGC调节中的线性区域选择算法如下:a)确定扫描起止时间段:-->tt=ts+Ts+Tf其中,tt为扫描终点;ts为扫描起点,取指令发送时间点;Ts为理论动作时间,取指令调节量除以理论速率的结果;Tf为附加的固定搜索延时(火电和水电会有所区别)。b)判断本次调节是否参与测速:μ=1,ts′-ts≥Td0,ts′-ts<Td]]>其中,μ为是否参与标志;ts和t′s分别为本次和下一次发送指令时间点;Td为相邻指令间隔设定门槛。c)确定线性时段起点:t1=t,        P-Ps=Psd其本文档来自技高网
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大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法

【技术保护点】
一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)发电厂运行效果评价一体化系统从EMS系统获得机组有功、AGC投退信号、AGC调节限值、AGC指令数据;2)通过线性区域搜索测速和强制无扰测速方法准确计算出AGC的实际速率;3)按照AGC基本服务考核算法和AGC辅助服务补偿算法,对不满足基本AGC服务的部分实施考核;对AGC辅助服务的部分实施补偿。

【技术特征摘要】
1.一种大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)发电厂运行效果评价一体化系统从EMS系统获得机组有功、AGC投退信号、AGC调节限值、AGC指令数据;2)通过线性区域搜索测速和强制无扰测速方法准确计算出AGC的实际速率;3)按照AGC基本服务考核算法和AGC辅助服务补偿算法,对不满足基本AGC服务的部分实施考核;对AGC辅助服务的部分实施补偿。2.根据权利要求1所述的大电网并网发电厂自动发电控制效果评价优化方法,其特征在于:在所述步骤3)中,所述AGC基本服务考核算法为:1)考核对象:以PLC为考核对象,对于PLC控制单台机组时,以单台机组为考核对象;对于PLC控制多台机组时,以多台机组的组合为控制对象;2)考核标准:发电厂AGC服务需要满足三个标准的基本要求,即调节范围、调节速率和调节精度,三个标准均满足时,合格率为100%;其中一个不满足,合格率减33%;3)考核时段:每15分钟为一个考核时段,每日统计考核电量,月度汇总;4)基础源数据:实时AGC调节上下限:用于计算调节范围;实时AGC调节指令:用于计算AGC调节速率;实时机组出力信息:用于计算AGC调节速率和调节精度;实时AGC状态信号:用于统计PLC是否投入远方AGC控制;6)考核算法:调节范围λki合格率计算,以电厂PLC k、考核时段i为例,其中,为发电厂远动上送的PLC k的AGC调节上限值,为发电厂上远动上送的PLC k的AGC调节下限值;Ski为PLC k在i时段的额定容量(火电机组取额定容量,水电机组取考虑水头受限的最大出力);若是火电厂,Pkit0为PLCk控制机组在i时段的最低稳燃出力之和;若是水电厂,Pkih1为PLC k控制机组在i时段的振动区上限之和;T是考核时段长度,单位为分钟;^代表“与”的关系,即前后条件同时满足;调节速率ωki合格率计算,以电厂PLC k、考核时段i为例,其中,Vki为PLC k在考核时段i时的实际调节速度,单位是MW/min,计算方法如下:为消除数据误差导致的计算错误,只有达到调节指令门槛PTi条件的指令才参与测速计算,Pki0和Pki1分别是考核时段i中的测速当前值与目标值,ti是指令发出后出力变化到目标值时间。指令门槛PTi的计算方式有两种:1)PTi=P02)PTi=Min[Ski ×R0,20MW]其中,P0是功率常数,R0是比例常数,20MW是选择的指令门槛的封顶值;AGC调节中的线性区域选择算法如下:a)确定扫描起止时间段:tt=ts+Ts+Tf其中,tt为扫描终点;ts为扫描起点,取指令发送时间点;Ts为理论动作时间,取指令调节量除以理论速率的结果;Tf为附加的固定搜索延时;b)判断本次调节是否参与测速:μ=1,ts′-ts≥Td0,ts′-ts<Td]]>其中,μ为是否参与标志;ts和t′s分别为本次和下一次发送指令时间点;Td为相邻指令间隔设定门槛;c)确定线性时段起点:t1=t,      P-Ps=Psd其中,t1为线性时段起点;P为当前实际出力;Ps为扫描起点实际出力;Psd=Min[Ski×R1,5MW]为起点动作设定门槛,R1是比例常数;d)确定线性时段终点:t2=t,      Pt-P=Ptd其中,t2为线性时段终点;P为当前实际出力;Pt为目标出力;Ptd=Min[Ski×R2,5MW]为起点动作设定门槛,R2是比例常数;e)如果未能确定t1和t2,取t1=ts,t2=tt;调节精度θ...

【专利技术属性】
技术研发人员:张文峰赵曼勇李鹏梁寿愚赵旋宇周华锋龙云向德军杨争林李晓星朱为民朱敏健王高琴丁捷
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司国电南瑞科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:81[中国|广州]

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