国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

您現在的位置: 通信界 >> 工業自動化 >> 技術正文  
 
提高CCS快速響應電網AGC性能的措施
[ 通信界 / 耿  曉  波( 遼寧 大連 華能大連電廠 116100) / m.6611o.com / 2010/3/19 17:53:36 ]
 

 

摘要:本文從電網AGC的功能、一般調控制過程以及遼寧電網AGC的控制方式入手,針對華能大連電廠3&4機組引進美國西屋公司WDPFⅡ中CCS控制邏輯,然后,再從運行實踐出發,找出CCS如何快速響應電網AGC性能的措施。具有普遍性。對從事這方面工作的人員,以及建設節約環保型電力企業有一定的參考價值。

關鍵詞:AGC; 功能; 過程; 方式; CCS; 實踐; 快速響應; 措施

 

自動發電控制(AGC)是現代電網控制的一項基本和重要功能,是建立在電網自動化能量管理系統(EMS)與發電機組分散控制系統DCSWDPFⅡ)中協調控制系統(CCS)間閉環控制的一種先進的技術手段。合理使用AGC,即提高了電能質量,又能更有效地提高電網及電廠的經濟性。

研討AGC的功能、熟知調整的一般過程、掌控各種控制方式,針對華能大連電廠34機組CCS控制邏輯,再從運行實踐出發,找出CCS如何快速響應AGC性能的措施,強化AGC的經濟效益。具有普遍性。對從事這方面工作的人員,以及建設節約環保型電力企業有一定的借鑒。

1. AGC的功能

在互聯電力系統中,各區域承擔各自的負荷,與外區域按合同買賣電力。各區域的調度中心要維持電力系統頻率,維持區域間凈交換功率計劃值,并希望區域運行最經濟。 AGC是滿足以上要求的閉環控制系統。電力系統正常運行狀態下的基本目標是:

1)響應負荷和發電的隨機變化,維持電力系統頻率為規定值(50±01HZ);

2)在各區域間分配系統發電功率,維持區域間凈交換功率為計劃值;

3)對周期性的負荷變化按發電計劃調整出力,對偏離預計的負荷,實現在線經濟負荷分配。

 2. AGC的一般調整過程

AGC的一般調整過程是用AGC的物理調整過程和AGC功能的整體結構來描述的。

2.1 AGC的物理調整過程

1為某一聯合電力系統,由3個區域及3條聯絡線組成。 各區域內部有較強的聯系,各區域間有

較弱的聯系。正常情況下,各區域負責調整自己區域內的功率

平衡。例如,在圖1B區域中接入一個新的負荷時,起初聯合電力系統全部汽輪機的轉動慣性提供能量,整個聯合電力系統的頻率下降。系統中所有機組調節器動作,加大出力,提高頻率到某一水平,這時整個電力系統發電與負荷達到新的平衡(2)。一次調節留下了頻率偏差Δf和凈交換功率偏差, AGC因此而動作。提高區域B的發電功率,恢復頻率到達正常值(f0)和交換功率到計劃值,這就是所謂的二次調節(3)。此外, AGC將隨時間調整機組出力執行發電計劃(包括機組啟、停),或在非預計的負荷變化積累到一定程度按經濟調度原則重新分配出力,這就是所謂的三次調節。

AGC來說,一次調節是系統的自然特性,希望快速而平穩;二次調節不僅考慮機組的調節特性,還要考慮到安全(備用)和經濟特性;三次調節則主要考慮安全和經濟,必要的話甚至可以校驗網絡潮流的安全性。這些調節所設定的周期隨區域控制誤差(ACE)的大小而不同,一般數據采集(SCADA)采樣周期1~2s AGC啟動周期為4~8s,經濟調度的啟動周期由幾秒鐘到幾分鐘甚至幾十分鐘。   

   

    

 

AGC通過一個閉環控制系統實現。 AGCSCADA獲得實時測量數據,計算出各電廠或各機組的功率指令,通過SCADA送到各電廠控制器后,再分配到各機組控制器(CCS)或由SCADA直接送到各機組CCS,最終都是由CCS調節機組功率,使之跟蹤AGC的功率指令。 AGC是由電網自動化能量管理系統(EMS)實現自動控制的。

2.2  AGC功能的整體結構

AGC的總體結構示于圖4,這里有3個控制環:計劃跟蹤環、區域調節控制環和機組控制環。區域計劃跟蹤控制的目的是按計劃提供發電基點功率和AGC分配因子,它與負荷預測、機組經濟

 

 

5是遼寧電網AGC指令與3&4機組的通訊框圖。AGC指令通過光纖電纜傳輸到遠動(RTU)送往機組控制環DCS(WDPF)WDPFⅡ中CCS調節機組控制誤差到零。 

3.遼寧電網AGC的控制方式

遼寧電網與吉林電網聯絡線間交換功率偏差(ACE)的調節是由AGC來實現的。按照區域控制偏差的大小和給定的靜態門檻值將ACE分為四個控制區,即死區、正常調節區、輔助調節區和緊急調節區。根據ACE不同的調節區,投AGC的機組可以按不同的控制方式進行控制:                        

1AGCBLO方式                 

 ACE處于死區時,由基點功率和ACE積分分量起調節作用(只有在ACE過零時,才令ACE積分值為零)。即通常所說的O方式。屬于電網頻率的三次調節。                                    

2AGCBLR方式        

ACE處于正常調節區內,不考慮ACE的方向,直接將功率指令下發給發電機組。即通常所說的R方式。屬于電網頻率的二次調節。                                    

3AGCBLE方式

 ACE處于輔助調節區時,只允許改變功率增量與ACE方向相反的發電機組功率。即通常所說的E方式。屬于電網頻率的二次調節。

4AGCBLA方式

ACE處于緊急調節區時,所有ACE機組均向有利于ACE減少的方向來改變發電機組的功率。即通常所說的A方式。屬于電網頻率的二次調節。

AGC四種控制方式中, OR 控制方式常用。由調度員直接選擇控制。

目前,遼寧電網AGC控制性能平價,一直采用北美NERC頒布的A1A2控制性能標準。

A1的標準要求在任何一個10min間隔內, ACE必須過零一次。這意味著ACE頻繁過零,

它可以最大限度地減少無意交換電量的產生。但是,也應看到ACE的頻繁過零,會導致系統進行無謂的反向調節,對系統的頻率的恢復產生負面的影響。

A2的標準規定了ACE的控制限值,即ACE10min平均值要小于規定的Ld

AVGACE10min)≤Ld

遼寧電網AGCR 方式時,AGC若按A1A2控制性能標準執行后,要求ACE瞬時電力的控制范圍是±70MW;ACE區域控制環控制15min間隔內必須過零一次,如圖6是遼寧電網ACE差值調整變化結果曲線圖。

 

  

 

為滿足電網對AGC的性能要求,AGC燃煤發電機組的最大問題是鍋爐在能量轉換過程中的延遲和慣性。因此,提高燃煤機組AGC性能的主要任務是設法克服或彌補燃燒過程的時滯,在保證機組安全、穩定運行的前提下,加快CCS功率響應速度,如下分述之。 

4. 提高CCS快速響應電網AGC性能的措施                             

對于WDPFⅡ中CCS,在主蒸汽壓力變化允許范圍內,加快CCS接受AGC信號后的初期功率響應速度(CCS中設置負荷大變動率來實現),籍以彌補鍋爐燃燒響應的延遲和慣性。與此同時,鍋爐還必須設法加速燃燒率調整,否則,無法提高機組的平均變功率速度。為實現上述功能,CCS控制邏輯須做如下改進。

4.1 對“機跟爐”為基礎的協調系統的改進 

7CCS中以“機跟爐”為基礎的協調系統原理框圖(不包括“虛線”內功能)。在這種方式下,當功率指令變化時,由功率指令的前饋作用,系統能快速改變調節汽門開度,使功率立即變化。但由于在功率變化的同時,主蒸汽壓力也隨之變化,主蒸汽壓力調節系統發出信號使調節汽門向功率指令相反的方向調整。導致機組功率先隨功率指令變化,隨后又按主蒸汽壓力調節指令返回的現象,而調節性能不能滿足AGC要求。  

 

為了改善這種調節方式下的初期功率響應性能,可對原系統進行改進,增加圖7中虛線框內的功能。在改變功率過程中,系統根據發電機組功率與AGC功率指令的偏差改變主蒸汽壓力定值,避免了改變功率過程中調節汽門的反調現象,使系統能更好地利用鍋爐蓄熱,彌補發電機組功率響應的延遲,并且把主蒸汽壓力變化的幅度和速度限制在允許的范圍之內。

4.2 對“爐跟機”為基礎的協調系統的改進                                      

8CCS中以“爐跟機”為基礎的協調系統原理框圖。在這種方式下,調節汽門的變化方向永遠與AGC功率指令相同,主汽壓力變化與調節汽門的變化方向相反,由于自然循環鍋爐有較大的延遲,因此,升負荷時,主汽壓力比設計值偏低;降負荷時,主汽壓力比設計值偏高,CCS中,為防止這種主蒸汽壓力變化過大,用AGC功率指令與主蒸汽壓力設定值P0的比值去控制調門開度,為了CCS的調節穩定,P0的系數取值較小,所以這種功能并不明顯。為解決AGC功率變化時主蒸汽壓力變化大的不安全因素,可考慮采用“主蒸汽壓力對調節汽門開度限制”的邏輯條件,對CCS中以“爐跟機”為基礎的協調系統進行改進。在圖8中,通過“H/L”、“T2”和“T3”等環節,完成防止主蒸汽壓力變化過大的功能。在AGC變功率過程中,如果主蒸汽壓力偏低,系統禁止調節汽門開;如果主蒸汽壓力偏高,系統禁止調節汽門關。這樣系統就避免了AGC變功率過程中主蒸汽壓力變化過大的現象,從而保證了機組安全、穩定地運行。

 

  

 

另外,無論是“機跟爐”還是“爐跟機”的協調系統AGC變功率時,為減小主蒸汽壓力的動態偏差,及時恢復鍋爐的蓄熱, AGC功率指令均通過一合適的比例—微分前饋作用超調鍋爐燃燒率,并使機組負荷得以較快變化。

4.3 增加滑壓方式下CCS對AGC變功率快速響應方案

WDPFⅡ中CCS,機組功率50%額定功率或機組功率80%額定功率是定壓運行;50%~80%額定功率之間是滑壓運行。滑壓方式下,主蒸汽壓力隨機組功率的降低而降低、隨機組功率的升高而升高,調節汽門與機組功率的變化方向正好相反。如加負荷時要求調節汽門開,但滑壓運行要求增加鍋爐蓄熱,提高主蒸汽壓力。主蒸汽壓力設定值P0的增加,反而使調節汽門關小。所以滑壓運行方式下,功率響應慢。由此可見,機組滑壓運行減少了調節汽門的節流損耗,對提高機組效率有利,但從機組功率響應能力的角度看,由于無法充分利用鍋爐蓄熱,機組的功率響應速度不如定壓運行工況。

為了提高滑壓運行方式下機組的功率響應速度,可以采取“暫時定壓”的措施,即在改變功率開始時先使機組保持定壓運行,使機組達到定壓時的變功率速度,待機組完成變功率后再進行變壓運行,這樣既滿足了快速改變功率的要求,又能在穩態時實現機組的滑壓運行要求。圖78設置了一個切換開關“T1”,用來實現改變功率時保持主蒸汽壓力定值不變的功能。

從而增加了滑壓方式下,CCSAGC變功率的快速響應。

4.4 提高CCS快速響應AGC變功率調節速度的其他方法

從機組運行實踐出發,找出提高CCS快速響應AGC功率調節速度的方法。

4.4.1 提高CCS中功率變化率以加快AGC變功率調節速度

通過414243的分析可知,由于自然循環汽包爐調節中,存在著巨大的延遲,而WDPFⅡ中CCS邏輯在未改進的前提下,功率變化率設定過大會引起主蒸汽壓力變化過大,從而降低機組的安全、經濟性。

運行實踐證明,鍋爐在燃燒設計煤種的情況下,機組功率50%80%額定功率滑壓運行、功率變化率在2MW/min3MW/min,CCS調節穩定;機組功率大于80%100%額定功率定壓運行、功率變化率在3MW/min4MW/min時,CCS調節穩定。

然而,美國西屋公司在機組設計上,50%~80%額定功率滑壓運行,鍋爐負荷變化率能達到±2。5%/min; 80%~100%額定功率定壓運行,鍋爐負荷變化率能達到±5%/min。目前,WDPFⅡ中CCS控制滿足不了設計要求,但是,如果對CCS控制邏輯按4142節進行改進后,機組功率變化率就可以按鍋爐負荷變化率設置,加快CCS變功率的響應速度。

另外,機組在AGC方式下,啟動磨煤機時,通過改變功率變化率的大、小來保證機組對AGC功率的響應速度。特別是,啟動磨煤機時,出現AGC減功率指令,可暫時將功率變化率設為零。待磨煤機啟動后,出現AGC功率增指令時,恢復機組功率變化率。增強了AGC方式下啟動磨煤機的安全、經濟性。

4.4.2 改變過熱器減溫水量以加快CCS變功率的調節速度

由于減溫水直接進入過熱器,它對機組功率的影響較快,尤其是流量較大的一級減溫水,對機組功率會有較大幅度的影響。對于華能大連電廠3&4機組的汽包爐,鍋爐加負荷時,爐膛和煙道中的熱負荷增加較快,而鍋爐的蒸發量增加有一定的延遲,此時布置在煙道中的過熱器吸熱會相對過多,汽溫會偏高,所以加負荷時增加減溫水一方面能有助于汽溫調節,另一方面由于減溫水是未飽和水直接過熱器后變成過熱蒸汽,且壓力高、流量大,所以短時間內會引起主汽壓力的快速增加,因此能加快CCS接受AGC信號后初始增加功率的響應;同理,減負荷時,可以適量減少減溫水量,能加快CCS接受AGC信號后初始減少功率的響應。

由于鍋爐的燃燒和汽水的動態變化比較復雜,此方法使用一定要慎重,否則會引起CCS運行不穩定。

4.4.3 強化備用磨煤機的起動條件加快CCS變功率的響應

由于AGC機組功率調整頻繁,而且跨度大,所以要求磨煤機的啟、停次數就多,因此,備用磨煤機的快速啟、停是CCS對AGC變功率快速響應的充分條件。而強化備用用磨煤機的起動條件是CCS對AGC變功率快速響應的必要條件。

華能大連電廠3&4機組每臺鍋爐各有4個正壓直吹式制粉系統(3個可以帶滿出力), 而鍋爐的燃燒方式是前、后墻對沖式,前、后墻各兩層燃燒器,每層6個燃燒器與每臺磨煤機出口的6根粉管相連,每個煤粉燃燒器都有一個啟動油搶。運行實踐表明, AGC功率變化經常啟、停的磨煤機是第三臺磨煤機,停止磨煤機相對較容易做到,而啟動磨煤機相對較繁瑣,為此,在WDPFⅡ中鍋爐燃燒控制系統(BMS)邏輯,限定啟動第一、二臺磨時,一層煤粉燃燒器的6根油搶都要點著;啟動第三臺磨時,點著一層煤粉燃燒器的5根油搶就可以了,增強了啟動油搶著火根數對磨煤機啟動條件限制的靈活性。而且平時保持備用磨煤機出口溫度在70℃(啟動條件是80℃)左右,只有這樣,才能縮短磨煤機的啟動時間,加快CCS對AGC變功率響應速度。

4.4.4 提高制粉系統出粉速度加快CCS變功率的響應

對于正壓直吹式制粉系統,由于整個制粉過程有較大的延遲,嚴重影響CCS功率調節性能,所以加快其制粉速度是很實用的。而鍋爐的一次風是正壓直吹式制粉系統煤粉的干燥和輸送介質,鍋爐變負荷時適當超調一次風量(熱風)能加快正壓直吹式制粉系統出粉量的變化

,從而縮短了主蒸汽壓力變化的響應時間,提高了CCS 對AGC變功率響應速度。但是,超調一次風量要量,調整時要監視制粉系統各參數的變化,尤其是磨煤機磨碗壓差以及磨煤機電流的變化,否則,一次風量的超調如過大,鍋爐加負荷時,會降低煤粉細度,燃燒經濟性下降;減負荷時,會引起煤粉管堵塞,甚至造成磨煤機跳閘。與此同時,CCS也會失穩。

5. 結束語                         

AGC的功能、一般調整過程以及遼寧電網AGC的控制方式入手,針對WDPFⅡ中CCS控制邏輯;然后,再從運行實踐出發,找出CCS如何快速響應遼寧電網AGC性能的措施。具有普遍性。拋磚引玉,本文對從事這方面工作的人員,以及建設節約環保型電力企業有一定的參考價值。

                     

參 考 文 獻:

[1] 《電力網降損節能手冊》中國電力出版社 雷銘主編

[2] 《發電節能手冊》中國電力出版社 雷銘主編

[3] 《遼寧電力系統調度運行規程》遼寧省電力有限公司主編

[4] 《電力系統調頻與自動發電控制》中國電力出版社 劉維烈主編

作者簡介:耿曉波(1964—), 華能大連電廠, 工程師

 

作者:耿  曉  波( 遼寧 大連 華能大連電廠 116100) 合作媒體:專網通信世界-中國電力通信網 編輯:顧北

 

 

 
 熱點技術
普通技術 “5G”,真的來了!牛在哪里?
普通技術 5G,是偽命題嗎?
普通技術 云視頻會議關鍵技術淺析
普通技術 運營商語音能力開放集中管理方案分析
普通技術 5G網絡商用需要“無憂”心
普通技術 面向5G應運而生的邊緣計算
普通技術 簡析5G時代四大關鍵趨勢
普通技術 國家網信辦就《數據安全管理辦法》公開征求意見
普通技術 《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定(
普通技術 中興通訊混合云解決方案,滿足5G多元業務需求
普通技術 大規模MIMO將帶來更多無線信道,但也使無線信道易受攻擊
普通技術 蜂窩車聯網的標準及關鍵技術及網絡架構的研究
普通技術 4G與5G融合組網及互操作技術研究
普通技術 5G中CU-DU架構、設備實現及應用探討
普通技術 無源光網絡承載5G前傳信號可行性的研究概述
普通技術 面向5G中傳和回傳網絡承載解決方案
普通技術 數據中心布線系統可靠性探討
普通技術 家庭互聯網終端價值研究
普通技術 鎏信科技CEO劉舟:從連接層構建IoT云生態,聚焦CMP是關鍵
普通技術 SCEF引入需求分析及部署應用
  版權與免責聲明: ① 凡本網注明“合作媒體:通信界”的所有作品,版權均屬于通信界,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:通信界”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 ② 凡本網注明“合作媒體:XXX(非通信界)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 ③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一月內進行。
通信視界
華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 苗圩:建設新一代信息基礎設施 加快制造業數字
普通對話 華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 韋樂平:5G給光纖、光模塊、WDM光器件帶來新機
普通對話 安筱鵬:工業互聯網——通向知識分工2.0之路
普通對話 庫克:蘋果不是壟斷者
普通對話 華為何剛:挑戰越大,成就越大
普通對話 華為董事長梁華:盡管遇到外部壓力,5G在商業
普通對話 網易董事局主席丁磊:中國正在引領全球消費趨
普通對話 李彥宏:無人乘用車時代即將到來 智能交通前景
普通對話 中國聯通研究院院長張云勇:雙輪驅動下,工業
普通對話 “段子手”楊元慶:人工智能金句頻出,他能否
普通對話 高通任命克里斯蒂安諾·阿蒙為公司總裁
普通對話 保利威視謝曉昉:深耕視頻技術 助力在線教育
普通對話 九州云副總裁李開:幫助客戶構建自己的云平臺
通信前瞻
楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
普通對話 對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 對話倪光南:“中國芯”突圍要發揮綜合優勢
普通對話 黃宇紅:5G給運營商帶來新價值
普通對話 雷軍:小米所有OLED屏幕手機均已支持息屏顯示
普通對話 馬云:我挑戰失敗心服口服,他們才是雙11背后
普通對話 2018年大數據產業發展試點示范項目名單出爐 2
普通對話 陳志剛:提速又降費,中國移動的兩面精彩
普通對話 專訪華為終端何剛:第三代nova已成為爭奪全球
普通對話 中國普天陶雄強:物聯網等新經濟是最大機遇
普通對話 人人車李健:今年發力金融 拓展汽車后市場
普通對話 華為萬飚:三代出貴族,PC產品已走在正確道路
普通對話 共享退潮單車入冬 智享單車卻走向盈利
普通對話 Achronix發布新品單元塊 推動eFPGA升級
普通對話 金柚網COO邱燕:天吳系統2.0真正形成了社保管