[发明专利]基于电网区域控制偏差的机组综合控制方法及系统有效
| 申请号: | 201810400662.6 | 申请日: | 2018-04-28 |
| 公开(公告)号: | CN108767894B | 公开(公告)日: | 2020-04-21 |
| 发明(设计)人: | 李军;苏建军;王勇;赵岩;廖大鹏;孟祥荣;高嵩;路宽;庞向坤;张用;张辉;李慧聪;汪挺;杜鹏程;李娜;颜庆 | 申请(专利权)人: | 国网山东省电力公司电力科学研究院;国网山东省电力公司;国家电网公司 |
| 主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38;H02J3/46 |
| 代理公司: | 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 | 代理人: | 黄晓燕 |
| 地址: | 250002 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 电网 区域 控制 偏差 机组 综合 方法 系统 | ||
1.基于电网区域控制偏差的机组综合控制方法,其特征是:包括以下步骤:
根据互联电网间的功率变化及电网频率变化计算区域控制偏差ACE;
结合电网运行历史数据的死区非线性函数,根据所述区域控制偏差ACE,获取机组的调节次数;
根据所述调节次数,得到负荷调整幅度,并预判出AGC调节将对机组主汽压力产生的压力变化量;
计算机组主汽压力设定值与主汽压力测量值的偏差值,将该偏差值与预判的压力变化量进行求和运算,得到预估主汽压力波动值;
根据预估主汽压力波动值,控制机组调整速度。
2.根据权利要求1所述的基于电网区域控制偏差的机组综合控制方法,其特征是:所述根据预估主汽压力波动值,控制机组调整速度的具体过程为:
判断所述预估主汽压力波动值是否在DL/T774规定的主汽压力波动范围内;
若否,对机组进行快速补偿调整;
若是,对机组进行缓慢调整。
3.根据权利要求1或2所述的基于电网区域控制偏差的机组综合控制方法,其特征是:所述预判出AGC调节将对机组主汽压力产生的压力变化量的具体过程为:
根据调节次数和单次负荷变化幅值计算负荷变化量,
结合机组负荷扰动试验函数,根据负荷变化量,预判出AGC调节将对机组主汽压力产生的压力变化量;
所述得到负荷调整幅度的具体过程为:
根据所述调节次数和负荷变化量,得到负荷调整幅度。
4.基于电网区域控制偏差的机组综合控制系统,其特征是:所述系统包括
第一运算模块,用于根据互联电网间的功率变化及电网频率变化计算区域控制偏差ACE;
第二运算模块,用于结合电网运行历史数据的死区非线性函数,根据所述区域控制偏差ACE,获取机组的调节次数;
第一预判模块,用于根据所述调节次数,得到负荷调整幅度,并预判出AGC调节将对机组主汽压力产生的压力变化量;
第二预判模块,用于计算机组主汽压力设定值与主汽压力测量值的偏差值,将该偏差值与预判的压力变化量进行求和运算,得到预估主汽压力波动值;
控制模块,用于根据预估主汽压力波动值,控制机组调整速度。
5.根据权利要求4所述的基于电网区域控制偏差的机组综合控制系统,其特征是:所述第二运算模块包括死区非线性函数F1(x),所述死区非线性函数F1(x)根据输入的区域控制偏差ACE的值,输出机组的调节次数。
6.根据权利要求5所述的基于电网区域控制偏差的机组综合控制系统,其特征是:第一预判模块包括乘法器MUL1、负荷扰动试验函数F2(x)、减法器DEV2、除法器DIV和乘法器MUL2;所述死区非线性函数F1(x)的输出端分别连接乘法器MUL1的输入端X1、减法器DEV2的输入端X1和除法器DIV的输入端X2;乘法器MUL1的输入端X2输入单次负荷变化幅值,乘法器MUL1的输出端输出负荷变化量;乘法器MUL1的输出端连接负荷试验扰动函数F2(x)的输入端,负荷试验扰动函数F2(x)的输出端输出预估的压力变化量;减法器DEV2的输入端X2的输入值为1,输出端连接除法器DIV的输入端X1,除法器的输出端连接乘法器MUL2的输入端X1,乘法器MUL2的输入端X2连接乘法器MUL1的输出端,乘法器MUL2的输出端输出负荷调整幅度。
7.根据权利要求6所述的基于电网区域控制偏差的机组综合控制系统,其特征是:所述第二预判模块包括减法器DEV1和加法器ADD1;所述减法器DEV1的输入端X1和X2分别输入压力的测量值和压力的设定值,输出端连接加法器ADD1的输出端X2,加法器ADD1的输入端X1输入预估的压力变化量,输出端输出预估压力波动值。
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