基于热网蓄热提升机组AGC、一次调频品质的试验研究-论文.pdf

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1、第47卷笫9期中国电力Vol。47.No.92014年9月¨CrRl(:)Wl{Sept.2014基于热网蓄热提升机组AGC、一次调频品质的试验研究王建强1,郑渭建2,童小忠2,顾伟飞z(1.浙江浙能镇海发电有限责任公司,浙江宁波315208;2.浙江浙能技术研究院有限公司,浙江杭州310005)摘要:针埘、皿临机的饥倚控制性能和响应的现状.结合电力调度自动发电控制(AGC)和机组一次调频求逊仃削析通过对供热竹道的蓄热容量计算.对照实际机组AGC、一次调频的负荷响应需求,得出热热的r『『Jlj程度.卡JJ步汁箅什;热网篙热量对应的负简响应幅度和持续时间根据实际

2、供热机组开展试验,试验数进行沦证研究.提m了卡玎少研究结论,关键词:火JU机绀:AGC:热萧热;一次调频响应中图分类号:I'K323文献标志码:A文章编号:lo04—9649(2014)09.0001.050引言变化阶段.随着AGC指令下发系统的完善,目前调度员也习惯于川AGC小幅度连续爬坡的力‘式较rl动发电制(AGC)、一次调频性能是统调大幅度地1动州整机组负荷.、机组大部分时段运机涉性能-ft的2个啊婴指标.电『破J调度对机行在AGC模』弋.渊度根搬电网频率的变化的A((:、·次州频H-能有,格的要求,这2个(△ACE)rI动州节所订AGC厅式下运行的机

3、组负指标Ⅱ三址l乜“二个细!J!IJ”弩核的重要内容.尤倚.以确保电网频率的稳定.ACE足电网频率的足A((fJ质“接体脱机组的性能⋯,目前机组综合反映.实际就是守f_J子.AGC就卡兀当r对频卜越过炉、汽轮机的洲控制,依靠增、减率的全域自动涮节此AGC方式下,机乡H的负燃料.,F人或火小汽轮机洲门来响应电网的需荷指令主要是来同的小幅波动、机乡HAGC指令的求.⋯J锅炉迟延.机负倚响心始终存在形成式是机组实际jf{力值+凋整嫩的方式.J。0限一IcL:汽轮机确保彳丁调节裕量.州门也无法AGC的调整量是将ACE调整量分摊列各机纰得到.持个状态.限制r进一步节能增

4、效的实施300MW及以下机组的AGC指令调整为2~6MW.随行火I乜机供热r的逐步实施.供热热网有600MW机组为2~8MW.1000MW机绀为2~l0MW..·定的热由t,陔部分热不影响锅炉、汽轮机对300MW机组而言.指令增幅普遍在5MW以的I常运行.允分利JH这部分蔷热来n向悔机组负1人】.根据电网iJ占I度要求,机乡¨的负衙升降实际速fi1得F币『l索率要求达到l%MCR/min.为此300Mw等级机幺H一般设为4.5~6.0MW/min机组AGC的指令方1AGC和一次调频情况概述式如同1和2所示..目前iJ吉J度巾心对机组AGC的号核主要址精度1.1

5、概述考核(】:1.其具体表达式为1.1.1AGC运行方式和指令形成Q2^I:=0.1At:JtI(P蛮¨一PI1怀)Id£日f1i『省渊lf心对机组的发电rI动控制有式中:Q为目标出力和实际出力偏差考核电量;MGC(人I增箍洲整)币¨AGC2种方式,在机组终为AGC考核系数,其数值为l;为机组实端部表脱为AGC(负倚rI动)模式,MGC方式足按际出力;尸1]、为机组目标l叶J力;t为机组AGC投运j1({『乜汁划下发指令.卡¨埘来说指令变化幅度较时间.由于火电机组的特性.负荷响应的滞后无大,投运时问,丰馁、晚负荷高峰和低法消除.负荷与指令的考核偏差必然存在。收

6、稿日期:20l4—04.29作者简介:邛渭建(1973一),,浙汀衢州人,高级_T程师,从事热T技术管理和『I动化应用研究E—mail:zhengwj@zjentc.com一中国电力第47卷作止确率干¨负荷响J、效果..在考核期『人J一次渊频全投情况下动作正确率达到80%.动作效果达列0.6且无擅自撤除一次调频功能的机组就免于考核1.2亚临界汽包炉机组AGC、一次调频现状从机组AGC、一次渊频的机可,机绀AGC品质1一次测频性能主要决定机纰的负荷响应性能.对火电机组l耐言.汽轮机部分州频动作图1早、晚高峰AGC模式下连续爬坡快.此

7、芟取决r锅炉蓄热和响心能力1

8、31.『{1fFig.1Continuousclimbingofmorningandevening亚临界汽包炉的器热非常有限,牛}j刈r超(超)l临peaksunderAGCmode界直流锅炉.为_兀法快速利J刳锅t小体的热容,负荷响应滞后大为提高机组AGC性能.目前主要采取的手段是依靠汽轮机删¨的快速性.在主蒸汽压力许可的波动范内.通过牺1『_ii力参数来响应负倚.¨1一j锅炉的藩热释放_车11仃储乍常有限.因此负荷的跟随性差:·疗为提高锅炉的响应.控制川路lfl利朋前馈或预测等技术手段过最地加减煤挝.机组一次捌Ild样泄过汽轮机¨动作宴伉倚的快速响J、机投

9、A(C图2常规时段守口子模式下的AGC

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