首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
石横电厂作为山东电网的主力调峰调频机组,一次调频的合理应用对于提高电网安全运行水平和频率质量起着至关重要的作用。因此分析和研究机组一次调频的投入是石横电厂#4机组技改工作的重点,根据《山东电网发电机组一次调频技术要求》,并结合石横电厂的实际,对#4机组一次调频问题进行了分析壬口研究,对其中的关键技术环节进行了合理优化。通过机组热态试验数据表明,此次#4机组一次调频技改工作取得了预期的效果,达到了山东电网对调峰调频机组一次调频的技术要求。  相似文献   

2.
面向湖北电网发电机组一、二次调频问题,获得可适用于大范围变工况的锅炉和汽轮机的动态模型,并在协调控制系统中进行仿真验证,建立了研究发电机组调频性能的仿真平台;通过典型机组的对比试验和仿真研究,实施并完善了新的调频方案,验证了该方案在保证机组安全运行的同时,能使机组调频性能充分加强.  相似文献   

3.
发电机组的一次调频对维持电网频率稳定具有重要作用,尤其在快速调节机组相对较少的电网中,更具现实意义。本文对韶关发电厂10号机组的一次调频反调进行分析,并提出相应的整改措施,以便在今后工作中更好地发挥一次调频性能,确保电网频率质量.  相似文献   

4.
供热机组参与电网调峰调频是大势所趋。现有的供热机组协调控制系统难以同时满足供热和纯凝两种工况下AGC的控制品质要求,需要分析供热机组特性以找出造成控制品质差异的原因。首先将某抽汽式供热机组的通用简化非线性动态模型小偏差线性化得到传递函数矩阵模型,然后通过分析几个典型工作点的非线性测度和传递函数系数数值总结出机组非线性特性变化规律。研究表明,供热工况下机组控制品质变差主要由供热调节蝶阀对发电负荷这一传递函数在纯凝和供热工况下结构差异造成。这种非线性很难通过整定调节器参数克服,因此需要考虑供热侧对发电的影响,为供热工况重新设计协调控制方案。等供热抽汽流量下机组非线性随发电负荷均匀变化,其规律与纯凝工况相似,可通过DEB等非线性方案克服。  相似文献   

5.
文章分析了影响超临界火电机组一次调频性能的主要因素,并提出了相应的优化方法,有效改善了机组一次调频性能。试验表明,优化后的一次调频功能满足电网调频要求和机组安全稳定运行要求。  相似文献   

6.
针对并网发电机组的辅助服务考核实施以来水电机组一次调频考核频繁出错的情况,借助MATLAB,利用PSD-BPA暂态稳定程序内电力系统分析常用的水电机组原动机及其调节系统模型对电网频率连续两次过一次调频死区的机组出力响应进行了仿真,并依据一次调频考核方法计算了每次的理论与实际动作电量,分析发现这种电网频率扰动下会发生水电机组一次调频考核错误的情况,进一步的仿真和试验表明水电机组前一次一次调频的复归过程会影响后一次的动作响应过程,若后一次动作前电网频率在一次调频死区内的持续时间过短,后一次的机组出力响应会因受前面复归过程的影响而严重偏离理想值,造成实际动作电量在理论值中的占比大幅下降,致使正确的一次调频响应被误判为不合格.  相似文献   

7.
火电机组投入机炉协调方式运行后,采用CCS与DEH侧协同作用的一次调频方式,能够实现快速、持久的一次调频。通过对某国产600 MW超临界机组一次调频现场动态试验结果的分析,尽可能发掘该机组的最大调频能力,提高电网运行的稳定性,降低电网的频率波动,增强电网的抗事故能力。  相似文献   

8.
福建福清核电厂1、2号机组已经投产,额定出力1089MW,电能通过500kV开关站输送到福建电网。2015年,电网多次出现频率异常降低事件。本文基于福清核电机组一次调频原理,针对1089MW机组一次调频参数设置对机组的影响进行分析、探讨。  相似文献   

9.
一次调频作为电力系统频率控制的一项重要技术手段,对电网频率稳定具有重要意义.本文分析了目前一次调频的基本原理,并针对机组一次调频方式会使汽机调门朝相反方向调整,造成机组调节过于频繁,引起系统振荡的问题通过对调频负荷和调频幅度速率的限制以及调频幅度的修正对电厂一次调频控制进行优化.  相似文献   

10.
为保证电网安全平稳运行、平抑新能源对电网带来的冲击,火电机组需适应新环境,提高自身的调频灵活性。使用Ebsilon仿真软件对某660 MW超超临界二次再热机组进行建模。基于此模型分别研究高加旁路调频、补气阀调节、凝结水节流调频等不同方式调频特性,获得每种调频方式对于机组负荷及热经济性方面的影响规律。并比较了三种调频方式各自的优劣点并进行排名,最后给出机组不同调频方式的使用建议,结果表明:机组负荷需求较高时采用高加大旁路;对于经济性要求较高时采用凝结水节流调频;对两者均有考虑时可选择1/2混合旁路或高加大旁路,在响应初期可打开补气阀做出最快反应。  相似文献   

11.
为了反映、评估、改善当前国内超临界单元机组参与电网一次调频的能力,根据集总参数法建立了超临界火电机组不同工况下的数学模型。利用Simulink软件进行了随机频率偏差扰动下稳定工况以及变工况时机组参与电网一次调频能力的仿真实验,结果表明了模型的合理性及有效性,为优化改善超临界机组参与电网一次调频能力提供了平台,为实现负荷频率最优控制打下基础。  相似文献   

12.
针对目前一次调频考核系统不能准确反映和全面评估一次调频能力的问题,在加强网源协调管理、规范和提高发电机组及其控制系统监测技术水平的要求下,开发基于广域测量系统的一次调频在线监测和考核系统,该系统以新疆电网智能调度技术支持系统为平台,在线读取广域测量系统动态数据,通过机组出力变化特征评估机组一次调频性能指标,并定义有效扰动来判断一次调频事件,监测机组实时运行状态;考虑到机组实际运行的情况,制定一次调频免考核规则。实际运行结果表明该考核系统能准确检测出机组一次调频事件,能够很好地考核机组的一次调频能力。  相似文献   

13.
水电厂一次调频是确保发电机组和电网安全运行的重要手段之一.为验证飞云江珊溪水电厂机组一次调频功能和技术参数,进行了频率阶跃开环试验,分析了机组一次调频的试验方法及过程,并得出了试验结论及参数优化结果.  相似文献   

14.
电力系统中大型发电机组一次调频性能是衡量系统控制水平和稳定可靠特性的重要指标之一.随着电力电子技术、计算机技术、通信技术的不断成熟,数字电液控制系统(DEH)以及协调控制系统(CCS)在电厂中逐步完善并得到广泛的推广.常规的机组调频只利用DEH系统考虑暂态稳定控制特性,而没有充分考虑机组一次调频时控制系统问的相互协调.为了获得能够快速响应电网调度,且保证机组安全经济运行的综合协调控制系统,将DEH系统与CCS系统相互协调配合组成发电机组综合协调控制系统,利用MATLAB软件编写相应的仿真程序,验证了发电机组一次调频特性综合协调控制系统的可行性和准确性.  相似文献   

15.
随着国内辅助服务市场的转型,国家及地区对并网发电机组的性能考核标准愈发严格,但是,调度机构一般采用远程控制系统对发电厂调频调峰性能进行监测与考核,发电企业又缺乏能及时发现并网机组调频调峰问题的手段。为了提高并网发电机组支撑电网安全稳定运行的能力,提出了一种基于火力发电厂并网机组一次调频和自动发电控制(AGC)性能考核的在线监测与评估系统,对火电并网机组一次调频和AGC性能进行了在线监测和能力分析评估。测试结果显示,在线监测与评估系统实现了设计目标。  相似文献   

16.
热电联供是目前火电机组大幅降低CO2排放的唯一可行途径。针对大型火电机组热电联供,提出了带调节及切除功能的前置低压缸供热方案,可以解决大型机组差胀大的问题,缓解常规方案中较低电负荷或较大热负荷时节流损失、回热系统损失和余速损失的增加。通过对一次和二次再热机组实例的计算定量分析表明,带调节及切除功能的前置低压缸供热方案的经济性更优。  相似文献   

17.
二次再热已逐渐成为大容量、高参数超超临界机组的发展方向。对超超临界二次再热机组烟气余热利用技术进行了探讨,对4种可能的余热回收方案进行了热经济性计算和调频最大负荷量变化计算。分析结果表明,烟气-高加换热方案节能效果最好,发电煤耗率降低6 g/kWh;烟气-低加换热方案和烟气-低加-空气换热方案对给水调频的潜能无影响,但会降低机组凝结水节流调频的潜能;烟气-高加-空气换热方案和烟气-高加-低加-空气换热方案对凝结水节流调频的潜能无影响,但会降低给水调频的潜能。  相似文献   

18.
在线计算汽轮机安全运行区对供热机组参与电网"调峰调频"至关重要。传统热力性质工况图以供热抽汽流量、汽轮机低压缸排汽流量确定汽轮机工作点,但现场缺少这两个信号的测点或测量不准确。分析机组发电功率、主蒸汽流量、供热抽汽压力、供热抽汽流量、汽轮机低压缸排汽流量之间的约束关系,建立发电功率、主蒸汽流量、供热抽汽压力对供热抽汽流量、汽轮机低压缸排汽流量的多元拟合模型,并结合均匀设计确定决定机组安全运行区的典型工况点。误差分析表明,该方法拟合精度接近热平衡方法。  相似文献   

19.
发电机组的一次调频对维持电力系统频率起着至关重要的作用。结合水口水电机组的运行实际情况,并考虑机组的调频死区和水头水流扰动环节的影响,对其一次调频动态特性进行仿真分析,给出了相应的调频动态响应过程和特性指标值。  相似文献   

20.
恒运电厂一次调频采用了DEH+ CCS控制策略,但在实际运用中动作效果不好.本文通过对恒运电厂一次调频逻辑及参数设置的分析,找出电厂机组一次调频正确动作率低的原因,并提出整改优化方案.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号