自动发电控制(AGC)

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自动发电控制(AGC)地原理及应用

自动发电控制(AGC)地原理及应用

实用文档自动发电控制(AGC)的原理及应用编写:黄文伟贵州电力调度通信局2005年9月目录1. 概述 (3)1.1. AGC的作用 (3)1.2. AGC的目的 (3)1.3. AGC的意义 (4)1.4. AGC的地位 (4)2. AGC的基本原理 (4)2.1. 负荷频率特性 (6)2.2. 机组功频特性 (6)2.3. 系统频率特性 (8)2.4. 独立系统调频 (9)2.5. 自动调频方法 (11)2.6. 联合系统调频 (12)3. AGC的系统体系 (14)3.1. 系统构成 (14)3.2. 控制回路 (15)3.3. 与能量管理系统的关系 (15)3.4. 与其他应用软件的关系 (15)4. AGC的控制原理 (16)4.1. 控制量测 (16)4.2. 净交换功率计划 (17)4.3. 区域控制偏差 (17)4.4. 区域控制方式 (19)4.5. ACE滤波、补偿及趋势预测 (19)4.6. 负荷频率控制 (20)4.7. 在线经济调度 (20)5. AGC的控制方法 (21)5.1. 机组控制方式 (21)5.2. 控制区段与策略 (22)5.3. 区域需求 (23)5.4. 机组功率分配 (23)5.5. 机组期望功率 (25)5.6. 机组控制校验 (27)5.7. 基点功率计划 (28)5.8. AGC工作流程 (29)6. AGC的控制性能标准 (30)6.1. 区域控制标准(A/B) (30)6.2. 控制性能标准(CPS) (31)7. AGC的控制对象 (33)7.1. 电厂控制器 (33)7.2. 机组控制单元 (34)7.3. RTU控制装置 (34)7.4. 机组运行状态 (35)7.5. 控制器信号接口 (35)8. AGC的操作与监视 (37)8.1. 运行操作方式 (37)8.2. 运行监视状态 (37)8.3. 备用容量监视 (38)8.4. 控制性能监视 (38)8.5. 运行状态监视及告警 (40)8.6. 人机交互界面 (41)1.概述自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC),通常简称为AGC,是建立在以计算机为核心的能量管理系统(或调度自动化系统)及发电机组协调控制系统之上并通过高可靠信息传输系统联系起来的远程闭环控制系统。

AGC自动发电控制系统

AGC自动发电控制系统

❖ 2 )机组分类达到不同控制目标
❖ 按机组性能将其分为三类(如表1):日前计 划机组、超短期负荷预测机组、联络线AGC机组。 日前计划机组跟踪日前设定的96 点计划值,多 为20 万kW 及以下机组,若发生天气突变或其他 原因造成实际负荷曲线与日前负荷预测曲线偏差 较大,则按一定比例滚动修正日前计划机组的96 点计划值。超短期负荷预测机组主要跟踪负荷趋 势,实时平衡系统每15 min 进行一次超短期负 荷预测,并对日前计划机组的下一点计划及AGC 机组的中间目标值进行扫描,得出超短期负荷预
电力系统 AGC 系统构成
❖ 自动发电控制功能结构图.jpg
❖ 互联电力系统可以分成若干个控制区,控 制区之间通过联络线互联,各个控制区具 有各自的自动发电控制系统。在控制区内, 发电机组分为AGC 机组和非 AGC 机组两 类。非 AGC 机组接受电网调度中心的发 电计划,由当地的控制系统或人工调整机 组的发电功率;AGC 机组则接受电网调度 中心实时更新的 AGC 信号,自动调整机 组的发电功率。
❖ 电力系统 AGC 系统物理上包含主站控制系 统、信息传输系统和电厂控制系统等组成,其总 体结构图如下。总结构图.jpg
❖ 电力系统调度机构转战控制系统发出的指令 由网络通信工作站或远程终端通信工作站(RTU) 经过通信网络送至电厂控制系统或机组控制器, 对发电机组功率惊醒控制。与此同时,电厂和发 电机组的有关信息有电厂的网络通信工作站和 RTU 经通信网上传至主站控制系统,供主站控 制系统分析和计算。与系统有功功率分配有关的 联络线功率等信息已经变电所自动化系统或 RTU 上传至主站控制系统。
❖ 电网调度中心负荷频率控制软件采集电网的 频率、联络线潮流、系统电时钟差,计算控制区 的区域控制偏差(ACE),经过滤波后,得到平 滑的 ACE。然后根据发电机组的实际功率,机 组的基点功率、AGC 分配因子以及机组的分类, 计算出各机组的 AGC 调节功率值,发送给 AGC 机组。

AGC

AGC

(1)定频率控制
定频率控制FFC (Flat frequency control)。只检 测频率偏差,这种控制方式最终维持的是系统频率 恒定,即Δf=0,对联络线上的交换功率则不加控 制。因此,这种方式一般适合于独立系统或联合系 统的主系统。 ACE = ß* ( f - f 0 )
其中: ß 区域频率偏差系数 (MW/0.1Hz) f 实测频率(Hz) f 0 额定频率(Hz)
(2) 恒定联络线交换功率控制
恒定联络线交换功率控制FTC (Flat tie-line control) 。这种控制方式的控制目标是维持联络线 交换功率的恒定,即ΔP =0,对系统的频率则不加 控制。因此,这种方式一般适合于联合系统中的小 容量系统。 ACE = P - P0
其中: P 区域联络线实际潮流功率之和(MW) P0 区域计划净交换功率 (MW)


华北调度规程频率异常处理(1)
第104条 华北电网与其它区域电网互联时, 当电网频率超出50±0.1Hz,网调、中调及 负责ACE调整的电厂,应首先判断造成频率 异常的责任,分别做如下处理: 由于华北电网的责任造成频率超出50±0.1Hz, 网调值班调度员及负责ACE调整的电厂应迅 速采取有效措施,将电网频率控制在 50±0.1Hz以内。当电网调整容量不足时, 网调值班调度员应迅速向国调汇报,必要时 可请求事故支援。




山东电网调度规程频率异常处理(2)
当频率低于48.0赫兹时,省调值班调度员、地调 值班调度员、发电厂值长可不受事故拉路序位的 限制自行拉停负载线路或变压器,使频率恢复至 49.0赫兹以上。 当电网频率低于46.0赫兹时,按所管辖调度机构 批准的“保厂用电方案”,发电厂可自行解列一 台或数台发电机带本厂厂用电和地区部分负荷单 独运行,同时将其他机组自行从电网解列(如现场 规程有明确规定,按现场规程执行)。 当电网频率恢复至49.0赫兹,电压恢复至额定电 压的90%以上时,解列运行的发电厂应主动联系 值班调度员将解列的发电机并入电网。

agc系统的工作原理

agc系统的工作原理

agc系统的工作原理AGC系统,即自动发电机控制系统(Automatic Generator Control System),是一种用于监测、控制和保护发电机的自动化系统。

它在电力系统中起着至关重要的作用,确保发电机的稳定运行和电力系统的可靠性。

本文将详细介绍AGC系统的工作原理,并逐步解释其运行过程。

首先,让我们来了解AGC系统的组成部分。

AGC系统主要由以下几个组成部分组成:传感器、控制器、执行器和通信系统。

传感器用于收集发电机的运行状态参数,如电流、电压、频率等。

控制器是AGC系统的大脑,它根据传感器采集到的数据进行分析和决策。

执行器负责执行控制器的指令,调整发电机的运行状态。

通信系统用于将控制器与其他系统或设备进行连接和数据交换。

AGC系统的工作原理可以分为以下几个步骤:第一步:数据采集与传输AGC系统通过传感器收集发电机的运行状态参数,如电流、电压、频率等。

这些传感器通常直接安装在发电机的关键部件上,能够实时监测运行状态。

传感器将采集到的数据通过通信系统传输给控制器。

第二步:数据处理与分析控制器接收到传感器传输过来的数据后,对数据进行处理和分析。

控制器先进行数据预处理,例如滤波、校正等操作,以确保数据的准确性和可靠性。

然后,控制器利用这些数据计算出发电机的运行状态和特性参数,如发电功率、磁场电流、电机转速等。

同时,控制器还根据电力系统的工作情况和需求,对发电机的输出功率进行预测和优化。

第三步:控制策略生成基于对发电机运行状态的分析和预测,控制器生成相应的控制策略。

控制策略主要包括发电机的负荷调节、电网频率和电压的稳定控制等。

控制器通过对发电机的输出功率进行调整,以保持电力系统的稳定。

第四步:指令传递与执行控制器将生成的控制策略转化为指令,并通过通信系统传输给执行器。

执行器根据接收到的指令,调整发电机的运行状态,如调整燃料供给、改变发电机的励磁电流等。

执行器将根据控制指令进行动作,并实时反馈执行结果给控制器。

agc概念

agc概念

AGC,全称为Automatic Generation Control,即自动发电控制,是电力系统中常用的一种控制系统。

它用于实时监测电力系统的负荷与发电能力之间的差距,并通过调整发电机组的功率输出来维持电力系统的频率。

在具体操作中,并网发电厂的发电机组需要跟踪电力调度交易机构下发的指令,按照一定的调节速率实时调整发电出力,以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

此外,AGC还具有负荷频率控制(LFC)、经济调度控制(EDC)、备用容量监视(RM)、AGC性能监视(AGC PM)以及联络线偏差控制(TBC)等功能。

AGC、AVC、PMU基础知识培训(71页)

AGC、AVC、PMU基础知识培训(71页)

AGC、AVC、PMU基础知识培训(71页)一、自动发电控制(AGC)概述1. AGC的定义自动发电控制(Automatic Generation Control,简称AGC)是指通过自动调节发电机的输出功率,使电网频率和联络线功率控制在规定范围内的技术手段。

AGC在电力系统中起着至关重要的作用,确保了电网的稳定运行。

2. AGC的功能(1)维持电网频率稳定:AGC能够实时监测电网频率,根据频率偏差调节发电机输出功率,使电网频率恢复至额定值。

(2)实现联络线功率控制:AGC根据联络线功率偏差,调整发电机输出功率,确保联络线功率在规定范围内。

(3)优化发电机组运行:AGC根据发电机组的经济性、可靠性等因素,合理分配发电任务,提高发电效率。

3. AGC的基本原理AGC系统主要由三部分组成:测量单元、控制单元和执行单元。

测量单元负责实时监测电网频率和联络线功率;控制单元根据测量数据,计算出发电机输出功率的调整量;执行单元根据调整量,对发电机进行实时调节。

二、自动电压控制(AVC)概述1. AVC的定义自动电压控制(Automatic Voltage Control,简称AVC)是指通过自动调节无功功率,使电网电压控制在规定范围内的技术手段。

AVC对于保障电网电压稳定、提高电能质量具有重要意义。

2. AVC的功能(1)维持电网电压稳定:AVC能够实时监测电网电压,根据电压偏差调节无功功率,使电网电压恢复至额定值。

(2)优化无功功率分配:AVC根据电网运行状况,合理分配无功功率,降低线路损耗,提高电网运行效率。

(3)提高电能质量:AVC通过调节无功功率,改善电网电压波形,降低电压谐波,提高电能质量。

3. AVC的基本原理AVC系统主要由测量单元、控制单元和执行单元组成。

测量单元负责实时监测电网电压;控制单元根据测量数据,计算出无功功率的调整量;执行单元根据调整量,对无功补偿装置进行实时调节。

三、相量测量单元(PMU)概述1. PMU的定义相量测量单元(Phasor Measurement Unit,简称PMU)是一种高精度、实时同步测量电网相量的装置。

agc系统的工作原理 -回复

agc系统的工作原理 -回复

agc系统的工作原理-回复AGC系统,即全称为自动发电机控制系统(Automatic Generation Control System),是一种用于协调和控制电力发电机组运行的系统。

它使用先进的监测、测量和控制技术,以保持电力系统的平衡和稳定。

本文将一步一步介绍AGC系统的工作原理。

第一步:监测电力系统状态AGC系统首先需要监测电力系统的状态。

为了实现这一目标,系统通常安装了各种传感器和测量装置。

这些装置可以测量电流、电压、频率、功率和其他相关参数。

通过这些测量值,系统可以获得有关电力系统运行状况的实时数据。

第二步:数据传输和处理获得电力系统的实时数据后,AGC系统需要将这些数据传输到控制中心。

传输方式可以使用有线或无线通信技术,例如光纤或微波。

在控制中心,AGC系统使用专门的软件来处理这些数据。

这些软件通常具有高度可配置性,可以根据不同的情况进行调整和优化。

第三步:频率控制AGC系统的主要任务之一是监测和控制电力系统的频率。

当系统频率超过或低于指定范围时,AGC系统会采取相应的措施,以使系统回到正常范围内。

为了实现这一目标,系统会根据实时数据计算出频率偏差,并根据一些预定义的策略来控制发电机组的输出功率。

第四步:负荷平衡AGC系统还负责平衡负荷需求与发电能力之间的差异。

当电力系统的负荷需求增加或减少时,AGC系统会相应地增加或减少发电机的输出功率,以确保电力系统的平衡。

为了实现这一目标,系统会根据实时数据计算出负荷需求和发电能力之间的差异,并采取相应的措施来调整发电机组的输出功率。

第五步:优化调度AGC系统还可以根据电力系统的实际需求进行优化调度。

通过分析实时数据和历史数据,系统可以预测电力系统的负荷需求,并相应地安排发电机组的运行。

这样可以确保电力系统的稳定性和高效性。

优化调度还可以减少燃料消耗、降低环境污染和节约能源。

第六步:故障检测和排除AGC系统还负责监测和检测电力系统的故障。

当发生故障时,系统会立即检测到,并采取相应的措施来避免进一步恶化。

自动发电控制AGC

自动发电控制AGC
Ø 三次调频
发电机有功功率经济分配。主要任务是经济、高效地实施功率 和负荷平衡: (1)以最低的开、停机成本安排机组组合; (2)在发电机组之间经济地分配有功功率,使发电成本最低。 或发电成本与输电成本(网损)之和最低; (3)为预防电力系统故障时对负荷的影响,在发电机组之间合 理地分配备用容量; (4)在互联电力系统中,通过调整控制区之间地交换功率,在 控制区之间经济地分配负荷。
p 三次调频不仅要对实际负荷的变化作出反映,更主要的是要根 据预计的负荷变化,对发电机组有功功率事先作出安排; p 三次调频不仅要解决功率和负荷的平衡问题,还要考虑成本或 费用问题,需要控制的变量更多,算法更复杂,控制周期更长。
2.1 AGC基础
(3)区域控制偏差
控制区域(Control Area):整个电力系统是由多个子系统通过联 络线连接起来的互联系统,每个子系统及其控制中心构成一个控制 区域,每个控制区域的用户负荷由本区域的电源和从其他控制区域 交换的电力来满足。
美国东部
正常状态 警戒状态
故障状态
德克萨斯电网 正常状态 警戒状态 异常状态 故障状态
0.5
法定目标频 严重故障状态 严重故障状态
率带
0.8
故障频率带
1.0
3.0
澳大利亚
正常频率带
负荷变化频 率带 单机故障频 率带
严重故障频 率带 极端严重故 障频率带
中国华东
正常频率带 故障频率带 严重故障频 率带
1 R
+
D
÷ö ø
2.2 频率控制方法
(1)一次调频
机械式调速系统
电气液压式调速系统
2.2 频率控制方法
一次调频的主要技术指标有:转速不等率、调频死区、调频负荷范围。

AGC

AGC


ACE = ß * (f - f 0 ) + (P - P0 )
ACE控制性能考核标准
负荷频率控制的考核标准目前有两种,即CPC 标准和CPS标准。 1、20世纪60年代以来,电力工程界一直采用 CPC标准作为负荷频率控制的考核标准。 2、1997年北美可靠性委员会(NERC)采用 CPS标准作为负荷频率控制的考核标准。
AGC控制过程
其它电力系统 信息 通道 调度中 心AGC SCADA RTU

。 。
CCS PLC
。 。 。 。 。 。
RTU
PLC
CCS
AGC程序设计中存在的不足
没有考虑火电机组辅机启停时对机组的影响(如火电 机组起停磨、风机等)
山东电网AGC调度管理
运行的 200MW 及以上容量的机组必须具备 AGC功能 , 新投产 100MW及以上容量的机组必须具备 AGC功能,并满足山东电 网机网协调技术要求(规程第103条)。 发电厂因设备消缺等原因不能按规定投入AGC功能时,由发 电厂值长向值班调度员提出申请,经同意后方可退出。当 AGC功能退出后,机组按调度计划出力曲线接带负荷。机组 AGC功能因故紧急退出,发电厂值长应立即汇报省调值班调 度员(规程第105条)。 新投产或技改后的机组,在正式移交试生产前,必须进行AGC 相关试验 省调和发电厂均应按文件中核定的AGC技术参数在各自系统中 设定,运行中不得单方面修改机组的AGC技术参数。 发电厂应尽量提高AGC机组自动化投入率,保证机组及时正确 响应省调控制命令,严禁发电厂设置控制命令死区和调整量等 行为。
频率偏离额定值的危害
高频 低频 频率崩溃
负荷频率控制
一次调整:由发电机调速器执行,对短周期负荷变化

自动发电控制(AGC)的基本理论

自动发电控制(AGC)的基本理论

自动发电控制(AGC)的基本理论自动发电控(Automatic Generation Control)简称AGC ,作为现代电网控制的一项基本功能,它是通过控制发电机有功出力来跟踪电力系统的负荷变化,从而维持频率等于额定值,同时满足互联电力系统间按计划要求交换功率的一种控制技术。

它的投入将提高电网频率质量,提高经济效益和管理水平。

自动发电控制有四个基本目标:(1)使全系统的发电出力和负荷功率相匹配;(2)将电力系统的频率偏差调节到零,保持系统频率为额定值;(3)控制区域问联络线交换功率与计划值相等,实现各区域内有功功率的平衡;(4)在区域内各发电厂间进行负荷的经济分配。

上述第一个目标与所有发电机的调速器有关,即与频率的一次调整有关。

第二和第三个目标与频率的二次调整有关,也称为负荷频率控制LFC(LoadFrequency Control)。

通常所说的AGC 是指前三项目标,包括第四项目标时,往往称为AGC 但DC(经济调度控制,即Economic Dispatching Control),但也有把EDC 功能包括在AGC 功能之中的。

负荷频率控制通过对区域控制偏差(ACE)调整到正常区域或零来实现系统频率和网间的联络线交换功率的调整。

ACE 表达式如下:()()()[]S A T S A S A T T K f f B P P ACE -+---=10 (1.1) 试中:A P ,S P 分别表示实际、预定联络线线功率;A T 、S T 分别表示实际电钟时间和标准时间;A f 、S f 分别表示实际、预定系统频率;B 表示系统频率偏差系数;T K 表示电钟偏差系数。

联络线频率偏差控制方式,TBC(Tie Line Bias Control),ACE 按上式形成;定频控制方式,。

CFC(Constant FrequencyControl),ACE 不含(S A P P -);定净交换功率控制方式CNIC(Constant Net Interchange Control),ACE 不含(S A f f -)。

自动发电控制(AGC)

自动发电控制(AGC)
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电力系统频率质量对社会和电力企业的影响
电网频率是电能质量三大指标之一,电网的 频率反映了发电有功功率和负荷之间的平衡 关系,是电力系统运行的重要控制参数,如: 1.频率波动对发电厂设备的影响 2.频率波动对用户设备的影响 3.频率质量改善对经济效益的影响
4
电力系统频率指标和控制要求
一基准频率和频率的正常范围
电力系统频率是同步发电机转速的函数:
ƒ= RMPp / 120
RMP是发电机的转速,单位是(转/每分钟)。 p是发电机的极数。
120是将分钟转换为秒、极数转换为极对的转换系数。 电力系统频率又可以用同步发电机角速度的函数来
表示: ƒ = ω / 2π
8
发电机的转子运动方程为: MT–Me = ΔM = Jdω /dt
基准频率是由设计确定的,中国、西欧、澳大利亚、 日本的一部分的电力系统基准频率为50Hz;而北美、 日本的另一部分的电力系统的基准频率为60Hz。
确定频率的正常控制范围应考虑三个重要因素:
1.对发电、用电设备经济性的影响,使其能发挥最佳 的效率。
2.对故障状态下频率允许范围的影响,当电力系统中 发生故障时,频率不越出相应故障状态的频率允许 范围。
负荷频率特性
电力系统负荷的变动将引起频率的变化,而系统频率的变 化又会造成负荷功率的变化。这种负荷功率跟随频率变化 的特性称为负荷的频率静态效应。
PL
PLN
n
i
i0
f fN
i
13
负荷频率特性系数
D为负荷的频率调节效应系数
D
P f
D*的数值取决于电力系统中各类负荷的比重,因此D*是一个随时
2
AGC的目的:
维持电力系统频率在允许误差范围之内,频率偏移累积误 差引起的电钟与标准钟之间的时差在规定限值之内;

上海电网自动发电控制AGC原理与运行_575

上海电网自动发电控制AGC原理与运行_575

上海电网自动发电控制(AGC)原理与运行随着电网规模的不断扩大,由调度人员凭运行经验调整全网发电出力与全网负荷平衡,保持电网频率为额定值并控制网际联络线潮流的劳动强度大大提高,调节难度也大为增加。

由计算机系统辅助人工调节保证电网安全稳定、经济运行已成为现代大电网发展的趋势。

自动发电控制AGC(Automatic Generation Control)正是实现这一目标的重要手段。

虽然AGC原理并不复杂,但其实现及各个环节的关系远非模型那么简单。

下面将参照一些资料和几年的工作实践,简要地介绍AGC的原理及其运行操作。

1 自动发电控制(AGC)基本原理自动发电控制(AGC)的基本原则是要求各控制区域负责供应本区域的负荷,并经常假设整个互联系统中各控制区的频率基本相等。

当某控制区域负荷发生变化时,起初的这个负荷变化是由各发电机组的转动动能来提供的,随着动能的消耗,整个互联系统的频率开始下降,系统中的所有发电机组都将响应这个频率的变化,增加出力并使频率达到一个新的稳态,此时,AGC的职责是经济地调整发电,使负荷的变化仅由本控制区域的电厂来供应,并使频率回升到它原来的整定值。

总结起来讲,AGC有四个基本目标:(1)使整个互联系统的发电与负荷基本平衡。

(2)保证电力系统的频率偏差在某一范围内,并使均值为零。

(3)在各控制区域内调节发电出力,使联络线功率偏差为零。

(4)控制本区域内的分配发电,使发电成本最小。

其中第四项是经济调度问题。

下面分析在AGC中是如何实现以上前三项目标的。

1.1 区域负荷频率控制误差(ACE)AGC的基本概念是区域负荷频率控制误差(ACE)。

在国外,大约在50年代起,联络线功率频率偏差就被广泛应用于各互联系统。

AGC的控制目标就是把本区域的控制误差(ACE)调整到零。

ACE = Pa-Ps+K(fa-fs)=△PaK△f (1)式中:Pa——本控制区域净交换功率,输出为正(单位MW);Ps——本控制区域计划交换功率(单位MW);K——区域频率偏差常数(上海电网目前取54MW/);fa——实际频率数(单位Hz);fs——计划频率数(单位Hz)。

AGC自动发电控制

AGC自动发电控制

AGC自动发电控制(一)AGC的基本功能随着电网的发展,仅靠主调频厂的调频容量很难适应电网频率的调整要求,即使在同一时间内动用多个电厂参与调频,由于所需信息分散在各地难以综合考虑优化控制,无法全面完成调整经济功率分配方面的任务,因此现代电网二次调频大多采用自动调频方式。

自动调频不但速度快,可以保持电网频率在额定值上下允许范围内运行,而且可按最优原则分配参与二次调整的各台机组的功率,使电网潮流分布经济、安全,同时对联络线功率的控制也很有利。

我国目前电网自动化能量管理系统(EMS)中的自动发电控制(AGC),则可较好地完成下列任务:1.调整全网的发电出力使之与负荷需求的供需静态平衡,保持电网频率在正常范围内运行。

2.在联合电网中,按联络线功率偏差控制,使联络线交换功率在计划值允许偏差范围内波动。

3.在EMS系统内,AGC在安全运行前提下,对所辖电网范围内的机组间负荷进行经济分配,从而作为最优潮流与安全约束、经济调度的执行环节。

4.在电网故障时,AGC将自动或手动退出运行。

而在非事故情况下,当电网出现功率缺额和频率下降,或当电网负荷下降且频率上升时,AGC均可具有自动开停机组的功能。

因此若抽水蓄能电厂采用AGC及其自动开停机或转换运行工况的功能,将大大增加抽水蓄能机组的事故备用和调峰作用。

(二)电厂AGC控制模式设定1.AGC电厂端的控制环节(1)利用水电厂的单机控制这种控制方式调度中心直接控制单机。

该方式下由于调度中心的AGC程序不能充分考虑水轮发电机间的经济分配,一定程度上影响电厂经济运行的积极性。

(2)利用水电厂的集中控制水电厂的集中控制方式主要建立在水电厂有比较成熟的计算机的基础上,调度中心AGC的控制命令为全厂总的功率设定值,传送到水电厂计算机监控系统的上位机,然后由厂站计算机系统根据机组的经济运行原则并考虑各种机组限值,将总出力命令分配给各机组。

对梯级水电站可以通过流域计算机控制系统的上位机实现AGC 系统分级分层过程控制。

AGC简介

AGC简介

电气AGC试验!自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。

按电网高度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。

AGC控制模式有一次控制模式和二次控制模式两种。

一次控制模式又分三种:1、定频率控制模式;2、定联络线功率控制模式;3、频率与联络线偏差控制模式。

二次控制模式又分为两中:1、时间误差校正模式;2、联络线累积电量误差校正模式。

自动发电控制(AGC)是时时刻刻保证发电与负荷平衡、维持电力系统频率质量的重要技术手段。

近年来,我国电力系统AGC工作取得了很大的进展,其中一个重要标志是大量的发电机组具备了投入AGC运行的条件。

以华东电网为例,到2002年底,全国具备投入AGC 运行的发电机组容量占全网统调装机总容量的55%,AGC可调容量占全网统调最高负荷的25.99%。

AGC可调容量的大幅增加为电力系统安全、优质、经济运行提供了良好的条件。

但是,在日常运行中,电力系统中应保持多少AGC可调容量,这是一个需要认真解决的问题。

当然,系统中保有大量的AGC可调容量,对维持电力系统频率质量有好处,但发电机组保持AGC可调容量会减少正常的发电量,机会成本提高;投入AGC运行,机组的运行费用增加。

在电力市场的环境中,AGC是发电机组向电网提供调节服务的技术手段,机组投入AGC运行是要在辅助服务市场中收取费用的。

因此,作为电力系统的控制者和电力市场的运营者——电力调度交易中心,必须了解在电力系统运行中对AGC调节容量的需求,关按此需求采购或安排发电机组的AGC可调容量,这样才能做到既保证电力系统的安全,又降低运行费用。

电力系统频率变化主要是由负荷波动引起的。

根据对负荷分量的分析,可以得到各种负荷的分量和对应的调整方式。

第1种负荷分量:变化周期在10s以内、变化幅度较小的负荷分量,称为随机波动的负荷分量,对应的调整方式是发电机组的一次调节;第2种负荷分量:变化周期在10s到数分钟之间的负荷分量,称为分钟级负荷分量,对应的调整方式是AGC;第3种负荷分量:变化缓慢的持续变动负荷分量,又可细分为第4种负荷分量(基点负荷分量)和第5种负荷分量(爬坡负荷分量)。

自动发电控制(AGC)

自动发电控制(AGC)

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无差调节方法
无差调节的方法主要是通过系统中调频机组之间设臵不同 的比例调节器、积分调节器及微分调节器的方法,在系统 发生额外的负荷时,通过调节各调频机组的有功功率来实 现系统频率恢复到额定值的方法。 一般分为主导发电机法、假有差法和积差调节法三种 用无差调节器为主导调节器的主要缺点在于各机组在频率 调节过程中的作用,有先有后,缺乏同时性。 积差调节法的优点是能确保系统频率保持恒定,额外的有 功功率在所有参加调频的机组之间按一定比例进行自动分 配。 缺点是频率的积差信号滞后于频率瞬时值的变化,调节 24 过程较为缓慢。

电力系统频率是同步发电机转速的函数:
ƒ= RMPp / 120
RMP是发电机的转速,单位是(转/每分钟)。 p是发电机的极数。
120是将分钟转换为秒、极数转换为极对的转换系数。

电力系统频率又可以用同步发电机角速度的函数来 表示: ƒ = ω / 2π
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发电机的转子运动方程为:
MT为原动机的转矩。 Me为发电机输出的电磁转矩(即负载)。 J为发电机的转动惯量。 dω /dt为发电机的角加速度
自动发电控制 (AGC)
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AGC的概述: 自动发电控制(Automatic Generation Control),是建立在以 计算机为核心的能量管理系统(或调度自动化系统)及发电机 组协调控制系统之上并通过高可靠信息传输系统联系起来的远 程闭环控制系统。 AGC的作用: 电力系统的负荷瞬息万变,因此,独立电力系统必须满足电能 的供需平衡,维护正常频率,保证控制内部的电能质量;联合 电力系统还必须保证联络线交换功率按交易计划运行,加强联 络线控制能力,使整个系统协调稳定运行。依靠人工调节方式 无论从反应速度还是调节精度都难以满足电力系统安全、优质、 协调、经济运行的要求。显然,要实现现代化的电网管理,进 一步提高整个电力系统的电能质量和联络线交换功率的控制水 平,需要提供相应的自动化技术手段来提供实质性的保障。解 决这一问题的最佳途径就是AGC。

光伏agc目标值

光伏agc目标值

光伏agc目标值
光伏AGC(自动发电控制)的目标值是根据电网的需求来调节光伏发电的功率输出,以实现电网的平衡和稳定运行。

具体的目标值取决于电网的负荷需求和供电能力,可以通过以下几个方面来确定:1. 频率调节:光伏AGC可以根据电网的频率变化情况,调节光伏发电的功率输出,以使电网的频率保持在稳定范围内。

一般来说,电网频率在50Hz(或60Hz)左右是稳定的,因此光伏AGC的目标值可以设置在该频率附近。

2. 电压调节:光伏发电会对电网的电压产生影响,因此光伏AGC也可以根据电网的电压变化情况,调节光伏发电的功率输出,以使电网的电压保持在稳定范围内。

一般来说,电网的标准电压为220V (或110V),因此光伏AGC的目标值可以设置在该电压附近。

3. 负荷平衡:光伏AGC还可以根据电网的负荷需求,调节光伏发电的功率输出,以满足电网的负荷平衡要求。

当电网负荷较大时,光伏AGC可以提高光伏发电的功率输出;当电网负荷较小时,光伏AGC可以降低光伏发电的功率输出。

光伏AGC的目标值是根据电网的频率、电压和负荷需求来确定的,旨在实现电网的平衡和稳定运行。

具体的目标值需要根据电网的实际情况和要求来确定。

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河北国华定洲发电厂一期工程
#2机组自动发电控制(AGC)试验措施
措施编号: 定电#2机组-RK13
措施编写: 霍刚
措施审核:
措施批准:
河北省电力建设调整试验所
二○○四年四月十六日
目录
1 系统概述
2 编制依据
3 调试目的
4调试应具备的条件
5调试步骤
6质量检查标准
7 调试组织分工
8 安全注意事项
9 工作危险源分析及安全措施
1 系统概述
河北国华定洲发电厂一期工程(2×600MW)#2机组为600MW燃煤机组,机组采用炉、机、电集中控制方式。

控制系统采用了SEIMENS公司的TELEPERM XP分散控制系统。

设计功能包括协调控制系统,即模拟量控制系统,设计包括AGC功能。

按照与省调通局达成的协议,#2机组DCS与省调的接口信号一共有5个,如表1所示:
表1. #2机组DCS与省调的接口信号一览
2编制依据
2.1《河北国华定洲发电厂一期工程(2×600MW机组)调试大纲》
2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》96版
2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
2.4《电力建设施工及验收技术规范》96版
2.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
2.6《电业工作安全规程》
2.7河北省电力勘测设计院定洲电厂工程设计图纸和资料
2.8设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书
3 试验目的
3.1验证DCS与省调信号的传输正确性。

3.2验证在AGC方式下,协调控制系统及各子自动控制系统响应负荷扰动的能力。

4 调试应具备的条件
机组经过带负荷调试,已具备了满负荷、安全运行的能力,协调系统的各种控制功能经过通过变负荷试验,各模拟量控制系统投入自动运行,调节品质达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》的要求。

进行试验之前,要满足以下条件:
4.1 机炉协调控制系统稳定投入自动运行方式,并且模拟量负荷变动试验已经作完并证明了协调控制系统有良好的动态和静态调节品质。

各子系统投入自动方式,它们包括:燃烧调节系统、送风调节系统(含氧量校正回路)、炉膛负压调节系统、给水调节系统、汽温调节系统、高加水位调节系统、低加水位调节系统、除氧器水位调节系统。

4.2 中调同协调控制系统之间的信号传输正确无误。

4.3 与中调联系好并确定了试验时间。

5 试验步骤
5.1远动信号的传输
5.1.1 在工程师站上将发给省调的机组有功功率信号20MKA01CE901信号强制,按照0—800MW的量程每20MW输入一个量,观察省调相应数值的变化。

5.1.2 由省调将遥调功率信号20ADS10CS101信号强制,按照400—660MW的量程每20MW输入一个量,观察DCS相应数值的变化。

5.1.3 在操作员站上将AGC功能投入,观察省调是否收到了AGC投入信号。

5.1.4 在工程师站上将发给省调的机组有功功率信号20ADS10CS103信号强制,按照0—800MW的量程每20MW输入一个量,观察省调相应数值的变化。

5.1.5 在工程师站上将发给省调的机组有功功率信号20ADS10CS104信号强制,按照0—800MW的量程每20MW输入一个量,观察省调相应数值的变化。

5.2准备以下参数的实时趋势及历史趋势
5.2.1 机组实际功率
5.2.2 机组负荷指令
5.2.3 主蒸汽压力
5.2.4 主蒸汽温度
5.2.5 再热蒸汽温度
5.2.6 锅炉给水流量
5.2.7 主蒸汽流量
5.2.8 汽包水位
5.2.9 烟气含氧量
5.2.10 炉膛压力
5.2.11 总给煤量
5.2.12 除氧器水位
5.2.13 凝汽器水位
5.2.14 各加热器水位
5.3 AGC升降负荷试验
试验开始前中调计算机主站设定的参数为:
有功变化死区:1MW
有功变化速率(初始值):15MW/min
有功滤波常数:1
5.3.1试验开始前机组负荷为600MW,机组处于协调控制方式,设定机组负荷上限为600MW;负荷下限为480MW;变负荷速率为3MW/min(实际负荷变化量以中调提供的为准)。

5.1.2接到中调“投入遥控”的指令后,由运行人员在“机组控制”画面上将“功率遥调”功能投入。

5.3.3由中调调度员将机组的目标负荷手动设定为480MW,开始降负荷。

这时运行人员要密切监视机组的运行状况,适时进行必要的调整。

机组在降至480MW后稳定一段时间后开始进行下一步的试验。

5.3.4由中调调度员将机组的目标负荷手动设定为600MW,开始升负荷。

这时运行人员要密切监视机组的运行状况,适时进行必要的调整。

机组在升至600MW后稳定一段时间后试验结束。

5.3.5中调自动遥控负荷试验:
中调调度员在操作台上将定洲电厂#2机组AGC功能投入“自动”,AGC功能根据电网联络线的偏差自动给机组分配负荷指令
6 质量检查标准
6.1符合河北国华定洲发电厂一期工程二台(2×600MW)技术协议要求。

6.2 符合相关国家及部颁技术标准及规范要求。

7 调试组织分工
7.1调试单位负责编写措施,负责调试中的技术工作,指导运行操作,记录和整理运行参数,对调试过程中发现的问题进行记录,协调处理。

7.2电建负责现场设备的安装维护、检修、消缺及临时设施的制作安装,表计的校验和复校。

7.3电厂负责提供设备、设计院和厂家资料,以及正常的运行操作和巡检工作。

7.4上海电力监理公司负责调试全过程的监理工作。

7.5工程部负责协助试运组全面组织协调工作。

8 安全注意事项
8.1调试过程中应派人监视被调试设备,发现异常,及时汇报。

8.2调试过程中任何人不得随意操作调试设备,若有意外,及时汇报。

8.3一切操作、调试工作均应加强监护,严格按安全规程执行。

8.4本措施只适用于调整试运阶段,未尽事宜按运行规程执行。

9 工作危险源分析及安全措施
工作票编号:RK-13 2004 年 04 月04日。

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