发明名称 基于PMU数据的发电机AGC功率调节线性特性的分析方法
摘要 本发明针对现有的发电机调节性能分析方法不能对发电机AGC调节的线性特性以及实际调节特性与申报的线性特性的差别进行校核的缺点,提出了一种对发电机的AGC调节速率的线性特性及其偏离申报的线性调节性能的程度的分析方法。该方法利用AGC调节过程中PMU记录的机端有功功率变化曲线和AGC指令信息依次计算该发电机AGC功率调节的三角形参数、最短调节轨迹参数、功率调节线性特性参数以及考虑线性特性的发电机AGC功率调节速率参数。根据后两个参数,运行人员可以优先选择线性特性好、实际功率调节特性与申报调节特性差别小的发电机参与AGC调节,从而可以更快速准确地实现AGC调节目标。
申请公布号 CN102175972A 申请公布日期 2011.09.07
申请号 CN201110026809.8 申请日期 2011.01.25
申请人 北京四方继保自动化股份有限公司;华北电网有限公司 发明人 徐英;段刚;王蓓;孙晓彦;张哲;许君德;许晓菲;郭子明;刘海琼;刘海涛;杨东;王茂海;吴京涛
分类号 G01R31/34(2006.01)I 主分类号 G01R31/34(2006.01)I
代理机构 北京金阙华进专利事务所(普通合伙) 11224 代理人 吴鸿维
主权项 一种基于PMU数据的发电机组AGC功率调节线性特性的分析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)通过相量测量单元PMU获取发电机组的一次AGC设点控制过程的有功功率‑时间曲线;(2)确定发电机响应AGC设点指令并越出死区开始功率调节的时刻TS,该时刻对应的出力PS,即起始功率,发电机进入目标功率死区范围的时刻TE,该时刻对应的出力PE,启停磨消耗的时间Td,以及启停磨期间维持的功率Pd;(3)计算发电机AGC功率调节的三角形参数,计算公式如下: <mrow> <msub> <mi>k</mi> <mi>&Delta;</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>S</mi> <mi>trace</mi> </msub> <msub> <mi>S</mi> <mi>line</mi> </msub> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msubsup> <mo>&Integral;</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>s</mi> </msub> <msub> <mi>T</mi> <mi>E</mi> </msub> </msubsup> <mrow> <mo>[</mo> <mi>p</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <msub> <mi>P</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>]</mo> <mi>dt</mi> </mrow> </mrow> <mrow> <mn>0.5</mn> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>E</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>S</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>P</mi> <mi>E</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>P</mi> <mi>S</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> </mrow>其中,Strace为发电机组实际功率曲线相对于起始功率PS所在的水平直线,在发电机组响应AGC设点指令并越出死区开始功率调节的时刻TS起至发电机进入目标功率死区范围的时刻TE之间,所围出的面积;Sline为发电机组功率调节起点与终点的连线相对于起始功率PS所在的水平直线,在发电机组响应AGC设点指令并越出死区开始功率调节的时刻TS起至发电机进入目标功率死区范围的时刻TE之间,所围出的三角形区域的面积;PE为TE时刻对应的机组有功出力;p(t)为对应t时刻的机组有功出力;(4)计算发电机AGC功率调节的最短调节轨迹参数,计算公式如下: <mrow> <msub> <mi>k</mi> <mi>D</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <msub> <mi>N</mi> <mi>E</mi> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </munderover> <msqrt> <mrow> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>j</mi> <mo>+</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>p</mi> <mi>j</mi> </msub> </mrow> <mrow> <msub> <mi>P</mi> <mi>E</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>P</mi> <mi>S</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <msup> <mrow> <mo>+</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mfrac> <mi>&Delta;T</mi> <mrow> <msub> <mi>T</mi> <mi>E</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>S</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mn>2</mn> </msup> </mrow> </msqrt> </mrow> <msqrt> <mn>2</mn> </msqrt> </mfrac> </mrow>其中,NE为从TS开始到TE结束的时段中的采样点数,ΔT为采样的时间间隔,pj表示第j个采样点的有功功率;(5)计算发电机AGC功率调节的线性特性参数KL,计算公式如下:KL=kΔkD(6)计算考虑线性特性的发电机AGC功率调节速率参数K1L,计算公式如下: <mrow> <msub> <mi>K</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>L</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>K</mi> <mi>L</mi> </msub> <mfrac> <mi>v</mi> <msub> <mi>v</mi> <mi>N</mi> </msub> </mfrac> </mrow>式中v为发电机组AGC实际功率调节速率,vN为发电机组的申报功率调节速率;(7)对发电机组AGC功率调节能力的线性特性进行评价:当KL越接近1时,该发电机的AGC功率调节特性越接近线性调节;K1L越接近于1,则发电机组的实际功率调节特性越接近于其申报的线性调节特性。
地址 100085 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号