摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.2.1 发电厂对机组运行控制方面探索或机组协调控制系统的传统优化 | 第11页 |
1.2.2 发电厂对釆用智能先进控制策略优化机组控制协调系统 | 第11-12页 |
1.2.3 电网开展研究机组AGC、AVC调节分配和预测功能 | 第12页 |
1.2.4 从电力经济角度研究和探讨电网与电厂AGC、AVC优化及应用 | 第12页 |
1.2.5 从智能电网发展的角度对AGC、AVC的研究 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 西北电网“两个细则”管理 | 第14-18页 |
2.1 电网调度管理 | 第14页 |
2.2 AGC性能指标计算及考核管理办法 | 第14-15页 |
2.2.1 AGC调度管理考核 | 第14-15页 |
2.2.2 AGC调节性能考核 | 第15页 |
2.3 AVC性能指标计算及考核管理办法 | 第15-16页 |
2.3.1 AVC管理考核 | 第15页 |
2.3.2 AVC技术指标管理 | 第15-16页 |
2.4 发电厂辅助服务补偿管理 | 第16-17页 |
2.4.1 AGC服务补偿 | 第16页 |
2.4.2 AVC服务补偿 | 第16-17页 |
2.5 本章小结 | 第17-18页 |
第3章 崇信电厂机组概况 | 第18-23页 |
3.1 锅炉设备介绍 | 第18页 |
3.2 汽轮机设备介绍 | 第18-20页 |
3.3 发电机设备介绍 | 第20-21页 |
3.4 控制系统设备介绍 | 第21-23页 |
第4章 AGC控制策略分析与优化 | 第23-35页 |
4.1 AGC控制功能 | 第23页 |
4.2 AGC控制策略选择 | 第23-25页 |
4.2.1 锅炉跟踪方式(BF) | 第23-24页 |
4.2.2 汽机跟随方式(TF) | 第24页 |
4.2.3 机炉协调方式(CCS) | 第24页 |
4.2.4 以汽机跟随为基础的协调方式(CCTF) | 第24页 |
4.2.5 以锅炉跟随为基础的协调方式(CCBF) | 第24-25页 |
4.3 TBC控制模式下考核初期AGC控制策略分析 | 第25-26页 |
4.4 应对AGC管理的机组协调系统性能优化提升 | 第26-31页 |
4.4.1 1号机组协调控制系统系统逻辑分析 | 第26-27页 |
4.4.2 1号机组AGC指标考核原因分析 | 第27-28页 |
4.4.3 机组AGC性能优化改进策略 | 第28-29页 |
4.4.4 取消AGC指令滤波时间,减少指令滞后环节 | 第29页 |
4.4.5 增强汽机主控调节器比例、积分作用,加强负荷响应速度 | 第29页 |
4.4.6 将定负荷速率改为变负荷速率 | 第29-30页 |
4.4.7 运行方式调整 | 第30-31页 |
4.4.8 子控制系统调节性能优化 | 第31页 |
4.5 协调控制系统优化后的AGC性能分析 | 第31-34页 |
4.6 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 AVC控制系统应用 | 第35-44页 |
5.1 AVC控制系统功能 | 第35页 |
5.2 崇信电厂AVC系统组成介绍 | 第35页 |
5.3 崇信电厂AVC控制系统原理 | 第35-38页 |
5.3.1 AVC控制原理 | 第35-36页 |
5.3.2 AVC数据采集 | 第36页 |
5.3.3 AVC定值整定 | 第36页 |
5.3.4 AVC模糊控制 | 第36-38页 |
5.4 现场试验及数据分析 | 第38-41页 |
5.4.1 AVC与DCS调节励磁装置的互锁试验 | 第38页 |
5.4.2 AVR励磁调节精度测试 | 第38-39页 |
5.4.3 AVC装置保护性能试验 | 第39-40页 |
5.4.4 AVC本地开环试验 | 第40页 |
5.4.5 AVC本地闭环试验 | 第40-41页 |
5.5 AVC系统投入运行后的性能分析 | 第41-43页 |
5.6 本章小结 | 第43-44页 |
第6章 结论与展望 | 第44-46页 |
6.1 结论 | 第44-45页 |
6.2 技术展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
作者简介 | 第52页 |