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“两个细则”条件下火电机组AGC与AVC性能优化及应用

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

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