梯级水电站智能调度系统分析_亚博app官网买球

本文摘要:第一章智能调度控制系统基于智能电网和智能水电厂的发展排斥,跨越电力系统二级安全防水区一、二,基于统一平台,将水调自动化系统和电力调度自动化系统有机融合,集动态监控与安全控制、经济运行与优化调度、运行保障与决策管理于一体。

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第一章智能调度控制系统基于智能电网和智能水电厂的发展排斥,跨越电力系统二级安全防水区一、二,基于统一平台,将水调自动化系统和电力调度自动化系统有机融合,集动态监控与安全控制、经济运行与优化调度、运行保障与决策管理于一体。该系统由水量预测、梯级优化调度、防洪决策反对、效益评估与风险分析、经济调度控制和动态监测六个子系统组成。为水电站的经济安全运行和优化调度提供决策依据和控制手段。它具有信息化、自动化和简化对话的特点,是智能电网的有益补充。

本文主要研究经济调度控制和动态监控系统。智能调度控制系统的结构如图1右图所示。图1智能调度控制系统结构2经济安全运行子系统经济安全运行子系统位于安全分区生产控制二区,依靠先进设备的采集和传输技术,及时、准确地提供电站流域及其他相关系统的水文、气象、水库运行信息。基于水库优化调度的新理论和新技术,根据相关数学模型和大型数据库进行计算和处理。

构建数据监测、在线洪水预报、综合水务管理等功能,快速获取包括防洪发电在内的电站综合调度决策方案、梯级水库主导的防洪调度方案等。同时反对水电站和电网的经济调度。它还包括:来水预报系统、发电调度系统、防洪决策支持系统、效益评估和风险分析系统。

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经济安全运行子系统的层次关系如图2右图所示。图2经济运行子系统与安全运行子系统的层次关系图3经济调度控制系统结构图3动态监控子系统位于安全分区的生产控制I区,拒绝接受上级电网调度机构的调度命令和拒绝,向下级电厂的计算机监控系统发送远程监控指令,必要时通过电厂站控系统在本地控制单元中发挥作用。构建了远程控制、远程调节、遥测、远程通信、梯级经济运行、优化调度管理等功能,实现了对各电厂所有被控对象的动态、准确、可信、有效的安全监控。

同时,建设生产控制二区经济安全运行子系统,率先控制,形成“管控一体化”模式。主要包括动态监控系统和经济调度控制。

系统结构如图3右图所示。动态监控系统以统一的信息平台为基础,集动态监控与安全控制、经济运行与调度控制、系统集成与信息共享于一体,与水库调度决策支持系统、防洪决策支持系统、梯级水电站经济运行调度系统紧密相连,无缝构建各种智能系统和各种智能高级应用功能。它具有动态数据采集与处理、综合数据计算、控制与调整、安全运行监控和事故召回等基本功能。4经济调度控制系统(edc)4.1经济调度控制系统定义edc具有构建梯级发电优化控制的功能。

在满足电力系统长期调度拒动的前提下,根据水库调度系统中长期优化调度结果,考虑电力系统负荷平衡、频率控制拒动等诸多安全和工程因素,以及各水电站机组的特点,制定各电站所有机组的启停计划,动态自动调整各电站和各机组的出力,使总
4.2经济调度控制系统拒绝控制edc对各级水电站梯级总负荷的拟合分配进行管理,主要考虑拟合存储和抽水顺序、线路潮流约束、调度等效负荷的微小变化可能导致机组频繁启停、站间负荷分配时大规模负荷转移,导致机组从站间振动区逃逸,并考虑站间负荷分配时机组启动时间等因素。在优化梯级edc负荷分配时,每个梯级水电站应相当于一个。agc负责管理电厂总负荷在所有投入agc的机组间的拟合分配,主要考虑机组逃离振动区、最短进停时间、机组启停顺序等因素。

经济调度控制系统模型如图4右图所示。

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