一种火电机组主蒸汽压力的补偿调节方法

    公开(公告)号:CN105759864B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610272514.1

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 一种火电机组主蒸汽压力的补偿调节方法,所述方法将主汽压力实际值与设定值的偏差信号经过微分和限幅处理后迭加到一级过热汽温控制系统的一级过热汽温设定值上,利用一级过热器减温水流量补偿调节主汽压力;同时将二级过热汽温设定值与实际值的偏差信号经过微分和死区、限幅处理后迭加到协调控制系统的发电负荷设定值上,在二级过热汽温偏差信号的变化速率越过死区区间时,通过改变发电负荷来减小二级过热汽温偏差。本发明利用一级过热器减温水流量补偿调节主蒸汽压力偏差,并在发电负荷控制系统中增设了二级过热汽温保护逻辑,该方法能够在不明显降低过热汽温控制品质的前提下有效提高主蒸汽压力的控制品质,减小火电机组变负荷过程中主汽压力及燃料量的波动幅度。

    一种高品质的电站锅炉汽温控制系统

    公开(公告)号:CN105953207B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610339118.6

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 一种高品质的电站锅炉汽温控制系统,使用导前区蒸汽比焓信号作为快速回路反馈信号的双回路汽温控制系统,所述系统导前区蒸汽比焓反馈回路部分的控制逻辑为:导前汽温反馈值信号与经过一阶惯性滤波的导前区蒸汽压力反馈值信号同时输入到水蒸汽比焓计算模块,由水蒸汽比焓计算模块计算出导前区蒸汽比焓信号,然后将导前区蒸汽比焓信号作为快速回路反馈信号,代替导前汽温信号引入汽温控制系统。本发明利用导前区蒸汽比焓代替导前汽温作为快速回路反馈信号,不仅解决了火电机组大幅度、高速率变负荷工况下过热、再热汽温控制品质下降的问题,而且能够起到稳定锅炉蒸汽压力的作用。此外,本发明还具有组态、调试简单等优点。

    基于变电站现有保护逻辑量的站域保护系统及方法

    公开(公告)号:CN106159911A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610703594.1

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明属于电力系统继电保护技术领域,涉及一种基于变电站现有保护逻辑量的站域保护系统及方法。具体包括数据采集模块、保护逻辑密度函数生成模块、保护逻辑判断和故障识别模块、保护动作模块。故障发生时,由数据采集模块进行数据采集和逻辑量划分,在保护逻辑密度函数生成模块根据逻辑量的特性生成适用于本变电站的逻辑密度函数;保护逻辑判断和故障识别模块根据逻辑密度函数的计算结果,结合逻辑密度预期值,给出各区域定位故障位置。本发明有效快速识别故障设备并有选择性地切出故障,克服了现有后备保护定值整定困难、动作时限难以配合的问题,显著提高了保护的性能。

    时变电力系统自适应控制方法和装置

    公开(公告)号:CN104950676A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510325576.X

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 一种时变电力系统自适应控制方法和装置,所述装置包括数据采集模块、子工况输入模块、控制反馈响应矩阵生成模块、组合控制器求解模块和结果输出模块,其中数据采集模块用于采集时变电力系统网络结构参数、系统内发电机频率和功角;子工况输入模块用于获取时变电力系统不同子工况信息、各子工况下状态转移概率密度矩阵;控制反馈响应矩阵生成模块用于确定系统各子工况对应控制反馈响应矩阵;组合控制器求解模块用于确定系统组合控制器;结果输出模块用于输出所述系统组合控制器。利用本发明的方法和装置能够解决固定故障集无法与时变电力系统当前工况合理匹配的问题,避免控制器切换对时变电力系统造成的冲击。

    基于二阶锥规划的光储系统功率平滑控制方法

    公开(公告)号:CN103199531B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310062555.4

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明公开了电力系统稳定控制技术领域中的一种基于二阶锥规划的光储系统功率平滑控制方法。包括:读入数据,即各个储能单元的综合经济指标、发电成本系数、环境污染指标和一次能源浪费指标;建立优化模型,即建立综合经济指标模型、目标函数模型、功率平衡约束模型和功率极限约束模型;分别对目标函数模型、功率平衡约束模型和功率极限约束模型进行二阶锥规划处理;利用二阶锥规划求解方法求解优化模型,计算出各发电单元的发电功率,使各发电单元按照计算的发电功率输出功率。本发明能够很好地抑制光伏输出功率的波动,并给出经济性最好的功率分配策略。

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