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  由于电网中水电站的设置速度快,我们没有考虑启动时的用水率和低效区域运行造成的设定关机过程,旋转待机和低或无功单元的数量太长。下游水位等因素引起的流量甚至会导致水的弃放,这些运作方式不仅降低了用水率,而且提高了用水率。库机组的磨损和故障率,增加了东江水电站的运行和维护成本。需要对各部门进行较小的调整和协商,以考虑尽可能多地响应电网需求和社会角色的需要。外,我们应该关注如何调节冷藏机组的能源生产。
  文讨论了改进AGC的调节模式,以获得最佳的能源生产解决方案节约用水,提高效率。水效率; AGC;具有AGC状态的东江冷藏库东江AGC状态一旦在连接到东江AGC的冷藏单元上自动进行负载,东江AGC(发电自动控制)目前由电网实施。
  有网络:地震带:大负荷调整连接到网络的冷藏单元的平均分布,低负荷设置是最重要的。冷存储单元的振动区域设定为静止,相应的振动区域不会根据水压的变化自动确定。优化制冷存储单元时,仅避免振动区域以确保制冷存储单元的安全操作,并且不包括安装的经济操作。

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  句话说,该系统不优化冷藏单元之间的有效负载的分布,以便最大化能量生产的效率。东江冷藏库的运行曲线可以得出结论,最大功率不是冷藏库的最有效点,而是高效区是除了? = 94%。125M头设计的情况下,东江涡轮机的高效率区域为122-144MW。据发电机组的整体效率,90%,冷藏单元的存储容量约为110至130MW。过130兆瓦后,效率迅速降低,耗水量增加,涡轮机小于82兆瓦(能源产量为74兆瓦),其效率也迅速降低。%。相对高的产率区域中,涡轮机的产率为91%至93%,从90至122MW(相当于81至110MW的产量)。头部改变时,效率区域增加或减少。然,无论水头和水轮机效率区的调节方式如何,水能利用率都不一定合理,特别是对于最大运行模式,用水量会迅速增加。理的调整方法应该是所有参与的冷藏机组的总耗水量最小。藏单元的最佳组合和负载分配基于以下事实:AGC负载的平均分布模式基于四台机器的相同模型,并且相同的水流量相同。际的机器总是不同的。此,我们希望根据实际计算而不是平均负载分布来调整实际负载,以最大化流量利用率。藏单元的并联运行之间的负荷分配应使得如果供水系统的负荷条件为最小,则水电站的每个冷藏单元消耗的总流量最小化。意,以达到最高的能源使用率。

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  据该公式,水电站制冷储存单元之间的最佳负荷分配的数学公式应以下列方式满足:N = = N系统给定水电站的总负荷值,使用冷藏存储单元的Q-水电站指示的总流量; N是投入的冷藏单元总数,分别是第i台机器支持的负载和参考流量。们知道每个冷藏单元消耗的流量取决于它所发出的力,也就是说。此,该问题可以通过找到函数的极值的拉格朗日乘数法来解决。决方案过程繁琐,最终结果被省略。冷藏单元的水位固定的情况下,可以获得以下等式:也就是说,冷凝器价格这表示当总功率恒定时,水位坦克必须是恒定的。低耗水率等于投入使用的所有冷藏单位的耗水率。是微增量率的原理,它是在进料系统中运行的制冷存储单元之间的最佳分配负载。
  正常情况下,冷藏单元部分的流量增加率随着冷藏单元输出的增加而增加,因此流量输出力的二阶导数大于零,也就是说,总通量获得最小值的充分条件,使得负载的分配方法遵循微增量率的原则是操作方式这最大限度地减少了水力发电厂的流量消耗。计理念我们的目标是最大限度地提高整个工厂的用水效率。此,每个冷藏单元将在最佳效率区域内运行并且煤的消耗率乘以微量编程的基本原理如下:1。单元增加负荷时,它必须:尽量将存储单元冷却,满负荷时耗水量低。2.当工厂减少负荷时,必须首先降低耗水率显着增加的冷藏单元。N = 9.8?汽轮机? QH发电机可以导出Q = N /(9.8?涡轮?交流发电机H),结合上面的微增量公式,可以得到相应负荷下的微增量流量,因为涡轮机消耗水的消耗率与冷藏单元的输出率之间的关系是= f()。要绘制关系曲线,AGC设定负荷可用于节约用水和提高效率。且这需要累积每个冷藏单元产生的一定量的功率并记录通过引流管的流量,绘制四台机器的曲线= f()并调整大东江(东江四个单元能源生产总运行模式显着15种组合流量曲线和其他微增量的计算量很重要,但一旦情节成功,调整CAG优化将得到充分记录,最佳组合将传输到电路板的LCU,以达到最终的节水效率。负载调整较低的情况下,为了获得调节较低的原则,在最小冷藏单元上增加负荷,在最大负荷冷藏单元上调节负荷取消单元的最大设定。
  还有必要考虑冷藏单元避开振动区的问题:根据水头下不同冷头单元测试过程中获得的振动数据,有必要考虑到绘制曲线时的解调= f()并尽可能避免振动区域。远程集中控制项目的实施中,AGC程序增加了冷库单元的组合,以优化分布式负载功能,根据总省负荷和负荷自动计算不同的组合。存储单元当前连接到网络,并选择最小的组合工作流程计划。就是说,涡轮机的效率参数最大化。计算和监测系统中,访问东江水库水位,东江尾水位数据和尾水位数据,并使用数字通信数据。RS485中的水位计;程序执行插补计算和自动表搜索功能,以及涡轮机运行特性曲线和尾水位。
  〜流量关系,尾水位被估计为预测流量的函数。网络连接的冷藏单元获取信息(如计算机监控系统中所示)。程序根据连接到网络的冷藏单元的各种负载组合计算不同的能量流数据,作为网络负载的函数,消除了重地震带和区域的组合。震并选择最小的一组功率流到最低的机器。

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  于增加的负载,通过当前最小负载冷却存储单元调整低负载调节,冷凝器价格并且通过当前最大负载冷却存储单元调整负载减少。户可以根据测试结果调整和修改冷藏单元的操作特性曲线。
  统必须具有修改界面。藏机组不在AGC的运行情况下,自动处于低效组合,重型地震区和普通地震区报警,建议手动优化组合。望与结论在目前东江水电站的生产过程中,由于发电冷库与负荷分配相结合,只有发电任务由考虑到配电服务,这意味着每单位能源生产的高消耗率。费资源。文以能源调度部门的发电任务为基础,探讨了东江水电站目前的产量,目标是实现国内能耗最低的目标。厂,提出一个新的。济地分配负荷的方法,通过实现AGC程序以实现冷藏单元的经济运行,以及为物理实施提供一套解决方案,构成了有益的尝试。
  者简介:崔玉涛(1981-),研究生工程师,从事水电自动化。
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