基于凝结水变负荷的深度滑压优化控制技术
2021-12-29李满天李大安靳继威周长伟
李满天,李大安,靳继威,周长伟
(1.中国石油集团电能有限公司 热电一公司,黑龙江 大庆 163314; 2.国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院,哈尔滨 150030)
0 引 言
中油电能热电一公司4号发电机组于2013年10月正式并入东北电网运行。为满足2017年东北能源监管局颁布《东北电力辅助服务市场运营规则(试行)》基本调峰时的最小出力改为额定容量的48%的调峰要求,采用高中压缸旁路供热,滑压运行方式。该工作模式存在电网一次调频和AGC考核与机组节能运行的矛盾,为了解决这一问题,将基于凝结水变负荷的深度滑压优化控制技术应用于发电机组,并进行可行性和有效性验证。
1 技术方法
1.1 凝结水变负荷控制分析
凝结水变负荷控制是利用凝结水泵的变频器进行调节,实现对凝结水流量控制,协助机组改变负荷,使一次调频和AGC响应能力得到改善,实现负荷大幅变化情况下的低负荷节能运行。另外,参与深度调峰的机组,在低负荷运行时,要求较高的负荷变速率。针对以上问题,该控制技术通过对机组低加系统蓄能的瞬时利用,实现快速变化负荷,进而满足一次调频及AGC的考核要求[1],具体控制流程如图1所示。

图1 凝结水变负荷控制过程Fig.1 Variable load control process of condensate
图2是凝结水流量变化与负荷波动曲线。从图中可以看出,机组负荷的变化与凝结水流量的变化方向相反,并随之波动,其响应幅度、速度对于提高机组升降负荷能力起到重要作用。

图2 凝结水流量变化与负荷波动Fig.2 Variation of condensate flow and load fluctuation
将除氧器和凝汽器水位控制在安全运行范围内,可避免凝结水变负荷过程中,给除氧器、凝汽器水位控制带来额外的扰动,保证机组的安全稳定运行。……
