李恩佳
(吉林省水利水電勘測設計研究院,吉林 長春130000)
互聯電網中改進CPS標準的AGC控制策略研究
李恩佳
(吉林省水利水電勘測設計研究院,吉林長春130000)
隨著互聯電網的發展,本文基于CPS標準的AGC控制策略的設計,以及三區域互聯電力系統的仿真模型在Simulink環境中的建立。對CPS控制策略的控制效果進行了仿真分析。在CPS控制策略中提高CPS標準代替原來的CPS標準,以此來提高CPS控制策略。在此基礎上,模擬并比較了CPS控制策略的控制效果和改進的控制策略。結果表明,改進的CPS標準及其控制策略可顯著降低機組調節次數,減少調整量,提高了機組的運行環境。
CPS標準;AGC;互聯電網
互聯電網長期發展以來,NERC標準在互聯電網運行控制中起著重要的作用。并基于標準的自動發電控制策略的不斷發展、成熟與完善。但是,由于電網的互聯性受到影響的一個標準的缺陷,電網互聯是很難充分發揮。因此,用改進的CPS標準來取代傳統的標準。2000年以后,我國也開始實施CPS標準逐漸已經統計完成CPS指標實時監測。然而,由于CPS和標準之間的巨大差異,原有的控制策略已經不再適應CPS標準,它是發展的AGC控制策略迫切適用于CPS標準,以充分發揮CPS標準的優勢。目前電網AGC的標準設置,CPSL指標偏差較大,對互聯電網的頻率質量ACE調整的結果是沒有幫助的,所以項目不能滿足該標準的要求。如果與CPS標準衡量TBC控制水平根據目前電網AGC控制策略需要做出大的調整。
在工程實踐中存在的國家如何適應CPS標準的AGC控制策略的學術文獻較少,主要集中在模型仿真。這些研究大多都是基于計算機控制的高水平,而我國的自動化程度、控制技術、數據通信等方面都存在著很大的差距。中國CPS控制策略的研究開始于2000,并已取得重要進展。但國內的研究多側重于工程實踐,對實際情況的操作提出的方法,對具體模型的AGC控制策略不多。
在本文中,該控制策略的設計包括三個模塊:CPSl與CPS2控制模塊、輸出模塊的協調。該控制模塊有自己的輸出信號,并分別實現滿足控制區CPS1和CPS2指標考核要求。由于這2種輸出信號可能會相互沖突,需要協調輸出模塊選擇2種控制信號來產生最終的控制信號。
1.1CPSl控制模塊設定
CPSl標準是一個長期、事后評價標準,控制區只需在相當長的時間段內使得平均的CPSl指標滿足CPS標準即可。CPSl控制模塊實現控制區的CPSl指標滿足CPSl標準要求,即CPSl≥100%。
因此,本文引入CPSl滾動平均值變量:

式中:控制區滾動CPSl指標稱為CPSlsliding,由控制區從開始運行時刻到當前時刻的時間段內CPS1min的滾動平均求得,因此,CPS1sliding反映了控制區長期的控制性能,是一個控制區長期的控制性能指標。CPS1sliding就是控制區一月或者一年的平均CPS1指標,當求滾動平均的時間段為一月或一年時。CPSl控制模塊以CPSsliding作為判斷是否進行調節的依據:當100%<CPS1<200%時,考察此時的ACE和頻率偏差Δf的方向。若ACE×Δf≤0,即此時的ACE對系統頻率恢復有利時,維持此情形將提高CPSl指標,故CPSl控制模塊輸出為零,不予調節;當ACE×Δf>0,即此時的ACE對系統頻率恢復不利時,CPSl指標將下降甚至降到100%以下,所以需要進行調節,CPSl控制模塊輸出信號ACE。當CPS1≥200%時,由于控制區的CPS1指標滿足評價要求,所以CPSl控制模塊輸出為零。
1.2CPS2控制模塊設計
CPS2控制模塊控制區指標符合90%的要求。CPS2標準要求在控制區的ACE小于給定的測試期間指定的值(例如,10min),LD。|avg10min(ACE)|=LD。為了滿足CPS2標準的要求,積分值在下一個評估期開始明顯。在考核期的ACE的平均大小。如果ACE維持L10在評估期間,ACE的積分值*S10=L10,T,T,S10,和CPS2是ACE積分值的上界。S10 與CPS2控制模塊之間的關系,然后再決定是否調整:如果小于S10,β為安全邊際值小于1,表明控制區在考核期的不超過極限,滿足了CPS2控制模塊的要求,輸出為零,沒有調整。如果大于S10表明ACE已超過限值的控制區,而且趨勢超越極限,這個時候需要調整,CPS2控制模塊的輸出信號。
1.3協調輸出設計
該控制模塊和CPS2控制模塊有不同的輸出信號,由于各自不同的控制目標,輸出信號可能會發生沖突,因此有必要選擇兩種信號。因為該是長期控制性能的追求是合格和CPS2是相對短期的控制,所以在該輸出信號,輸出信號是CPS2優先,當CPS2輸出信號優先控制信號,只有當CPS1與CPS2輸出控制信號。
為了本文CPS控制策略的控制效果試驗的進行,本文建立了三個區域互聯電力系統的仿真模型,與CPS控制策略來調節發電機的輸出。該模型是基于MATLAB/Simulink功能。在區內的一個非蒸汽渦輪機發電機,該地區的接觸線連接。兩個控制區同時CPS控制策略,包括A、B、C三B值控制系數為10.9(PU毫瓦/Hz)、4.6(PU毫瓦/Hz)、7.1(PU毫瓦/赫茲),調速器死區設置為0.02Hz,計算集合E1=0.014hzCPS指數,一個,B,E10=0.008hz。由于三的控制區是相似的,所以只考慮了模擬結果的區域。從結果可以看出,在該指數明顯控制區的初始階段的模擬,這是由于該單元的模擬不應對負荷波動太晚,增加或減少功率需要時間。與模擬,單元的調節功能,該指數逐步企穩100%和120%之間,在仿真結束,CPSL=108.9%與CPS2=100%,且滿足CPS標準的要求。
在CPS標準的改進中,頻率的控制目標,該指數已經改變了計算方法。基于改進的CPS標準的AGC控制策略和傳統CPS控制策略不同于傳統的協作問題解決學習控制策略。因此,在該控制策略的設計,而不是基于Deltaf的廣義頻率差異,提高cps1slidingCPSL標準計算,提高CPS標準的AGC控制策略。以下是主要提高CPS在減少單位的數量來調整標準,減少調整量,改善經營環境的優勢。
從幾次調整可以看出,CPS控制策略的使用調整的次數,提高CPS控制策略的數量減少35倍,4倍的數量,當樂隊0.03hz,規則數為零,即單位不調整。可以看出,改進后的CPS標準大大降低了監管單位數。在該統計值,CPS控制策略應用于控制領域,CPSL指數為127%,基本滿足CPS標準;改進CPS控制策略,改進CPS統計CPSL”為190%,分別為204%和209%,符合要求的評估。最大輸出和改進CPS控制策略輸出最小絕對值小于該控制策略的相應值,以及機組的調節與CPS控制策略調節最小。

圖1 兩種控制策略下二次調節功率曲線
頻率合格率指標是評價控制效果的重要手段之一。從結果中可以看出,三種控制策略(49±0.2)的頻率合格率為100%,即頻率控制在(49±0.2)赫茲,符合國家標準要求。該控制策略的頻率是最高的,它可以提高頻率質量,這也證明了CPS標準具有提高互聯電力系統的頻率質量優勢。頻率合格率的提高CPS控制策略與頻帶的增加逐漸降低。這表明,該頻率的目標是擴展到頻帶,雖然單位的調整的數目減少,調整數量減少,但減少的頻率質量。在改進的CPS控制策略,較大的頻帶,多頻率質量下降,比的相應控制策略的價值更低。因此,在實際系統的運行過程中,需要考慮到調節容量、負荷性質、AGC機組的調節性能等確定合適的頻帶的大小,為了保證頻率質量,盡可能減少單位數量,改善操作環境。

表1 頻率合格率統計數據
綜上所述,本文旨在介紹一種新的頻率控制目標頻段,從而提高CPS標準反映的頻率值,并研究基于改進CPS標準的AGC控制策略。目的是滿足CPS標準的要求,確保合格率的頻率,盡量減少單元數量,降低運行成本。為了驗證該頻段的特點和提高CPS提高機組運行環境標準,建立了三個區域互聯電力系統的仿真模型。一個標準的控制效果,CPS標準和改進CPS標準模擬。結果表明:在合適的頻帶,頻帶和CPS標準的改進以保證頻率質量有很大的幫助,減少單元數量調控,減少調整量。
雖然CPS標準的提高有利于單位的調整,頻率質量有一定的下降,所以頻帶的大小需要考慮頻率合格率指標。可減少頻帶減少單位數量來調整,減少調節量,同時也要確保符合評審標準的合格率。頻率大小的確定是調節能力,負荷的大小密切相關,和AGC調節性能的實際電網,需要在電網實際運行中進一步研究。此外,頻率控制的目標是擴展頻帶,ε1,ε10是需要改變的,如何改變的問題;改進CPS指標資格要求,可以進行更深入的理論與實踐研究。
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1003-5168(2015)-12-0082-2