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第 26卷第 2期 电 站 系 统 工 程 V_01.26NO.2 2010年 3月 Power System Engineering 55 文章编号:1005-006X(2010)02-0055-02 哈三电厂600MW机组AGC全范围自动控制分析 AnalysisofFullRangeAutomaticControlfor600M W Unit 华电能源股份公司哈尔滨第三发电厂 胡振凤 闫 江 1 哈三电厂AGC系统概述 该系统主要由3部分构成:一是RTU系统,负责与调 度中心进行无线数据交换,获取调度中心的负荷指令,同时 将机组的实时负荷、负荷上限、负荷下限、变负荷率及机组 控制方式等信息传递给调度中心;二是机组协调控制系统 图2 AGC制粉系统增加请求逻辑图 CCS,该系统将 RTU 系统送来的调度负荷指令依据机组的 动态特性,按着 CCS的控制策略形成汽机负荷指令和锅炉 负荷指令;三是执行系统,汽机指令的执行系统是DEH,锅 炉负荷指令的执行系统是燃料、风量、汽温等控制系统。 图3 群4制粉系统程启逻辑框图 这样,撑4制粉系统在锅炉减煤 10S释放了蓄热后,带 初始煤量并入运行。制粉系统程序启动逻辑在本文不做叙 述。同理,在机组降负荷时也可以做出相应的逻辑,这样就 可以进行AGC控制时的全范围的制粉系统 自动切换。 2.2 引风机高低速切换 解决了燃料的连续性问题,还存在着引风的连续性问 题。在实际运行过程中,420MW 以下负荷时两台引风机均 在低速运行,420~480MW 时采用一台引风机在高速、一 台引风机在低速,480Mw 以上负荷时两台引风机均在高速 运行。长期以来,哈三电厂一直是运行人员人为干预引风机 的高低速切换。 要实现AGC的全范围自动控制,必须实现引风机的高 低速 自动切换。然而如果仅仅以机组负荷为依据进行引风机 图1 哈三电厂AGC控制策略简图 的高低速切换显然缺乏经济性和安全性。解决这个问题应该 以炉膛负压及引风机负荷为依据,按照下面逻辑进行: 2 AGC全范围投入存在的问题及解决方案 2.1 制粉系统切换 哈三电厂600Mw机组AGC投入的允许负荷段为320~ 600Mw,该过程中存在着4套制粉系统到6套制粉系统投入 及退出的双向切换。进行AGC全范围自动控制就要解决好制 粉系统的无扰 自动切换。这里需要考虑几个问题:第一是增 减制粉系统的时机;第二是如何克服煤量扰动。为解决这个 问题以增负荷时投入制粉系统为例设计了这样一个逻辑。 在有了制粉系统增加请求之后,按着撑3、撑4、撑5、撑2、 图4 引风机高低速自动切换逻辑 群6、 1的

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