热工
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坝一级电站的分配负荷, EDC 程序根据深溪沟或枕头
坝一级电站修改后的负荷分配值,自动调整瀑布沟
电站的负荷分配值,实现人工根据实际情况对 EDC
分配结果进行手动调整的效果,达到三站总有功负
荷不变的目的。
(2)枕站负荷平衡模式:所有调令负荷变动均
分配到瀑布沟和深溪沟;若手动更改枕头坝电站的
分配负荷, EDC 程序根据枕头坝电站修改后的负荷分
配值,自动调整瀑布沟、深溪沟电站的负荷分配值,
达到三站总负荷不变的结果。瀑深两站分配策略默
认为最大蓄能模式。
3.3 小负荷分配策略
当梯级总发电负荷指令值相对于当前总实发出
力波动较小时,为了减少电站调节次数,采用小负
荷分配策略,即将小负荷差额由一个电站来负担。
具体策略是:梯级总负荷调增,若有电站水位位于
高水位区,小负荷差额分配给高水位区运行电站,
当高水位区运行电站数量大于 1 时,负荷差额优先
分配给下游高水区运行电站;梯级总负荷调减,若
有电站水位位于低水位区,小负荷差额分配给低水
位区运行电站,当低水位区运行电站数量大于 1 时,
负荷差额优先分配给上游低水区运行电站;若深、
枕两站水位位于可运行区,不论梯级总负荷调增还
是调减,小负荷差额由运行人员根据实际需要事先
设定的电站承担。
3.4 水位异常控制负荷分配模式
当 EDC 投入后,若深溪沟或枕头坝一级电站水
位任意一个进入高水位运行区或低水位运行区,且
入库及出库流量不能满足当前水位要求时(上游水
位过高时 Q 入-Q 出>M;或上游水位过低时 Q 出-Q
入>M) ,则自动进入水位异常控制模式。通过厂间负
荷的重新分配使得按分配结果执行一段时间后将深
溪沟或枕头坝一级电站的水库水位尽可能的调节至
靠近可运行区的中间值,达到返回可运行区的目的。
进入高水位或低水位运行区的电站,当水位回到水
位中间值±N 米以内,自动退出水位异常控制模式。
3.5 弃水模式分配策略
为了确保水工建筑物的安全或满足下游用水需
求,电站当前实发出力下的发电流量小于下泄流量
而产生弃水时,为了充分利用弃水流量,减少电站
弃水损失,研究提出了弃水下的负荷分配策略。该
策略是:梯级总负荷调增,有弃水的电站优先承担
增加的负荷值;梯级总负荷调减,无弃水的电站优
先承担减少的负荷值;若瀑深枕两站以上均存在弃
水,则按梯级总弃水流量最小控制进行负荷分配,
以使更多的水存储在上游,控制的结果是:梯级总
负荷调增,下游弃水电站优先承担增加的负荷值;
梯级总负荷调减,上游弃水电站优先承担减少的负
荷值。
4 EDC 安全闭锁
为确保电网和电站的安全稳定运行,在 EDC 策
略实现过程中,充分考虑了安全闭锁条件。EDC 投入
运行时,当电站水位、有功负荷、通讯、电站 AGC
异常,控制权发生变化,EDC 分配值不合理等情况下
监控系统迅速给出报警信息,并根据设定的安全闭
锁约束条件,当突发一些符合退出逻辑的异常事件
时,EDC 自行退出并及时报警。具体的异常事件及动
作结果如表 1。
表 1 梯级 EDC 异常事件及动作结果
编号触发条件动作结果
电站有功测值异常EDC 退出
频率异常控制方式未投入
且系统频率异常
EDC 退出
通讯异常EDC 退出
电站 AGC 异常或未投入EDC 退出
电站水位异常
报警,水位数据保留
上次有效值
电站水位异常并超正常运
行水位
EDC 退出
电站控制权不在集控EDC 退出
EDC 总有功设定值不合理EDC 退出
5 应用效果
大渡河流域瀑深枕 3 站 EDC 投运以来,能正确
监视和控制瀑布沟、深溪沟、枕头坝一级水电站 AGC
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