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近年来,在国家大力发展清洁能源的政策背景下,虽然太阳能、风能等新能源装机规模不断增长,但目前我国燃煤机组仍占全国电源总装机容量的70%左右,火电机组每年消耗的煤炭量在全国煤炭消耗总量的一半以上。如广东省中调直调装机78481兆瓦,其中投入AGC的火电机组123台,装机容量56462兆瓦,占统调装机容量的71.94%。
从以上数据可以看出,火电机组在很长一段时间内仍将是电能生产的主力军。要打造高效清洁可持续发展的煤电产业,除了严格新建机组能效准入门槛、落实现役煤电发电设备节能减排升级与改造等措施之外,还要由“分机组调度”调整为“分厂调度”,合理分配煤电机组发电输出功率,减少发电厂总的发电成本和燃料消耗,以合理优化资源,提升机组负荷率和运行质量,取得最佳的经济社会效益。
基本概念
电力调度机构时刻监测电网动态,预测网络潮流、频率等关键参数变化趋势,综合考虑机组能耗、网损、线损等关键因素,并据此给出各类机组的出力指令,被称为负荷经济调度或机组组合问题。我国在此概念上继续深入,提出了节能发电调度。ELD与节能发电调度从全网考虑节能减排与安全稳定问题,要求对机组具有点对点的绝对控制能力,该电力调度模式被称为单机AGC模式。
电力调度机构对火电厂下发负荷指令,火电厂根据自身供电煤耗特性,在厂内采用负荷优化分配系统将指令下发到各机组,这种模式被称为厂级负荷调度模式 (也称厂级AGC模式)。
厂级负荷调度模式,适用于具有2台及以上机组,且具有稳定、可信能耗计算结果的火电、燃气、燃气—蒸汽联合循环电站。
如图所示,上半部分为传统的单机AGC调度模式,下半部分为经典的厂级负荷调度模式的示意图。其中,厂级负荷调度模式在单机AGC模式的基础上,增设了厂级负荷优化 分配系统,充分考虑各机组的煤耗率、调节范围、运行工况等性能参数特性,自动、合理地进行全厂机组的优化组合和负荷分配,从而进一步达到节能减排的效果。从单机AGC模式向厂级负荷调度模式的转变,关键在于厂级负荷优化分配系统的结构与优化分配策略设计。
厂级负荷调度模式与传统调度模式的对比
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