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电站AGC/AVC设计实现与应用测试

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第一章 绪论

1.1 AGC/AVC研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本课题的主要研究内容

第二章 电站投入AGC/AVC系统概述[1-2]

2.1 电站AGC系统概述

2.2 电站AVC系统概述

第三章 电站AGC设计与实现[3-9]

3.1 电站AGC系统设计

3.2 电站AGC系统实现

3.3 本章小结

第四章 电站AVC系统设计与实现

4.1 电站AVC系统设计

4.2 AVC系统软件设计

4.3 本章小结

第五章 电站AGC/AVC系统测试

5.1 AGC/AVC硬件测试

5.2 AGC系统测试

5.3 AVC系统测试

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻硕期间取得的研究成果

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摘要

众所周知,传统的调频、调压都是由运行人员人工完成的,调节精度远远不能达到工业发展的要求,造成国内的工业特别是对电能质量要求较高的冶炼、高精科技产业生产的产品很难达到国际水平。到了近现代,随着计算机行业的发展,计算机自动控制介入了电力行业,将电站的自动发电和电压调节提上日程,电站的AGC/AVC自动发电及自动电压控制系统的设计与研究就成了一个电力行业重要课题。
  电站的AGC/AVC( Automatic Generation Control and Automatic Voltage Control)自动发电系统也称为联合控制系统JC(Joint Control),系统的设计与应用测试包括软件和硬件系统设计与实现以及系统的应用测试部分。
  首先,关于硬件部分,对于已建成发电的电站,硬件设备不会因为增加自动发电功能而全部重新改造,那么,只有在原来的基础上增加一些设备以满足此系统的要求。二滩电站的监控系统是ABB公司的20世纪80年代的产品,采用ABB公司的HPC-300系列产品,它基于ABB Advant技术,是开放的分层分布式结构。操作员站采用Unix操作系统,如果将AGC/AVC主程序做在OS上势必增加系统的负荷率而且极有可能造成系统的不稳定性,给系统安全运行带来隐患,另外,这两个不是同一公司设计的产品,出现纠纷难以解决,所以要增加一些硬件,将AGC/AVC联合控制系统的主程序安装于此,实现负荷及电压计算下发。
  第二,根据需求对电厂的系统软件进行设计,AGC总体结构、AGC主程序设计、AGC控制策略流程、AVC控制逻辑图、站内AVC控制方式、AVC控制方式等部分进行设计。
  第三,电站AGC/AVC联合控制的软件部分是用C++语言完成的编程(编程部分,包括:计算机组最小及最大功率以避免跨越震动区、计算补偿因素、针对特定机组、计算实际效率曲线、水头曲线寻点模块、实际效率曲线对应功率限制计算模块、检测振动区最大最小限制并纠偏模块等模块程序编写等部分由 ABB工程师来完成)。
  第四,系统应用测试部分要探讨的问题:系统的通讯测试、系统硬件测试、工作站冗余、系统软件测试(这一部分由Alstom工程师进行离线测试,必须满足预期的要求,才能将程序模块写入主工作站。)本文主要是探讨客户端的测试,包括软件的正常功能测试、软件的现场模拟测试、非正常工况模拟测试、以及软件对非正常工况的反应、处理方式的测试等,使得用户能够及时发现问题,改进软件性能,提高软件的可靠度和通用性。

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