CN101777156B - 一种降低火力发电机组厂用电率的方法 - Google Patents

一种降低火力发电机组厂用电率的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种降低火力发电机组厂用电率的方法,其包括以下步骤:步骤一、建立一个远程的管理控制系统;步骤二、设定火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的火力发电机组的运行参数的期望值;设定厂用电率指标合格误差值;步骤三、将厂用电率的有效值与期望值进行比较,如果两者的差值大于等于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值,分别调整火力发电机组的该项参数,直至该项参数的有效值达到期望值;步骤四、重复步骤三,直至厂用电率的有效值与厂用电率的期望值的差值小于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值。本发明的优点在于为工作人员提供了一个友好的观察对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的平台。

Description

一种降低火力发电机组厂用电率的方法
技术领域
本发明涉及火力发电领域,特别是涉及一种降低火力发电机组厂用电率的方法。
背景技术
在火力发电过程中,厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一。
然而现有技术中,工作人员只能凭借自己的工作经验来查看可能会影响厂用电率的原因,然后再根据经验对可能影响厂用电率的相关原因一个一个地排查,直到找到真正影响厂用电率的原因,并将该原因排除,以此来降低火力发电机组厂用电率。
但是,由于处于发电现场的火力发电机组周围的外部环境一般比较复杂,温度和辐射都较高,传统的现场人工维护管理方式已经不再适应,并且影响火力发电机组厂用电率的原因有很多,例如机组运行参数不佳、外部环境不稳定、机组设备运行不良都可能影响到厂用电率不能达到理想值,并且各种影响厂用电率的因素有的时候可能同时存在,如何能够做到随时随地了解影响处于发电现场的火力发电机组的厂用电率的原因,然后针对该原因“对症下药”,从而改善影响厂用电率的各种因素,提升火力发电机组整体运行的经济效益,是火力发电领域急需解决的技术难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术能有效降低人力成本、节省维护费用和故障处理时间、并且安全而又可靠的降低火力发电机组厂用电率的方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:该降低火力发电机组厂用电率的方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一、建立一个远程的管理控制系统,该管理控制系统包括
数据采集模块,至少可用于采集发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值;所述对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息至少包括火力发电机组的运行参数;
数据有效性校核模块,与所述数据采集模块相连,将数据采集模块采集到的发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核,将厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值中可信度和关联度差的数据剔除,从而得到厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
数据存储模块,与所述数据有效性校核模块相连,用于保存发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
显示模块,与所述数据存储模块相连,用于实时显示发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
步骤二、根据发电现场的火力发电机组当前的负荷、外部环境参数设定火力发电机组厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的理想运行参数,作为火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的火力发电机组的运行参数的期望值;设定厂用电率指标合格误差值;
步骤三、将数据存储模块中保存的厂用电率的有效值与厂用电率的期望值进行比较,如果两者的差值大于等于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值,则采用以下措施对火力发电机组进行调整:
分别将对厂用电率参数产生影响的火力发电机组的运行参数的有效值与期望值进行比较,如果其中某一参数的有效值偏离期望值,则相应调整火力发电机组的该项参数,直至该项参数的有效值达到期望值;
步骤四、重复步骤三,直至厂用电率的有效值与厂用电率的期望值的差值小于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值。
所述数据有效性校核模块通过以下方法对供电煤耗以及对供电煤耗参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核:
将厂用电率的原始值按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为厂用电率的有效值;
将对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值均按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值。
其特征在于:所述对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息分成两种类型:第一种类型为所述火力发电机组的运行参数,包括制粉单耗、送风机单耗、引风机单耗、一次风机单耗;第二种类型为外部环境参数,包括火力发电机组的负荷、循环水温度。
所述步骤三中;
当制粉单耗的有效值大于制粉单耗的期望值时,通过降低制粉单耗的方式调整制粉单耗,直至制粉单耗的有效值等于制粉单耗的期望值;
当送风机单耗的有效值大于送风机单耗的期望值时,通过降低送风机单耗的方式调整送风机单耗,直至送风机单耗的有效值等于送风机单耗的期望值;
当引风机单耗的有效值大于引风机单耗的期望值时,通过降低引风机单耗的方式调整引风机单耗,直至引风机单耗的有效值等于引风机单耗的期望值;
当一次风机单耗的有效值大于一次风机单耗的期望值时,通过降低一次风机单耗的方式调整一次风机单耗,直至一次风机单耗的有效值等于一次风机单耗的期望值。
与现有技术相比,本发明的优点在于:能够有效地对影响发电现场的火力发电机组厂用电率的因素进行远程监控和管理,为工作人员提供了一个友好的观察对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的平台,既能降低为了查找厂用电率不佳的人力成本、减少或避免现场维护的次数、节省维护费用和故障处理时间、并且安全而又可靠。
附图说明
图1为本发明实施例中管理控制系统的结构框图;
图2为本发明实施例中降低火力发电机组厂用电率方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
本发明提供了一种降低火力发电机组厂用电率的方法,参见图2所示,其包括以下步骤:
步骤一、建立一个远程的管理控制系统,参见图1所示,该管理控制系统包括
数据采集模块1,至少可用于采集发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值;数据采集模块1可以同时采集多个火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息;
这里对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息分成两种类型:第一种类型为所述火力发电机组的运行参数,包括制粉单耗、送风机单耗、引风机单耗、一次风机单耗;第二种类型为外部环境参数,包括火力发电机组的负荷、循环水温度
数据有效性校核模块2,与所述数据采集模块相连,将数据采集模块采集到的发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核,将厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值中可信度和关联度差的数据剔除,从而得到厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
数据存储模块3,与所述数据有效性校核模块相连,用于保存发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
显示模块4,与所述数据存储模块相连,用于实时显示发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
这样,操作人员可以很直观的看出对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值,然后就可以知道影响厂用电率参数不佳的原因到底是什么,于是可以采取相应的措施“对症下药”;
步骤二、根据发电现场的火力发电机组当前的负荷、外部环境参数设定火力发电机组厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的理想运行参数,作为火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的火力发电机组的运行参数的期望值;设定厂用电率指标合格误差值;
步骤三、将数据存储模块中保存的厂用电率的有效值与厂用电率的期望值进行比较,如果两者的差值大于等于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值,则采用以下措施对火力发电机组进行调整:
分别将对厂用电率参数产生影响的火力发电机组的运行参数的有效值与期望值进行比较,如果其中某一参数的有效值偏离期望值,则相应调整火力发电机组的该项参数,直至该项参数的有效值达到期望值;
即:当制粉单耗的有效值大于制粉单耗的期望值时,通过降低制粉单耗的方式调整制粉单耗,直至制粉单耗的有效值等于制粉单耗的期望值;
当送风机单耗的有效值大于送风机单耗的期望值时,通过降低送风机单耗的方式调整送风机单耗,直至送风机单耗的有效值等于送风机单耗的期望值;
当引风机单耗的有效值大于引风机单耗的期望值时,通过降低引风机单耗的方式调整引风机单耗,直至引风机单耗的有效值等于引风机单耗的期望值;
当一次风机单耗的有效值大于一次风机单耗的期望值时,通过降低一次风机单耗的方式调整一次风机单耗,直至一次风机单耗的有效值等于一次风机单耗的期望值。
最后,根据外部环境参数合理改变磨煤机和循环泵的运行方式:每台火力发电机组都有一个最大负荷值,即如果通过显示模块看出,负荷超过最大负荷值时,则开启所有的磨煤机;如果负荷小于等于最大负荷值,则可以选择关闭其中一台或两台磨煤机;另外,工作人员可以通过显示模块中循环水温度的有效值进行判断,在负荷值没有超过最大负荷的情况下,如果循环水温度较低,每台火力发电机组开启两台循环泵;如果循环水温度适中,则每台火力发电机组开启1.5台循环泵;如果循环水温度适中,则每台火力发电机组开启一台循环泵;通过上述对磨煤机和循环泵的运行方式的调整,也可以达到降低厂用电率的最终目的;
步骤四、固定时间间隔后,比如5分钟,重复步骤三,直至厂用电率的有效值与厂用电率的期望值的差值小于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值。
上述数据有效性校核模块通过以下方法对供电煤耗以及对供电煤耗参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核:
将厂用电率的原始值按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为厂用电率的有效值;
将对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值均按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值。
这里,按照平方根和为最小的方式进行求解的过程是一个数学的过程,热量平衡方程和质量平衡是常规方程,将厂用电率以及其他实时运行工况信息的原始值均按照平方根和为最小的方式对热量平衡方程和质量平衡方程求解,可以得到一个解,这个解就是本发明中采用的厂用电率以及其他实时运行工况信息的有效值。

Claims (3)

1.一种降低火力发电机组厂用电率的方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一、建立一个远程的管理控制系统,该管理控制系统包括
数据采集模块,至少可用于采集发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值;所述对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息至少包括火力发电机组的运行参数;
数据有效性校核模块,与所述数据采集模块相连,将数据采集模块采集到的发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核,将厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值中可信度和关联度差的数据剔除,从而得到厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值,所述数据有效性校核模块通过以下方法对厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值进行有效性校核:
将厂用电率的原始值按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为厂用电率的有效值;
将对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的原始值均按照平方根和为最小的方式对热平衡方程和质量平衡方程求解,求解后的值即为对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
数据存储模块,与所述数据有效性校核模块相连,用于保存发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
显示模块,与所述数据存储模块相连,用于实时显示发电现场火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的有效值;
步骤二、根据发电现场的火力发电机组当前的负荷、外部环境参数设定火力发电机组厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息的理想运行参数,作为火力发电机组的厂用电率以及对厂用电率参数能产生影响的火力发电机组的运行参数的期望值;设定厂用电率指标合格误差值;
步骤三、将数据存储模块中保存的厂用电率的有效值与厂用电率的期望值进行比较,
如果两者的差值大于等于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值,则采用以下措施对火力发电机组进行调整:
分别将对厂用电率参数产生影响的火力发电机组的运行参数的有效值与期望值进行比较,如果其中某一参数的有效值偏离期望值,则相应调整火力发电机组的该项参数,直至该项参数的有效值达到期望值;
步骤四、重复步骤三,直至厂用电率的有效值与厂用电率的期望值的差值小于步骤二中设定的厂用电率指标合格误差值。
2.根据权利要求1所述的降低火力发电机组厂用电率的方法,其特征在于:所述对厂用电率参数能产生影响的其他实时运行工况信息分成两种类型:第一种类型为所述火力发电机组的运行参数,包括制粉单耗、送风机单耗、引风机单耗、一次风机单耗;第二种类型为外部环境参数,包括火力发电机组的负荷、循环水温度。
3.根据权利要求2所述的降低火力发电机组厂用电率的方法,其特征在于:所述步骤三中;
当制粉单耗的有效值大于制粉单耗的期望值时,通过降低制粉单耗的方式调整制粉单耗,直至制粉单耗的有效值等于制粉单耗的期望值;当送风机单耗的有效值大于送风机单耗的期望值时,通过降低送风机单耗的方式调整送风机单耗,直至送风机单耗的有效值等于送风机单耗的期望值;
当引风机单耗的有效值大于引风机单耗的期望值时,通过降低引风机单耗的方式调整引风机单耗,直至引风机单耗的有效值等于引风机单耗的期望值;
当一次风机单耗的有效值大于一次风机单耗的期望值时,通过降低一次风机单耗的方式调整一次风机单耗,直至一次风机单耗的有效值等于一次风机单耗的期望值。
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