CN109149626A - 发电机组的运行控制方法、装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种发电机组的运行控制方法、装置及系统,该方法包括检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;当判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。本发明解决了现有技术中发电机组中一套主回路器件故障后唯有停机待修这一种控制模式、导致损失较多发电量的技术问题,最大限度地降低了发电机组因主回路故障所带来的发电量损失。
Description
技术领域
本发明涉及发电机技术领域,尤其涉及发电机组的运行控制方法、装置及系统。
背景技术
发电机组是指能将机械能或其它能源转变成电能的发电设备。以风力发电机为例,发电机组将自然界的绿色能源风能转换成电能,其所发的电通过电力系统被输送到各用电的负荷中心。通常,风力发电机组在处于正常运行的况下,变流器或主回路的器件也都处于正常工作状态。但若是发电机组发生故障后,很可能导致整体机组无法正常发电,必须等故障器件修复之后才可以恢复发电机组的正常运行,即只有故障停机修复之后才可以正常发电。倘若无法及时修复机组,会损失较多的发电量,尤其是应用在海上的海上发电机机组,一旦发生故障,维修及维护成本很高且维修时间受客观因素影响较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发电机组的运行控制方法,用以解决现有技术中发电机组中一套主回路器件故障后唯有停机这一种控制模式、导致损失较多发电量的技术问题。
为实现上述目的,本发明实施例采用如下技术方案:
本发明实施例提供一种发电机组的运行控制方法,该发电机组包括至少两个发电输电回路,所述运行控制方法包括:
检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路中发电机绕组和/或与所述发电机绕组配套的变流器子组发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;
当判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
优选地,所述判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件,包括:
根据各发电输电回路的变流器的状态反馈信息,判断未故障的至少一个发电输电回路是否满足部分功率运行模式的运行条件;
当判断出未故障的至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件时,展示所述至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件的提示信息;
接收到用户基于所述提示信息输入的人工复位指令时,确认满足所述部分功率运行模式的切入条件。
优选地,所述展示所述至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件的提示信息之后,还包括:
当在指定时段内未接收到所述人工复位指令时,对各发电输电回路都进行自动复位,检测到所述自动复位失败时,确认满足所述部分功率运行模式的切入条件。
优选地,所述控制各发电输电回路进入部分功率运行模式,包括:
尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,且控制发生故障的发电输电回路进入停机状态。
具体地,所述尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,且控制发生故障的发电输电回路进入停机状态,包括:
根据未故障的至少一个发电输电回路的有效的部分功率使能控制字,控制该至少一个发电输电回路的进入部分功率运行状态;并且,根据所故障的发电输电回路的无效的部分功率使能控制字,控制该所故障的发电输电回路进入停机状态。
优选地,该方法还包括:控制所述有效的部分功率使能控制字与所述无效的部分功率使能控制字之间互锁。
优选地,所述控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式之后,还包括:
当处于部分功率运行模式的任意一个发电输电回路达到指定的输出功率值时,根据指定的控制策略参数,调节该发电输电回路的变流器子组的转速;
当尝试控制的失败次数达到指定次数时,控制所述发电机组的整个变流器停机;或者/并且,
当一个发电输电回路处于部分功率运行模式达到指定的部分功率运行时间时,控制该发电输电回路停止运行指定的停机时间后,继续控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种发电机组的运行控制装置,该发电机组包括至少两个发电输电回路,且所述控制装置包括:
检测判断模块,用于当检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路中发电机绕组,和/或与所述发电机绕组配套的变流器子组发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;
运行模式控制模块,用于当所述检测判断模块的判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种发电机组的运行控制系统,包括:
存储器;
处理设备,与所述存储器电连接,与所述发电机组的至少两个发电输电回路都电连接;
至少一个程序,存储于所述存储器中,被配置为由所述处理设备执行时实现上述的方法。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种计算机存储介质,该存储介质存储上述方法所对应的程序。
与现有技术中存在的缺陷相比,本发明具备如下有益技术效果:
本发明实施例的核心目的在于提出一种双绕组结构或多绕组结构下的发电机组的故障工作控制模式,在本发明提供的半功率运行模式下,一套变流器故障不影响另一套变流器的运行。因此,本发明实施例实现了最大限度的把风力发电机级部分主回路故障所带来的发电量损失降到了最低。解决发风力发电机组可靠性的问题。
附图说明
图1是本发明实施例的发电机组的双主回路的一个实例的拓扑示意图;
图2是本发明实施例的发电机组的运行控制方法的流程示意图;
图3是本发明实施例的发电机组的运行控制方法的具体流程示意图;
图4为本发明实施例的发电机组的运行控制方法中的手动切换流程示意图;
图5是本发明实施例的发电机组的运行控制方法中的自动切换流程示意图;
图6是本发明实施例的发电机组的运行控制方法中部分功率使能控制字的示意图;
图7是本发明实施例的发电机组的运行控制装置结构框图。
具体实施方式
发电机技术领域内,若是发电机组发生故障后,很可能导致整体机组无法正常发电,必须等故障器件修复之后才可以恢复发电机组的正常运行。为了解决发电机组的面临一套主回路器件故障后必须停机待修,导致损失较多发电量的技术问题,本发明的发明人构思了一种在发电机组主回路出现故障情况下,可以使发电机组部分功率运行的控制方法。本发明中涉及到的部分功率运行,含义是指相对于包含多回路(或至少两个回路)的风力发电机组,只运行其中的部分回路,剩余回路不工作。
本发明的发明人发现,多绕组型永磁直驱电机通常包含多个发电输电回路,且多绕组型永磁直驱电机的每套绕组相当于一个独立电机,变流器也采用一套模块与之对应,这就从理论上为发电机组部分功率运行奠定了基础。
下面结合附图详细描述本发明的实施例,该实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
图1是本发明实施例的发电机组的双主回路的一个实例的拓扑示意图。图2是本发明实施例的发电机组的运行控制方法的流程示意图。结合图1和图2,便于理论与实际相结合地理解发电机组的运行控制方法中的主旨思路。图1是双主回路拓扑图,图1中示出了一个双绕组发电机,该发电机含有两套绕组分属于两路主回路(主回路即为本发明实施例中的发电输电回路),分别对应图1中1#主回路和2#主回路,每个主回路中皆包含与相应发电机绕组配套的变流器子组。1#主回路的一端连接电网,另一端连接双绕组发电机的其中一组绕组。同理,2#主回路的一端连接电网,另一端连接双绕组发电机的另一组绕组。本发明涉及的变流器子组也简称变流器,是发电机组的功率变换系统,用于将发电机非工频、电压变化的电能通转化成工频稳定电能。本发明同样适用于多主回路机组。
本发明实施例提供了一种发电机组的运行控制方法,该方法的流程示意图,包括如下步骤:S201,检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;S202,当判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
本发明的发电机组的运行控制方法解决了在包含至少两个发电输电回路的发电机组中,当任意一个发电输电回路发生故障时,必须停机待修,导致损失较多发电量的问题。本发明最大限度地降低了发电机组因主回路故障所带来的发电量损失。以风力发电机组为例,本发明提供的发电机组的运行控制方法,通过对发电机组中主回路的部分功率容错运行控制,实现了风力发电机组当面临一套变流器或对应的一套水冷系统出现故障、或发电机的一套绕组出现损坏的情况下,降低发电量的损失、提高风力发电机组可靠性的技术目的。
图2是本发明实施例的发电机组的运行控制方法的流程示意图,图2示出了本发明的主要两个流程节点:一、检测故障并判断是否满足切入条件;二、控制回路进入部分功率运行模式。具体为:
以当主控系统检测到1#主回路或2#主回路发生故障时,判断未故障的回路是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件。
当判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
图3是本发明实施例的发电机组的运行控制方法的具体流程示意图。正常运行的发电机组在发生故障停机后,首先判断是电机问题还是变流器问题。根据电机绝缘的数据人工判断是否可以进入部分功率运行模式。如果是在自动方式下,变流器自动切入部分功率运行模式。自动切入失败后还可以通过人工手动方法再次切入。具体步骤如下:
S301,检测至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路中发电机绕组和/或与所述发电机绕组配套的变流器子组是否发生故障;若是,执行步骤S202;否则,继续执行本步骤。
较佳地,检测发电机组任意一个发电输电回路中发电机绕组和/或与发电机绕组配套的变流器子组是否发生故障。
具体地,当主控系统接收到故障信息时,判断产生故障的故障源。发明人根据发电机组的一线运行经验数据总结出,通常情况下,发电机产生故障的概率是非常低的,所以一般情况下主控系统不会检测到发电机的故障信息;只有连续因发电机问题造成变流器或变流器子组的故障后,才会检测发电机。主控系统在必要时也会默认发电机没有故障,直接检测变流器或变流器子组的是否存在故障。
当发电机组接收到上报来的变流器或变流器子组的故障信息后,控制故障变流器或故障变流器子组停机;该控制方式包括手动控制或自动控制。
在手动控制方式下,故障变流器后会一直处于停机状态,维护人员远程或就地判断故障变流器的实际情况,决定未发生故障的回路是否进入部分功率运行模式。
S302,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;若是,执行步骤S203;否则停机待检。
较佳地,根据各发电输电回路的变流器的状态反馈信息,判断未故障的至少一个发电输电回路是否满足部分功率运行模式的运行条件。
下面介绍一下主控系统确认发电机组满足部分功率运行模式的切入条件的几种情形:
一方面,当负责整个发电机组机运行工作的主控系统初次判断出未故障的至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件时,向用户或发电机组的维护人员展示至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件的提示信息;若主控系统接收到用户基于提示信息输入的人工复位指令时,则主控系统再次确认未故障的至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的切入条件。
另一方面,当主控系统在指定时段内未接收到人工复位指令时,
向各发电输电回路发送控制未故障回路进行自动复位的命令。若是主控系统检测到自动复位失败时,则确认满足部分功率运行模式的切入条件。
S303,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
较佳地,主控系统尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,且控制发生故障的发电输电回路进入停机状态。
当负责整个发电机组机运行工作的主控系统,根据接收到的反馈信息确认未故障的至少一个发电输电回路,满足部分功率运行模式的切入条件后,控制发电机组进入部分功率运行模式。并且,
主控系统一方面尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,另一方面控制已判断出产生故障的发电输电回路进入停机状态。
较佳地,根据未发生故障的至少一个发电输电回路的有效的部分功率使能控制字,控制该至少一个发电输电回路的进入部分功率运行状态;并且,根据已发生故障的发电输电回路的无效的部分功率使能控制字,控制该发电输电回路进入停机状态。
需要说明的是,进一步,还可以控制有效的部分功率使能控制字与无效的部分功率使能控制字之间互锁。例如,正常运行模式下,作为发电输电回路的各主回路的部分功率使能控制字都设置为0。进入部分功率运行模式后,部分功率使能控制字为互锁状态,即不会出现同时为1的情况。
为了减小电动机的振动,当电动机的功率较大时,例如一些大型号的电动机,本发明实施例采用通过预设的变流器的控制策略来主动注入谐波方式来减小电机的振动和噪音。具体为,针对处于部分功率运行模式的任意一个发电输电回路,注入匹配的谐波。谐波的注入方式可以依据实验数据来计算,对于风力发电机而言,有时根据叶片的不同,注入的谐波和/或注入方式也会存有差异。
较佳地,当主控系统尝试控制发电机组的发电输电回路进入部分功率运行模式失败后,且失败次数达到指定次数时,主控系统则控制该发电机组的整个变流器停机。例如,指定次数可以是3次。
较佳地,当一个发电输电回路处于部分功率运行模式达到指定的部分功率运行时间时,主控系统控制该发电输电回路停止运行指定的停机时间后,继续控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。例如,指定的部分功率运行时间具体可以是48小时;指定的停机时间具体可以是2小时。
需要说明的是,当发电机组的一部分回路进入部分功率模式下运行时,该发电机组能够控制运行回路在低功率阶段正常运行,但是在半功率时,(即一套绕组满发的状态),如果此时发电机组还尚未达到额定转速,扭矩就会超过变流器的额定值,导致机侧过流。
较佳地,为了避免这种不利情况出现,当处于部分功率运行模式的任意一个发电输电回路达到指定的输出功率值时,根据指定的控制策略参数,调节该发电输电回路的变流器子组的转速。例如,指定的输出功率值具体为半功率。
具体地,在部分功率运行模式下,当功率接近设定功率值时,主控系统采用通过切换控制策略参数的方式,使得提高变流器的转速,以防止发电机过流现象出现。
进一步,控制策略引入部分功率运行模式的控制字,当在部分功率运行模式在半功率模式下切换对应的控制变量的值,使得半功率时达到额定转速,防止机侧过流。
S304,当检测到满足预设的部分功率运行模式的切出条件时,控制各发电输电回路都恢复到运行状态。
当主控系统检测到正处于部分功率运行状态的发电输电回路满足预设的部分功率运行模式的切出条件时,则主控系统控制各发电输电回路都恢复到运行状态。
例如,主控系统检测到原故障的发电输电回路的故障被解除时,确定出正处于部分功率运行状态的发电输电回路满足预设的部分功率运行模式的切出条件。
当发电机组进入部分功率运行模式后,直至具备处理机组故障的条件时,主控系统才会命令已处于部分功率运行模式的主回路停机并切出部分功率运行模式;待故障处理完后恢复正常运行模式。
在自动控制方式下,主控系统根据变流器的故障分类和故障频次自动进入部分功率运行模式。需要说明的时,即使回路在自动控制方式下,也允许介入手动控制,实现切入部分功率运行模式。
图4为本发明实施例的发电机组的运行控制方法中的手动切换流程示意图。由图4可推知,主控系统接收到变流器反馈的故障信息后,通过手动切换流程控制发电机组中未发生故障的变流器或变流器子组,具体按以下步骤来执行:
1)用户根据界面显示的发电机组运行信息,人工判断未出现故障的变流器或变流器子组是否可以进入部分功率运行模式。
2)若判断结果是允许未出现故障的变流器或变流器子组转换至部分回路运行模式,则主控系统根据变流器的状态反馈,向未出现故障的变流器或变流器子组发出切入部分回路运行模式的控制命令。
3)若未出现故障的变流器或变流器子组得以成功切入部分功率运行模式,且运行正常,则发电机组运行在部分功率运行模式状态中。
4)当具备处理发电机组故障时的条件时,主控系统控制发电机组停机并切出部分功率运行模式。
5)故障处理完后恢复正常运行模式。
图5是本发明实施例的发电机组的运行控制方法中的自动切换流程示意图。当主控系统检测到发电机组中的变流器或子变流器组出现故障后,按以下步骤执行处理:
1)首先等待人工复位信号,若是在预先设置的时间段内无复位信号,则主控系统控制出现故障的变流器或子变流器组进行变流器故障的自动复位。例如,在自动部分功率运行模式,在10分钟内变流器故障后如果没有手动复位信号,主控系统会自动发出复位信号复位故障。
2)自复位后如果变出现故障的变流器的故障解除,即被完全复位之后,则发电机组继续正常运行。如果发电机组再次报出同样的故障失败信号,则主控系统根据变流器反馈的状态字(例如Winding1OK信号),控制相应的未出现故障的变流器或子变流器组切入部分功率运行模式。
3)未出现故障的变流器或子变流器组切入部分功率运行模式。
4)当具备处理机组故障时的条件时,主控系统控制发电机组停机并切出部分功率运行模式。
5)停机后的发电机组在故障处理完之后恢复正常运行模式。
下面结合一个具体实例,介绍含有两路主回路的发电机,当其中一路主回路出现故障时,另一路主回路在本发明实施例的发电机组的运行方法控制下,切入部分功率运行模式的完整过程。图6是本发明实施例的发电机组的运行控制方法中部分功率使能控制字的示意图。结合图1至图3,图6示出了两个主回路的部分运行功率模式的完整过程。
图6中示出了1#主回路和2#主回路,每个主回路中皆包含与相应发电机绕组配套的变流器子组。当1#回路与2#回路共同正常运行过程中,突然2#回路发生故障,主控系统控制正常运行的1#回路切换为1#回路部分功率运行模式。
与图1相同,图6中的1#主回路的一端连接电网,另一端连接双绕组发电机的其中一组绕组。同理,2#主回路的一端连接电网,另一端连接双绕组发电机的另一组绕组。
图6中也示出了双回路机组的控制字和反馈字的当前状态。主控系统预先将变流器的故障进行了分组,当一套绕组连续三次故障或无法运行,主控系统控制这些产生故障的绕组退出正常运行模式,同时主控系统根据例如图6中示出的变流器的反馈字来判断指定的变流器的当前运行状态,以便于决定控制哪些未发生故障的回路进入部分功率运行模式。
图6中示出的变流器反馈给主控系统的状态信息包括:
一、主控系统与变流器的通信协议对应部分功率运行时的功能字,变流器就是根据下面的控制字来执行部分功率运行模式。
1#主回路单独运行使能;EnableWinding_1 0-不使能;1-使能。
2#主回路单独运行使能;EnableWinding_2 0-不使能;1-使能。
……
正常运行模式下,部分功率使能控制字都为0。进入部分功率运行模式后,部分功率使能控制字为互锁状态,不会出现同时为1的情况。
二、变流器反馈给主控的运行状态。
每组变流器反馈给主控一个状态字,用来标识该回路的运行状态。
1#主回路运行;Winding1Runing 0-未工作;1-工作状态。
2#主回路运行;Winding2Runing 0-未作中;1-工作状态。
……
三、变流器反馈给主控的状态字。
每组变流器反馈给主控一个状态字,用来标识该回路是否可以进入部分功率运行模式。
1#主回路状态;Winding1OK 0-不能运行;1-可以运行。
2#主回路状态;Winding2OK 0-不能运行;1-可以运行。
……
主控系统将变流器的故障进行了分组,当一套绕组连续三次故障或无法运行,些套绕组退出运行,同时根据变流器的反馈字来判断,进入部分功率运行模式。
图6示出的含有1#主回路和2#主回路,发电机组主回路的工作状态进程如下:
初始状态:每组变流器反馈给主控一个状态字,用来标识该回路是否可以进入部分功率运行模式。图6中示出的1#主回路反馈给主控系统的状态字是Winding1是OK,而主控系统则根据Winding1的这个“OK”反馈字来判断变流器1#绕组处于正常状态(1为正常且0为故障),可以进入部分功率运行模式。同理可知,2#主回路也处于正常状态,也可以进入部分功率运行模式。
并且,主控系接还接收到了用于反映回路的工作状态的1#主回路运行状态字;Winding1Runing,标识为“1”;主控系接收到用于反映回路的工作状态的2#主回路运行状态字;Winding2Runing,标识为“1”。
以及,主控系统接收到1#主回路单独运行使能状态字EnableWinding_1的状态标识为“0”,表示此时1#主回路尚未执行部分功率运行模式。
当变流器2#主回路(即2#绕组)发生故障后,2#主回路反馈给主控系统的状态字分别是:Winding2OK的状态标识为“0”,表明2#主回路处于故障状态,无法进入部分功率运行模式。
接下来主控系统判断剩余的1#主回路是否处于正常运行状态,由图6可知,1#主回路的Winding1OK的状态字为“1”,Winding1Runing的状态字为“0”,表示1#主回路当前处于正在工作状态,且可以进入部分功率运行模式。
主控系统判断1#主回路满足切入条件后,控制发电机组换到1#单绕组运行模式。此时的2#主回路的三种状态字反馈给主控系统的信息皆为“0”。
当具备处理发电机组的2#主回路的故障时的条件时,主控系统控制发电机组停机并切出部分功率运行模式。
停机后的发电机组在故障处理完之后恢复正常运行模式。此时图中示出了1#主回路的Winding1OK的状态字为“1”,2#主回路的Winding2OK的状态字为“1”;以及1#主回路的Winding1Runing状态字为“1”,2#主回路的Winding2Runing状态字为“1”。
上述过程状态字的反馈方式同样也适用于包含多主回路的发电机组。
基于同一发明思路,本发明实施例还提供一种发电机组的运行控制装置,该运行控制装置的结构框图如图7所示,包括:检测判断模块701和运行模式控制模块702。
检测判断模块701用于检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件。
运行模式控制模块702用于当检测判断模块701的判断结果为是时,该运行控制模块控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。本发明实施例的发电机组的运行控制装置,解决了一旦装置中某个发电输电回路发生故障后,只能停机检修,待故障修复之后才可以运行该回路、从而导致损失较多发电量的技术问题,降低了发电机组的维护成本。
基于同一发明思路,本发明实施例还提供一种发电机组的运行控制系统,包括:存储器和处理设备;该处理设备与存储器电连接,且该处理设备与发电机组的至少两个发电输电回路都电连接。该运行控制系统还包括至少一个程序,存储于存储器中,被配置为由上述处理设备执行时实现本发明上述任一个实施例中涉及的发电机组的运行控制方法。该运行控制系统实现了在机组主回路故障情况下,发电机组中至少一个发电输电回路能够以部分功率运行模式进行发电的技术目标,从而降低了因故障停机导致损失的发电量,降低了发电机组的维护成本。
基于同一发明思路,本发明还提供一种计算机存储介质,该存储介质用于存储上述任一个实施例中涉及的发电机组的运行控制方法所对应的程序。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种发电机组的运行控制方法,发电机组包括至少两个发电输电回路,其特征在于,所述运行控制方法包括:
检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路中发电机绕组和/或与所述发电机绕组配套的变流器子组发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;
当判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件,包括:
根据各发电输电回路的变流器的状态反馈信息,判断未故障的至少一个发电输电回路是否满足部分功率运行模式的运行条件;
当判断出未故障的至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件时,展示所述至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件的提示信息;
接收到用户基于所述提示信息输入的人工复位指令时,确认满足所述部分功率运行模式的切入条件。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述展示所述至少一个发电输电回路满足部分功率运行模式的运行条件的提示信息之后,还包括:
当在指定时段内未接收到所述人工复位指令时,对各发电输电回路都进行自动复位,检测到所述自动复位失败时,确认满足所述部分功率运行模式的切入条件。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述控制各发电输电回路进入部分功率运行模式,包括:
尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,且控制发生故障的发电输电回路进入停机状态。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述尝试控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式,且控制发生故障的发电输电回路进入停机状态,包括:
根据未故障的至少一个发电输电回路的有效的部分功率使能控制字,控制该至少一个发电输电回路的进入部分功率运行状态;并且,根据所故障的发电输电回路的无效的部分功率使能控制字,控制该所故障的发电输电回路进入停机状态。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,还包括:
控制所述有效的部分功率使能控制字与所述无效的部分功率使能控制字之间互锁。
7.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述控制未故障的至少一个发电输电回路进入部分功率运行模式之后,还包括:
当处于部分功率运行模式的任意一个发电输电回路达到指定的输出功率值时,根据指定的控制策略参数,调节该发电输电回路的变流器子组的转速;
当尝试控制的失败次数达到指定次数时,控制所述发电机组的整个变流器停机;或者/并且,
当一个发电输电回路处于部分功率运行模式达到指定的部分功率运行时间时,控制该发电输电回路停止运行指定的停机时间后,继续控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
8.一种发电机组的运行控制装置,该发电机组包括至少两个发电输电回路,其特征在于,所述控制装置包括:
检测判断模块,用于当检测到至少两个发电输电回路中的任意一个发电输电回路中发电机绕组,和/或与所述发电机绕组配套的变流器子组发生故障时,判断是否满足预设的部分功率运行模式的切入条件;
运行模式控制模块,用于当所述检测判断模块的判断结果为是时,控制各发电输电回路进入部分功率运行模式。
9.一种发电机组的运行控制系统,其特征在于,包括:
存储器;
处理设备,与所述存储器电连接,与所述发电机组的至少两个发电输电回路都电连接;
至少一个程序,存储于所述存储器中,被配置为由所述处理设备执行时实现权利要求1-7任一项所述的方法。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,存储有如上述权利要求1-7任一项方法所对应的程序。
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