本技术涉及汽轮机运行评估领域,尤其涉及基于汽轮机缸效变化的机组耗能指标变量确定方法及系统。
背景技术:
1、汽轮机缸效率是评价汽轮机性能的最重要的标准,直接体现出汽轮机的性能,决定发电机组的经济优劣。在实际运行过程中,由于老化、表面结垢、机械磨损等原因,汽轮机通流性能会发生改变,效率下降,导致热耗率上升,经济性下降。因此需要及时获得缸效变化数据,评估对主要经济指标的影响,及时发现问题。因此如何通过简易、精确的计算,避免复杂的大量计算,使现场一线工作人员就能快速计算出缸效对热耗率等经济指标的影响,就变得十分重要。
2、现有计算汽轮机缸效对机组热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率等影响主要通过复杂热力计算,涉及参数变量比较多,需要专业的基础知识和计算工具,计算周期比较长且精度较低,难以及时反映机组性能变化。对于现场运行人员,由于技术水平、设备工具的限制,难以进行过于复杂的计算,不利于现场人员第一时间掌握机组性能。
技术实现思路
1、本技术提供基于汽轮机缸效变化的机组耗能指标变量确定方法及系统,以至少解决计算汽轮机缸效对机组热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率等影响时,计算周期长且计算精度较低的技术问题。
2、本技术第一方面实施例提出一种基于汽轮机缸效变化的机组耗能指标变量确定方法,所述方法包括:
3、获取当前时刻汽轮机的运行参数、所述汽轮机的高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量;
4、根据所述汽轮机的运行参数、高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量分别确定各缸效变化量对机组各耗能指标的变化量;
5、其中,所述耗能指标包括:热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率。
6、优选的,所述运行参数包括:
7、汽轮机热耗率、高压缸做功占机组整体做功占比、中压缸做功占机组整体做功占比、低压缸做功占机组整体做功占比、高压缸初始缸效、中压缸初始缸效、低压缸初始缸效、锅炉效率、管道效率和厂用电率。
8、进一步的,所述根据所述汽轮机的运行参数、高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量分别确定各缸效变化量对机组各耗能指标的变化量,包括:
9、根据所述汽轮机的热耗率、高压缸做功占机组整体做功占比、中压缸做功占机组整体做功占比、低压缸做功占机组整体做功占比、高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量、高压缸初始缸效、中压缸初始缸效、低压缸初始缸效分别确定高压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量、中压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量、低压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量;
10、根据所述汽轮机对应的锅炉效率、管道效率、所述高压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量、中压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量、低压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量分别确定所述高压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量、中压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量、低压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量;
11、根据所述汽轮机对应的厂用电率率、所述高压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量、中压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量、低压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量分别确定所述高压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量、中压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量、低压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量。
12、进一步的,所述高压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量的计算式如下:
13、
14、所述中压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量的计算式如下:
15、
16、所述低压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量的计算式如下:
17、
18、式中,δq1为高压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量,q为汽轮机热耗率,α1%为高压缸做功占机组整体做功占比,δβ1%为高压缸缸效变化量,β1%为高压缸初始缸效,δq2为中压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量,α2%为中压缸做功占机组整体做功占比,δβ2%为中压缸缸效变化量,β2%为中压缸初始缸效,δq3为低压缸缸效变化量引起的机组热耗率的变化量,α3%为低压缸做功占机组整体做功占比,δβ3%为低压缸缸效变化量,β3%为低压缸初始缸效。
19、进一步的,所述高压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量的计算式如下:
20、
21、所述中压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量的计算式如下:
22、
23、所述低压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量的计算式如下:
24、
25、式中,δbf1为高压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量,ηp%为管道效率,ηg%为锅炉效率,δbf2为中压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量,δbf3为低压缸缸效变化量引起的机组发电煤耗率的变化量。
26、进一步的,所述高压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量的计算式如下:
27、
28、所述中压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量的计算式如下:
29、
30、所述低压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量的计算式如下:
31、
32、式中,δbg1为高压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量,τ%为厂用电率,δbg2为中压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量,δbg3为低压缸缸效变化量引起的机组供电煤耗率的变化量。
33、本技术第二方面实施例提出一种基于汽轮机缸效变化的机组耗能指标变量确定系统,包括:
34、获取模块,用于获取当前时刻汽轮机的运行参数、所述汽轮机的高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量;
35、确定模块,用于根据所述汽轮机的运行参数、高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量分别确定各缸效变化量对机组各耗能指标的变化量;
36、其中,所述耗能指标包括:热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率。
37、优选的,所述运行参数包括:
38、汽轮机热耗率、高压缸做功占机组整体做功占比、中压缸做功占机组整体做功占比、低压缸做功占机组整体做功占比、高压缸初始缸效、中压缸初始缸效、低压缸初始缸效、锅炉效率、管道效率和厂用电率。
39、本技术第三方面实施例提出一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如第一方面实施例所述的方法。
40、本技术第四方面实施例提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如第一方面实施例所述的方法。
41、本技术的实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:
42、本技术提出了基于汽轮机缸效变化的机组耗能指标变量确定方法及系统,所述方法包括:获取当前时刻汽轮机的运行参数、所述汽轮机的高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量;根据所述汽轮机的运行参数、高压缸缸效变化量、中压缸缸效变化量、低压缸缸效变化量分别确定各缸效变化量对机组各耗能指标的变化量;其中,所述耗能指标包括:热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率。本技术提出的技术方案,快速精确的确定出汽轮机缸效变化对机组热耗率、发电煤耗率、供电煤耗率的影响,提高生产管理水平。
43、本技术附加的方面以及优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。