Մարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգերօգտագործվում են էներգիայի արտադրության, փոխանցման և սպառման գրեթե բոլոր ոլորտներում: Իրենց կարճ արձագանքման ժամանակի, արագ ճշգրտման արագության և հսկողության բարձր ճշգրտության շնորհիվ դրանք մեծ ընդլայնում և բարելավում են գործառույթը կամ կատարողականությունը բոլոր կիրառական ոլորտներում:

AGC-ի հիմնական սկզբունքները ջերմային էներգաբլոկներում
Էներգահամակարգում հաճախականության և ակտիվ հզորության ավտոմատ կառավարման համակարգը կոչվում է գեներատորի ավտոմատ կառավարում (AGC): Այն սովորաբար վերաբերում է գեներացնող ստորաբաժանումների թիրախային բեռի հրամանների ավտոմատ ավելացմանը կամ նվազեցմանը անմիջապես էլեկտրացանցերի դիսպետչերական կենտրոնի կողմից բաշխված կառավարման համակարգի (DCS) միջոցով: Դա արտադրող միավորների հիմնական գործառույթն է:
Բարձր որակի{0}}էլեկտրական էներգիա արտադրելու նախադրյալի ներքո AGC-ն (Ավտոմատ գեներացիայի կառավարում) բավարարում է էներգիայի մատակարարման և պահանջարկի իրական{1}ժամանակային հավասարակշռությունը և արձագանքում է բեռնվածքի փոփոխություններին մի քանի րոպեից մինչև տասնյակ րոպեների ընթացքում, այդպիսով պատկանում է հաճախականության երկրորդական կարգավորմանը: Նրա հիմնական խնդիրները ներառում են ցանցի հաճախականության պահպանումը թույլատրելի սխալի տիրույթում, այսինքն՝ հաճախականության սխալը-անվճար կարգավորում; փոխկապակցված ցանցի զուտ փոխանակման հզորության վերահսկում, որպեսզի աշխատի ըստ նախատեսված արժեքի. պլանավորված սահմաններում փոխկապակցված ցանցի փոխանակվող էլեկտրական էներգիայի վերահսկում. և համակարգում է հեռակարգավորմանը մասնակցող էլեկտրակայանները (բլոկները) աշխատելու համար օպտիմալ տնտեսական բաշխման սկզբունքով, որպեսզի առավելագույնի հասցնի ցանցի առավելությունները՝ ցանցի անվտանգության սահմանափակումները, ցանցի հաճախականությունը և արտաքին ցանցի փոխանակման էլեկտրաէներգիայի պլանը բավարարելու նախադրյալներով՝ այդպիսով մասնակցելով երրորդային հաճախությունների կարգավորմանը:

Էներգահամակարգի անվտանգ և կայուն շահագործումն ապահովելու համար կան AGC (Automatic Generation Control) աշխատանքներին մասնակցող արտադրող էներգաբլոկների հզորության և կարգավորելի հզորության նպատակային պահանջներ: Չինաստանի էներգահամակարգում AGC-ին մասնակցող արտադրող էներգաբլոկների անվանական հզորությունը սովորաբար պահանջում է, որ դրանք կազմեն համակարգի ընդհանուր տեղադրված հզորության ավելի քան 50%-ը, իսկ AGC-ին մասնակցող արտադրող բլոկների կարգավորելի հզորությունը կազմում է համակարգի առավելագույն բեռնվածքի ավելի քան 15%-ը: Մասնավորապես, AGC-ին մասնակցող ջերմային էներգաբլոկների համար, երբ անվանական հզորությունը P է, էներգիայի կարգավորման միջակայքը սովորաբար կազմում է 50%P-ից մինչև 100%P; րոպեում հզորության փոփոխության առավելագույն արագությունը 3% P է; բեռի կարգավորման արձագանքման ժամանակը պետք է լինի 30 վայրկյանից պակաս. իսկ դինամիկ կարգավորման սխալի դեպքում, օրինակ վերցնելով 300 ՄՎտ հզորությամբ ջերմային էներգաբլոկը, կարգավորման սխալը 3 ՄՎտ-ից պակաս է, իսկ առավելագույն սխալը 5 ՄՎտ-ից պակաս է:

AGC համակարգը, ինչպես ցույց է տրված նկարում, հիմնականում բաղկացած է AGC կարգավորիչից էլեկտրացանցերի դիսպետչերական կենտրոնում, իրական ժամանակի փոխանցման ալիքից, հեռակառավարման միավորից (RTU) և միավորի DCS-ից: Էլեկտրական ցանցի դիսպետչերական կենտրոնը, հիմնվելով ցանցի ծանրաբեռնվածության, միավորի շահագործման կարգավիճակի և ցանցի հաճախականության վերաբերյալ իրական ժամանակի տվյալների վրա, հեռակա կարգով ուղարկում է բեռներ դեպի ագրեգատներ՝ արտադրելով AGC հրամաններ:
Այս հրամանները փոխանցվում են էլեկտրակայանի RTU-ին հեռահաղորդման ալիքի միջոցով, օրինակ՝ կրող կապի միջոցով: Այնուհետև RTU-ն փոխանցում է AGC հրամանները որպես 4{4}}20 մԱ հոսանքի ազդանշան միավորի DCS-ին: DCS-ը կարգավորում է միավորի իրական ելքային հզորությունը՝ հիմնվելով բեռնվածքի սահմանների և բեռնվածքի փոփոխության արագության սահմանաչափերի վրա՝ հետևելով AGC հրամաններին: Միևնույն ժամանակ, միավորի իրական ժամանակի կարգավիճակը, օրինակ՝ իրական ելքային հզորությունը, AGC ակտիվացման կարգավիճակը, բեռնվածության և փոփոխության արագության սահմանաչափերը, հաղորդիչների միջոցով վերածվում են 4-20 մԱ ազդանշանների և փոխանցվում են RTU: Այնուհետև RTU-ն փոխակերպում է միավորի իրական ժամանակի կարգավիճակը հեռաչափության տվյալների, որոնք փոխանցվում են էլեկտրացանցերի դիսպետչերական կենտրոնին հեռահաղորդման ալիքի միջոցով՝ օգտագործելով բարձր հաճախականության կրիչի հաղորդակցությունը: Հետևաբար, AGC-ն էլեկտրաէներգիայի արտադրության գործընթացի համար հեռակառավարվող փակ հսկողության համակարգ է, որը կառուցված է համակարգչային վերահսկման և տվյալների հավաքագրման (SCADA) համակարգի, գեներատորների հավաքածուի համակարգման կառավարման համակարգի և տեղեկատվության փոխանցման բարձր հուսալիության վրա:
Ջերմային էներգաբլոկի AGC կարգավորումը և բնորոշ արձագանքման գործընթացը ներկայացված է նկարում.

Որպես էլեկտրակայանների կողմից էլեկտրացանցին տրամադրվող վճարովի օժանդակ ծառայություն՝ AGC-ն (Ավտոմատ գեներացիայի վերահսկում) կարգավորվում է տարբեր տարածաշրջանային էլեկտրացանցերի կողմից՝ համապատասխան մանրամասն իրականացման կանոնների միջոցով՝ ցանցերի-միացված սերնդի օժանդակ ծառայությունների կառավարման և ցանցի{1}կապակցված շահագործման կառավարման համար (որը նշված է որպես «երկու կանոններ»): Այս կանոնները մանրամասն կարգավորում են վճարովի օժանդակ ծառայությունների, այդ թվում՝ AGC-ի կատարողականի ինդեքսի հաշվարկման և գնահատման մեթոդների վերաբերյալ: Որպես օրինակ վերցնելով Հյուսիսային Չինաստանի տարածաշրջանային էլեկտրացանցերի էլեկտրակայանների «երկու կանոնները» (2019թ. վերանայված տարբերակ)՝ AGC ծառայություններ մատուցող գեներատոր ստորաբաժանումների գնահատման ցուցանիշները ներառում են շահութաբերության ինդեքսը K.Aեւ կարգավորման կատարողականի ցուցանիշը Կp, որտեղ Կpցույց է տրված հետևյալ բանաձևով.
Kp=K1×K2×K3
Բանաձևում.
K1
կարգավորման դրույքաչափը, 2- (միավորի փաստացի կարգավորման դրույքաչափը / միավորի ստանդարտ կարգավորման դրույքաչափը):
K2
կարգավորման ճշգրտություն, 2-(կարգավորման շեղում / թույլատրելի կարգավորման շեղում)
K3
արձագանքման ժամանակ, 2- (միավորի ելքային արձագանքման ժամանակը / միավորի ստանդարտ արձագանքման ժամանակը)
AGC ծառայության վճարման օրերի փոխհատուցման վճարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.
A
D-AGC ճշգրտման խորություն (MW), AGC հրամանների կուտակային բացարձակ արժեքը մեկ ցիկլի ընթացքում:
B
Kpd-Արդյունավետության ինդեքս, AGC ճշգրտման գործընթացում մեկ օրվա ընթացքում կարգավորելիության ինդեքսի կուտակային արժեքը:
C
Yagc-AGC փոխհատուցման ստանդարտ (յուան/ՄՎտ):
