1.一种考虑机组调频性能的调频辅助服务优化方法,其特征在于,应用于一种考虑机组调频性能的调频辅助服务优化系统,所述系统包括调频服务电厂、前置模块、SCADA模块、AGC应用模块、并联考核子系统和现货市场支持子系统;其中调频服务电厂将实时遥信数据传输至前置模块,前置模块将遥信数据传输至SCADA模块,SCADA模块将遥信数据传输至AGC应用模块,AGC应用模块与并联考核子系统和现货市场支持子系统进行数据交互,AGC应用模块将控制指令传输至前置模块,前置模块将控制指令传输至调频服务电厂;所述AGC应用模块包括常规AGC模块、调频指标计算模块和调频容量设置及调频机组自动选择模块;其中常规AGC模块接收到SCADA传输的遥信数据后,将调频机组模型和实时数据传输至调频指标计算模块,调频指标计算模块将调频指标文件发送至并联考核子系统和现货市场支持子系统,同时也将调频指标文件传输至调频容量设置及调频机组自动选择模块;调频容量设置及调频机组自动选择模块将调频出清机组及容量数据传输至常规AGC模块,常规AGC模块将控制指令发送至前置模块和调频指标计算模块;方法包括以下步骤:S1:调频指标计算模块进行调频性能指标计算,调频性能指标包括调节速率K1、调节范围K2和调节精度K3;其中调节速率K1和调节精度K3按照机组跟踪单个指令或多个连续指令合并成的一个总指令的实际过程计算;调节范围K2采用实时计算方法;调节速率的计算公式为其中 式中:v N 为AGC机组标准调节速率,单位是MW/分钟,K 1i 衡量的是AGC机组第i次实际调节速率与其应该达到的标准速率相比达到的程度;v i 是机组第i次调节过程的调节速率,单位是MW/分钟,P Ei 是其结束响应过程时的出力,单位是MW,P Si 是其开始动作时的出力,单位是MW,T Ei 是结束的时刻,单位是分钟,T Si 是开始的时刻,单位是分钟,T act 为机组跟踪控制指令的响应时间;调节精度的计算公式为:其中ΔP i,j 为第i台AGC机组在第j个计算时段的调节偏差量,单位为MW,ΔP N 为该台机组调节允许的偏差量,K 3i 衡量的是AGC机组实际调节偏差量与其允许达到的偏差量相比达到的程度;ΔP i,j 为第i台机组在第j计算时段内的调节偏差量,单位是MW,P i,j (t)为其在该时段内的实际出力,P j 为该时段内的设点指令值,T Ej 为该时段终点时刻,T Sj 为该时段起点时刻;调节范围K2按照每5秒一个计算点,每5分钟计算一次机组的调节范围性能指标K 2i ,再计算全天288点,作为机组每天的调节范围K2;具体公式为:式中60表示每个整5分钟有60个计算点,r i-n 为机组在i个计算时段第n个采样点的实际调节范围,R i-N 机组在i个计算时段第n个采样点的额定调节范围;S2:调频指标计算模块进行机组综合调频性能指标计算,其中机组综合调频性能指标K定义为:K=0.25×(2K1+K2+K3);S3:调频指标计算模块进行调频贡献指标计算,调频贡献指标定义为机组每次调节过程调节量的总和,即 D表示调频贡献指标,D j 表示第j次调节过程调节量。
2.根据权利要求1所述的一种考虑机组调频性能的调频辅助服务优化方法,其特征在于,所述多个连续指令合并包括将多个指令合并成一个虚拟控制指令,指令的起始时间为第一个小指令的指令下发时刻,指令的结束时间为最后一个指令的结束时间。
3.根据权利要求1所述的一种考虑机组调频性能的调频辅助服务优化方法,其特征在于,所述指令均为同向指令。
4.根据权利要求1所述的一种考虑机组调频性能的调频辅助服务优化方法,其特征在于,所述多个连续指令中任意一个指令进入调节偏差的计算时间不超过8s。