1.一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述方法包括:获取电网调度控制中心下发的AGC指令;根据所述AGC指令,确定发电机组对AGC指令的响应过程,所述响应过程包括:平稳期、上调期和下调期;根据不同响应过程中发电机组的出力状态,定义发电机组的AGC状态,所述AGC状态包括:等待可用、上调响应、下调响应、上调不可用和下调不可用;根据发电机组的响应过程变化,确定发电机组当前的AGC状态;计算一个统计周期内不同AGC状态的占比;根据不同AGC状态的占比,利用公式:AGC状态可用率=响应状态占比+等待状态占比,计算得出发电机组的AGC状态可用率,且响应状态占比=(上调响应状态的时间+下调响应状态的时间)/统计周期总时间,等待状态占比=等待可用状态的时间/统计周期总时间,计算得出等待状态占比;其中,根据不同响应过程中发电机组的出力状态,定义发电机组的AGC状态的方法,包括:当发电机组处于平稳期,且发电机组出力维持在调节死区内时,发电机组的AGC状态为等待可用;当发电机组处于上调期,且发电机组增加出力能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为上调响应;当发电机组处于下调期,且发电机组减少出力能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为下调响应;当发电机组处于平稳期且发电机组出力保持低于当前AGC指令的调节死区,或者,发电机组处于上调期且发电机组增加出力不能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为上调不可用;当发电机组处于平稳期且发电机组出力保持高于当前AGC指令的调节死区,或者,发电机组处于下调期且发电机组减少出力不能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为下调不可用。
2.根据权利要求1所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述统计周期为1小时。
3.根据权利要求1所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,根据所述AGC指令,确定发电机组对AGC指令的响应过程,包括:当AGC指令没有发生变化时,发电机组的响应过程为平稳期,且所述平稳期内发电机组出力保持不变;当AGC指令为向上变化的AGC指令时,发电机组的响应过程为上调期,且所述上调期内发电机组增加出力,所述上调期的起始时刻为AGC指令开始向上变化的时刻,所述上调期的持续时间为额定调节时间;当AGC指令为向下变化的AGC指令时,发电机组的响应过程为下调期,且所述下调期内发电机组减少出力,所述下调期的起始时刻为AGC指令开始向下变化的时刻,所述下调期的持续时间为额定调节时间。
4.根据权利要求3所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述额定调节时间为AGC指令变化量除以额定变化速率。
5.根据权利要求1所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述根据发电机组的响应过程变化,确定发电机组当前的AGC状态,包括:当发电机组的响应过程进入平稳期时,根据发电机组有功功率与调节死区的关系,确定发电机组当前的AGC状态;当发电机组的响应过程进入上调期时,等待可用的AGC状态变化为上调响应,下调不可用的AGC状态变化为上调响应,且上调不可用的机组状态保持不变;当发电机组的响应过程进入下调期时,等待可用的AGC状态变化为下调响应,上调不可用的AGC状态变化为下调响应,且下调不可用的机组状态保持不变。
6.根据权利要求5所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述根据发电机组有功功率与调节死区的关系,确定发电机组当前的AGC状态,包括:如果发电机组有功功率能够进入调节死区,则发电机组当前的AGC状态为等待可用;如果发电机组有功功率在平稳期内始终处于调节死区之上,则发电机组当前的AGC状态为下调不可用;如果发电机组有功功率在平稳期内始终处于调节死区之下,则发电机组当前的AGC状态为上调不可用。
7.根据权利要求1所述的一种评估发电机组AGC性能的方法,其特征在于,所述计算一个统计周期内不同AGC状态的占比,包括:根据统计周期总时间、上调响应状态的时间和下调响应状态的时间,利用公式:响应状态占比=(上调响应状态的时间+下调响应状态的时间)/统计周期总时间,计算得出响应状态占比;根据统计周期总时间和等待可用状态的时间,利用公式:等待状态占比=等待可用状态的时间/统计周期总时间,计算得出等待状态占比;根据统计周期总时间、上调不可用状态的时间和下调不可用状态的时间,利用公式:不可用状态占比=(上调不可用状态的时间+下调不可用状态的时间)/统计周期总时间,计算得出不可用状态占比。
8.一种评估发电机组AGC性能的系统,其特征在于,所述系统包括:AGC命令获取模块,用于获取电网调度控制中心下发的AGC指令;响应过程确定模块,用于根据所述AGC指令,确定发电机组对AGC指令的响应过程,所述响应过程包括:平稳期、上调期和下调期;AGC状态定义模块,用于根据不同响应过程中发电机组的出力状态,定义发电机组的AGC状态,所述AGC状态包括:等待可用、上调响应、下调响应、上调不可用和下调不可用,其中,当发电机组处于平稳期,且发电机组出力维持在调节死区内时,发电机组的AGC状态为等待可用,当发电机组处于上调期,且发电机组增加出力能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为上调响应,当发电机组处于下调期,且发电机组减少出力能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为下调响应,当发电机组处于平稳期且发电机组出力保持低于当前AGC指令的调节死区,或者,发电机组处于上调期且发电机组增加出力不能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为上调不可用,当发电机组处于平稳期且发电机组出力保持高于当前AGC指令的调节死区,或者,发电机组处于下调期且发电机组减少出力不能达到目标AGC指令的调节死区时,发电机组的AGC状态为下调不可用;AGC状态确定模块,用于根据发电机组的响应过程变化,确定发电机组当前的AGC状态;AGC状态占比计算模块,用于计算一个统计周期内不同AGC状态的占比;AGC状态可用率计算模块,用于根据不同AGC状态的占比,利用公式:AGC状态可用率=响应状态占比+等待状态占比,计算得出发电机组的AGC状态可用率,其中,响应状态占比=(上调响应状态的时间+下调响应状态的时间)/统计周期总时间,等待状态占比=等待可用状态的时间/统计周期总时间,计算得出等待状态占比。
9.根据权利要求8所述的一种评估发电机组AGC性能的系统,其特征在于,所述AGC状态确定模块,包括:第一状态确定单元,用于当发电机组的响应过程进入平稳期时,根据发电机组有功功率与调节死区的关系,确定发电机组当前的AGC状态;第二状态确定单元,用于当发电机组的响应过程进入上调期时,等待可用的AGC状态变化为上调响应,下调不可用的AGC状态变化为上调响应,且上调不可用的机组状态保持不变;第三状态确定单元,用于当发电机组的响应过程进入下调期时,等待可用的AGC状态变化为下调响应,上调不可用的AGC状态变化为下调响应,且下调不可用的机组状态保持不变。