1.一种基于凝结水调频的除氧器和凝汽器热井容量选取方法,其特征在于,包括以下步骤:考虑凝结水调频过程中凝结水的流量变化对除氧器水位及凝汽器热井水位的影响,计算机组凝结水变化流量Q以及机组调频过程中凝结水容积累计变化量V;当电网发出负荷调频指令时,则调整除氧器(4)的上水调门(5)或者凝泵的频率,使得从凝汽器热井(11)流经1号低加(9)、2号低加(8)、3号低加(7)及4号低加(6)进入除氧器(4)的凝结水流量的变化量为Q,同时持续T时间后,凝汽器热井(11)中凝结水的累计容积的变化量为V;凝结水变化流量Q为:其中,ΔH为变负荷量,r为低压加热器的序号,n为压力最高一级低压加热器的序号,t r 为第r级加热器出口凝结水焓值,t 0 为第1级加热器入口凝结水焓值,η r 为第r级加热器抽汽效率;第r级加热器抽汽效率η r 为:其中,H r 为加热器r对应的抽汽等效焓降,q r 为1kg抽汽在加热器r中的放热量;机组调频过程凝结水容积累计变化量V为:其中,T为机组调频过程持续时间,ρ为凝结水密度。
2.根据权利要求1所述的基于凝结水调频的除氧器和凝汽器热井容量选取方法,其特征在于,当电网(3)发出升负荷调频指令时,则降低除氧器(4)的上水调门(5)或者凝泵(10)的频率,使得从凝汽器热井(11)流经1号低加(9)、2号低加(8)、3号低加(7)及4号低加(6)进入除氧器(4)的凝结水流量的减少量为Q,同时持续T时间后,凝汽器热井(11)中凝结水的累计容积的增加量为V。
3.根据权利要求1所述的基于凝结水调频的除氧器和凝汽器热井容量选取方法,其特征在于,当电网(3)发出降负荷调频指令时,则增加除氧器(4)的上水调门(5)或者凝泵(10)的频率,使得从凝汽器热井(11)流经1号低加(9)、2号低加(8)、3号低加(7)及4号低加(6)进入除氧器(4)的凝结水流量的增加量为Q,同时持续T时间后,凝汽器热井(11)中凝结水的累计容积的减少量为V。