JPH0564528B2 - - Google Patents

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JPH0564528B2
JPH0564528B2 JP60270620A JP27062085A JPH0564528B2 JP H0564528 B2 JPH0564528 B2 JP H0564528B2 JP 60270620 A JP60270620 A JP 60270620A JP 27062085 A JP27062085 A JP 27062085A JP H0564528 B2 JPH0564528 B2 JP H0564528B2
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JP
Japan
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power generation
time
generation unit
stop
order
Prior art date
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Application number
JP60270620A
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Japanese (ja)
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JPS62131725A (en
Inventor
Tetsuo Murai
Hiroshi Sato
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Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は複数の発電ユニツトからなる発電プラ
ントの運転装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to an operating system for a power generation plant comprising a plurality of power generation units.

[発明の技術的背景とその問題点] 近年、電力供給面から昼・夜間および夏期とそ
れ以外の期間における電力需要の変動が大きくな
つて来ていること、並びに電源構成面からはベー
スロード用として原子力発電プラントが増加して
いることから、この変動を吸収することが火力発
電プラントの重要な責務になりつつある。
[Technical background of the invention and its problems] In recent years, from the perspective of electricity supply, fluctuations in electricity demand during the day, night, summer, and other periods have become large, and from the perspective of power source composition, base load As the number of nuclear power plants increases, absorbing this fluctuation is becoming an important responsibility of thermal power plants.

このために、毎深夜停止や大幅な負荷変更が可
能で、かつ部分負荷においても高い熱効率を維持
できる発電プラントが要求されている。この要求
に適合する発電プラントとして、単機容量の小さ
い発電ユニツトを複数台組み合わせた発電プラン
トが注目されている。
For this reason, there is a need for a power generation plant that can shut down every night or make large load changes, and that can maintain high thermal efficiency even under partial load. As a power generation plant that meets this requirement, a power generation plant that combines a plurality of power generation units with small individual capacity is attracting attention.

しかし、この発電プラントにおいては、複数台
の発電ユニツトを変動する負荷要求に合せて一日
に数回となく起動停止を繰り返すことが必要とな
り、寿命消費を考えてどのような順番で各発電ユ
ニツトを起動停止したら良いか決定することは容
易なことではなかつた。
However, in this power generation plant, it is necessary to start and stop multiple power generation units several times a day in response to fluctuating load demands. Deciding whether to start or stop was not an easy task.

[発明の目的] 本発明は、発電ユニツトの寿命消費が均等にな
るよう、複数台ある発電ユニツトを起動または停
止する優先順位を自動的に決定し得る発電プラン
ト運転装置を提供することを目的とする。
[Object of the Invention] An object of the present invention is to provide a power generation plant operation device that can automatically determine the priority order for starting or stopping a plurality of power generation units so that the lifetime consumption of the power generation units is equalized. do.

[発明の概要] 本発明は、複数台の発電ユニツトの起動所要時
間、停止時間、運転時間、運転回数から各々の発
電ユニツトの寿命消費が均等となるよう、発電ユ
ニツトの起動および停止優先順位を決定する起
動・停止優先順位装置手段を設け、運転員が発電
ユニツトの起動・停止順番を決定することなく、
発電プラントを運転できるようにしたものであ
る。
[Summary of the Invention] The present invention prioritizes the startup and shutdown of multiple power generation units so that the life consumption of each power generation unit is equalized based on the startup time, stop time, operating time, and number of operations of the multiple power generation units. A start/stop priority device means is provided to determine the start/stop priority order, so that operators do not have to decide the start/stop order of power generation units.
It is designed to enable the operation of a power generation plant.

[発明の実施例] 第1図は本発明の一実施例に係る発電プラント
運転装置の構成図を示したもので、11〜1nは
発電プラントを構成する同一容量のn台の発電ユ
ニツト、21〜2nはそのn台の発電ユニツト1
1〜1nからそれぞれ温度、圧力、流量等のプラ
ント状態量および並列、解列等のプラント運転状
態をプラント量入力a1〜anとして入力し、それ
を電圧、電流およびオン(1)、オフ(0)のプラン
ト信号b1〜bnに変換して出力するn個の発電ユ
ニツト信号入力手段である。3は各発電ユニツト
の起動・停止優先順位を決定する起動・停止優先
順位演算手段、4は決定された起動・停止優先順
位をCRT等の表示器5に表示する起動・停止優
先順位表示手段である。
[Embodiment of the Invention] Fig. 1 shows a configuration diagram of a power generation plant operating device according to an embodiment of the present invention, in which 11 to 1n are n power generation units of the same capacity constituting the power generation plant, and 21 to 1n are n power generation units of the same capacity. ~2n is the n power generation units 1
Input plant state quantities such as temperature, pressure, flow rate, etc. and plant operation states such as parallel and disconnection from 1 to 1n as plant quantity inputs a 1 to an, and input them as voltage, current, and on (1), off ( n power generation unit signal input means for converting and outputting plant signals b 1 to bn of 0). 3 is a start/stop priority calculation means for determining the start/stop priority of each power generation unit, and 4 is a start/stop priority display means for displaying the determined start/stop priority on a display 5 such as a CRT. be.

第2図は、上記起動・停止優先順位演算手段3
の具体的構成図を示したものである。この起動・
停止優先順位演算手段3では、起動優先順位を、
停止時間が規定時間以上の場合は停止時間の長い
発電ユニツト順(第1優先順位)とし、停止時間
が規定時間未満の場合は起動所要時間の短い発電
ユニツト順(第2優先順位)に決定する。また、
停止優先順位は、運転時間/運転回数の比率の大
きい発電ユニツト順に決定する。但し、運転時
間/運転回数の比率が等しい場合は運転時間の長
い発電ユニツト前に決定する装置である。
FIG. 2 shows the start/stop priority calculation means 3.
This figure shows a specific configuration diagram. This startup
The stop priority calculation means 3 determines the start priority as follows.
If the stoppage time is longer than the specified time, the power generation units with the longest stoppage time will be selected (first priority), and if the stoppage time is less than the specified time, the power generation units with the shortest start time will be selected (second priority). . Also,
The stop priority is determined in the order of the power generating units with the highest ratio of operating time/number of operating times. However, if the ratio of operating time/number of operating times is equal, the device should be determined before the power generating unit with longer operating time.

即ち、停止発電ユニツト判定手段30は、入力
するプラント信号b1〜bnに基づいて、停止中
(解列状態)の発電ユニツトがあるか否かを判定
し、停止中の発電ユニツトがあれば、停止中の発
電ユニツトの番号および停止時間を停止データf
としてプラント状態記憶手段31へ出力する。
That is, the stopped power generation unit determination means 30 determines whether or not there is a power generation unit that is stopped (in a disconnected state) based on the input plant signals b 1 to bn, and if there is a power generation unit that is stopped, Stop data f
It is output to the plant state storage means 31 as a.

プラント状態記憶手段31は、停止データfを
入力すると、このときの停止ユニツト番号に対応
して記憶されている発電ユニツトの停止時間、起
動回数をプラント状態データgとして長期停止判
定手段32へ出力する。
When the plant state storage means 31 receives the stop data f, it outputs the stop time and number of starts of the power generating unit stored in correspondence with the stopped unit number at this time to the long-term stop determination means 32 as plant state data g. .

また、停止発電ユニツト判定手段30は、停止
発電ユニツト番号とプラント信号b1〜bnを長期
停止判定データeとして長期停止判定手段32に
出力する。
Further, the stopped power generation unit determination means 30 outputs the stopped power generation unit number and the plant signals b 1 to bn to the long-term shutdown determination means 32 as long-term shutdown determination data e.

長期停止判定手段32は、長期停止判定データ
eより停止ユニツト番号を取り出し、それに対応
する発電ユニツトの停止時間をプラント状態デー
タgから得る。長期停止判定手段32はこの発電
ユニツトの停止時間が規定時間(例えば4日)以
上経過している発電ユニツトがあるかを判定し、
規定時間以上の発電ユニツトがあれば、その発電
ユニツト番号とその停止時間を長期停止ユニツト
データjとして起動順位記憶手段35に出力す
る。また、規定時間未満の停止中の発電ユニツト
については、その発電ユニツト番号とプラント信
号b1〜bnを起動所要時間演算データhとして起
動所要時間演算手段33へ出力する。
The long-term shutdown determination means 32 extracts the shutdown unit number from the long-term shutdown determination data e, and obtains the corresponding shutdown time of the power generation unit from the plant state data g. The long-term shutdown determination means 32 determines whether there is a power generation unit whose shutdown time has exceeded a specified time (for example, 4 days),
If there is a power generation unit whose duration is longer than the specified time, the power generation unit number and its stop time are outputted to the startup order storage means 35 as long-term stop unit data j. Further, for a power generation unit that has been stopped for less than a specified time, its power generation unit number and plant signals b 1 to bn are outputted to the required start time calculation means 33 as required start time calculation data h.

起動所要時間演算手段33は、停止時間が規定
時間未満の停止中の発電ユニツトについて、寿命
消費が一定となるようにそのときのドラム圧力、
メタル温度に応じて、起動開始から起動終了迄に
要する起動所要時間を算出し、起動所要時間が短
かい順に発電ユニツトの起動優先順位を決めるた
めに起動所要時間演算データhから規定時間未満
の発電ユニツトの番号とその発電ユニツトのLP
ドラム圧力LpressとHPドラム圧力Hpressおよび
第1段メタル温度Tfsiを取り出し、下記(1)式に代
入して起動所要時間Tを演算する。演算した停止
中の発電ユニツトの番号と起動所要時間Tを、所
要時間データiとして、起動順位演算手段34へ
出力する。
The start-up time calculation means 33 calculates the drum pressure at that time and
The required startup time from the start of startup to the end of startup is calculated according to the metal temperature, and the startup priority of the power generation units is determined in order of the shortest startup time. Unit number and LP of its generating unit
The drum pressure Lpress, HP drum pressure Hpress, and first stage metal temperature Tfsi are taken out and substituted into the following equation (1) to calculate the required startup time T. The calculated number of the stopped power generation unit and the required startup time T are outputted to the startup order calculation means 34 as required time data i.

T=A−B×Lpress+C×Hpress−D×Tfsi
……(1) (但し、A、B、C、Dは定数) 起動順位演算手段34では、始めに起動順位記
憶手段35より、長期停止発電ユニツト番号と停
止時間を含んで長期停止ユニツトデータjを起動
順位データkとして入力し、停止時間の長い発電
ユニツト順に並び換えを行ない、これを第1起動
優先順位とする。
T=A-B×Lpress+C×Hpress-D×Tfsi
...(1) (However, A, B, C, and D are constants) The starting order calculation means 34 first obtains long-term stopped power generation unit data j from the starting order storage means 35, including the long-term stopped power generation unit number and stop time. is input as starting order data k, the power generation units are sorted in order of the longest stop time, and this is set as the first starting priority order.

次に長期停止以外(停止時間が規定時間未満)
の発電ユニツトの所要時間データiより、起動所
要時間Tの短い発電ユニツト順に並び換えを行な
い、これを第2起動優先順位とする。算出した第
1起動優先順位と第2起動優先順位を合わせ、最
終的な起動優先順位を決定する。この起動優先順
位は、まず第1起動優先順位の発電ユニツトより
起動優先順位の上位とし、次に第2起動優先順位
の発電ユニツトの起動優先順位にし、これを起動
優先順位データC1として起動・停止順位表示手
段4へ出力する。
Next, other than long-term suspension (stopping time is less than the specified time)
Based on the required time data i of the power generation units, the power generation units are rearranged in order of the shortest required time T to start up, and this is set as the second start priority order. The calculated first activation priority and second activation priority are combined to determine the final activation priority. This startup priority is first set higher than the power generation unit with the first startup priority, then the power generation unit with the second startup priority is set as the startup priority, and this is set as startup priority data C1 . It is output to the stop order display means 4.

一方、運転発電ユニツト判定手段36はプラン
ト信号b1〜bnから運転中(並列状態)の発電ユ
ニツトを判定し、運転中の発電ユニツト番号およ
びその発電ユニツトの運転時間、運転回数を運転
データlとして、運転時間回数入出力手段37へ
出力する。
On the other hand, the operating power generation unit determination means 36 determines the power generation units in operation (parallel state) from the plant signals b 1 to bn, and uses the number of the power generation unit in operation, the operating time, and the number of times of operation of the power generation unit as operating data l. , and outputs the number of operating hours to the input/output means 37.

運転時間回数入出力手段37は、運転データl
から運転中の発電ユニツト番号を取出し、運転中
の発電ユニツト番号に対応する前回迄の累積の運
転回数、運転時間をプラント状態記憶手段31よ
りプラント状態データOとして入力する。運転時
間回数入出力手段37は、発電ユニツトの起動・
停止がある毎にプラント状態データOにて入力し
た前回迄の累積の運転回数、運転時間に運転デー
タlの運転回数、運転時間を加算し、現在迄の累
積の運転回数、運転時間を算出し、プラント状態
更新データnとしてプラント状態記憶手段31へ
出力する。
The operation time number input/output means 37 inputs operation data l.
The number of the power generating unit in operation is taken out from the number of the power generating unit in operation, and the cumulative number of operating times and operating time up to the previous time corresponding to the number of the power generating unit in operation are inputted as plant state data O from the plant state storage means 31. The operation time number input/output means 37 is used to start and output the power generation unit.
Every time there is a stoppage, add the number of operations and operation time in the operation data I to the cumulative number of operations and operation time up to the previous time entered in the plant status data O, and calculate the cumulative number of operations and operation time up to the present. , is output to the plant state storage means 31 as plant state update data n.

これにより、プラント状態記憶手段31は、プ
ラント状態更新データnから運転回数、運転時間
を更新記憶する。また、運転時間、回転入出力手
段37は、運転中の発電ユニツト番号と、現在迄
の累積の運転回数、運転時間を停止順位演算デー
タmとして、停止順位演算手段38へ出力する。
Thereby, the plant state storage means 31 updates and stores the number of operations and the operation time from the plant state update data n. Further, the operation time and rotation input/output means 37 outputs the number of the power generation unit in operation, the cumulative number of operations up to now, and the operation time to the stop order calculation means 38 as stop order calculation data m.

停止順位演算手段38は運転中と判断された発
電ユニツトについて運転時間/運転回数の比率を
算出し、この比率が大きい順に停止優先順位を決
定し、これを停止優先順位データC2として起
動・停止優先順位表示手段4へ出力する。
The stop order calculation means 38 calculates the ratio of operation time/number of times of operation for the power generating units determined to be in operation, determines the stop priority order in descending order of this ratio, and uses this as stop priority order data C 2 for starting/stopping. It is output to the priority order display means 4.

以上の構成で、起動・停止優先順位演算手段3
は発電ユニツト信号入力手段21〜2nを介して
発電ユニツト11〜1nから入力するプラント信
号b1〜bnに基づき停止発電ユニツト判定手段3
0、運転発電ユニツト判定手段36で各発電ユニ
ツトの運転状態を判定し、プラント状態記憶手段
31に記憶する。即ち、プラント状態記憶手段3
1では、第3図のaに示すように内部のデータテ
ーブルに、停止発電ユニツト判定手段30からの
停止データfと、運転時間回数入出力手段37か
らのプラント状態更新データnに基づき、bに示
すように各発電ユニツトの運転回数、運転時間、
停止時間を記憶する。
With the above configuration, the start/stop priority calculation means 3
is a stopped power generation unit determination means 3 based on the plant signals b1 to bn input from the power generation units 11 to 1n via the power generation unit signal input means 21 to 2n .
0. The operating state of each power generating unit is determined by the operating power generating unit determining means 36 and stored in the plant state storing means 31. That is, the plant state storage means 3
1, based on the stop data f from the stop power generation unit determination means 30 and the plant status update data n from the operation time number input/output means 37, the internal data table as shown in a of FIG. As shown, the number of times each power generation unit is operated, the operating time,
Memorize the stop time.

長期停止判定手段32では、そのプラント状態
記憶手段31のデータテーブルに記憶されている
プラント状態データgと、停止発電ユニツト判定
手段30からの長期停止判定データeを基に規定
時間以上停止している発電ユニツトと停止時間が
規定時間未満の発電ユニツトとを判定する。起動
順位記憶手段35では、その判定結果に基づいて
規定停止時間以上の発電ユニツトの番号と停止時
間を記憶保持する。一方、起動所要時間演算手段
33では規定停止時間未満の発電ユニツトの起動
所要時間を算出する。起動順位演算手段34では
起動所要時間演算手段33および起動順位記憶手
段35からのデータi,jに基づき起動順位を決
定する。
The long-term stoppage determination means 32 determines whether the plant has been stopped for more than a specified time based on the plant state data g stored in the data table of the plant state storage means 31 and the long-term stoppage determination data e from the stopped power generation unit determination means 30. A power generation unit and a power generation unit whose stop time is less than a specified time are determined. The starting order storage means 35 stores the numbers and stop times of the power generation units whose stop time is longer than the specified stop time based on the determination result. On the other hand, the start-up time calculation means 33 calculates the start-up time of a power generation unit that is less than the specified stop time. The starting order calculation means 34 determines the starting order based on the data i, j from the starting time required calculating means 33 and the starting order storage means 35.

例えば、今、長期停止判定手段32での判定結
果で、第1発電ユニツトおよび第4発電ユニツト
が規定停止時間以上で、起動順位記憶手段35の
メモリに、第4図に示すように第1、第4発電ユ
ニツト番号とその停止時間6000分、6600分が記憶
されたものとする。また、起動所要時間演算手段
33では、規定停止時間未満の第2、第3発電ユ
ニツトの起動所要時間が、前記(1)式に基づいて60
分、50分と算出されたものと仮定する。すると、
起動順位演算手段34では起動順位記憶手段35
からの起動順位データkを入力し、停止時間の長
い発電ユニツト順に第1起動優先順位を決定す
る。即ち、第1起動優先順位は第4発電ユニツ
ト、第1発電ユニツトの順となる。同時に起動順
位演算手段34では起動所要時間演算手段33か
らの所要時間データiを入力し、起動所要時間の
短い発電ユニツト順に第2起動優先順位を決定す
る。即ち、第2起動優先順位は第3発電ユニツ
ト、第2発電ユニツトの順となる。次に、起動順
位演算手段34では、決定した第1起動優先順位
と第2起動優先順位とを組み合せ全体の発電ユニ
ツト起動優先順位を決定する。この結果、第4、
第1、第3、第2発電ユニツト順に起動優先順位
が決まる。
For example, if the judgment result by the long-term stop judgment means 32 indicates that the first power generation unit and the fourth power generation unit have exceeded the specified stop time, the first power generation unit and the fourth power generation unit are stored in the memory of the start order storage means 35 as shown in FIG. It is assumed that the number of the fourth power generation unit and its stop time of 6000 minutes and 6600 minutes are stored. In addition, the start-up time calculation means 33 calculates the start-up time of the second and third power generation units, which is less than the specified stop time, by 60% based on the above formula (1).
Assume that it is calculated as 50 minutes. Then,
In the starting order calculation means 34, starting order storing means 35
The starting order data k from 1 to 1 is input, and the first starting priority order is determined in the order of the power generation units having the longest stop time. That is, the first activation priority is the fourth power generation unit, then the first power generation unit. At the same time, the starting order calculation means 34 inputs the required time data i from the required starting time calculating means 33, and determines a second starting priority order in the order of the power generation units having the shortest required starting time. That is, the second activation priority is the third power generation unit, then the second power generation unit. Next, the startup order calculation means 34 determines the overall power generation unit startup priority by combining the determined first startup priority and second startup priority. As a result, the fourth
The activation priority is determined in the order of the first, third, and second power generation units.

一方、停止優先順位は、停止順位演算手段38
によつて、第5図に示すように、運転回数、運転
時間の異なる2つの運転中の発電ユニツトがある
場合は、比率の大きい第2発電ユニツトより停止
する。即ち、このときの停止優先順位は第2発電
ユニツト、第1発電ユニツトの順となる。
On the other hand, the stop priority order is determined by the stop order calculation means 38.
Therefore, as shown in FIG. 5, if there are two power generation units in operation with different number of times of operation and different length of time, the second power generation unit with a higher ratio will be stopped first. That is, the order of stop priority at this time is the second power generation unit, then the first power generation unit.

また、第6図に示すように運転時間が同じで運
転回数が異なる2つの運転中の発電ユニツトがあ
る場合は比率の大きい第3発電ユニツトより停止
する。即ち、この場合の停止優先順位は第3発電
ユニツト、第4発電ユニツトの順となる。
Further, as shown in FIG. 6, if there are two power generation units in operation with the same operating time but different number of times of operation, the third power generation unit having a higher ratio is stopped first. That is, the order of stop priority in this case is the third power generation unit, then the fourth power generation unit.

また、第7図に示すように、運転回数、運転時
間が異なるが、比率が同じ発電ユニツトがある場
合は運転時間の長い第5発電ユニツトより停止す
る。即ち、この場合の停止優先順位は第5発電ユ
ニツト、第6発電ユニツトの順になる。
Further, as shown in FIG. 7, if there are power generating units having different operating times and operating times but the same ratio, the fifth power generating unit having the longer operating time will be stopped first. That is, the stop priority in this case is the fifth power generation unit, then the sixth power generation unit.

このようにして起動・停止優先順位演算手段3
で各発電ユニツトの起動・停止優先順位が決定さ
れると、これらの順位データC1,C2は、起動・
停止優先順位表示手段4へ出力される。起動・停
止優先順位表示手段4は、起動優先順位データ
C1と停止優先順位データC2を表示部5に表示可
能なキヤラクタデータに変換し、表示信号dとし
て表示器5に出力する。表示器5は表示信号dを
入力すると、第8図の起動・停止優先順位表示例
で示すようなフオーマツトで表示する。
In this way, the start/stop priority calculation means 3
When the starting/stopping priority of each power generation unit is determined, these ranking data C 1 and C 2 are
It is output to the stop priority display means 4. The start/stop priority display means 4 displays start priority data.
C1 and stop priority data C2 are converted into character data that can be displayed on the display unit 5, and output to the display unit 5 as a display signal d. When the display signal d is inputted to the display device 5, the display is displayed in a format as shown in the starting/stopping priority order display example in FIG.

これにより、運転員は、この表示に従つて各発
電ユニツトの起動・停止操作を行なえばよく、ど
のような順番で起動・停止操作したらよいか煩わ
しい計算や判断を一切することなく寿命消費を均
等化する発電ユニツトの起動・停止操作が可能と
なる。
As a result, operators only need to start and stop each power generation unit according to this display, and the life consumption is evenly distributed without having to make any troublesome calculations or judgments about the order in which to start and stop the power generation units. It becomes possible to start and stop the power generation unit.

尚、上記実施例では、起動・停止優先順位を演
算、決定し、その結果を表示器に表示する例につ
いて示したが、起動・停止優先順位表示手段4の
代わりに起動・停止優先順位に基づいて発電ユニ
ツトを起動・停止操作を行なう発電ユニツト制御
手段を設けることにより、運転員の介入無しに発
電ユニツトの寿命消費を均等化して発電プラント
を自動運転することができる。
In the above embodiment, an example is shown in which the start/stop priority is calculated and determined and the result is displayed on the display, but instead of the start/stop priority display means 4, the By providing a power generation unit control means for starting and stopping the power generation unit, it is possible to equalize the lifetime consumption of the power generation units and automatically operate the power generation plant without operator intervention.

また、上記実施例では、単機容量の小さい発電
ユニツトを複数台組み合せた発電プラントについ
ての説明し、従来の蒸気サイクル発電プラントに
おいても各々の蒸気サイクル発電ユニツトの起
動・停止に本発明が適用できることは言う迄もな
い。
Furthermore, in the above embodiments, a power generation plant that combines a plurality of power generation units with small single capacity has been explained, and it is understood that the present invention can be applied to starting and stopping each steam cycle power generation unit even in a conventional steam cycle power generation plant. Needless to say.

[発明の効果] 以上のように本発明によれば、運転回数、運転
時間、停止時間等から寿命消費が均等となるよ
う、各々の発電ユニツトの起動・停止順位を決定
するようにしたので、運転員がその都度、起動・
停止順番を決定する必要がなくなり、運転員の負
担が軽減されると共に、頻繁に起動・停止が行な
われても各発電ユニツトの寿命消費を確実に均等
化することができるようになる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, the starting and stopping order of each power generation unit is determined based on the number of operations, operating time, stopping time, etc. so that the life consumption is equalized. The operator starts and
There is no need to determine the order of shutdown, which reduces the burden on the operator, and even if the power generation units are frequently started and stopped, the life consumption of each power generation unit can be reliably equalized.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例に係る発電プラント
運転装置のブロツク構成図、第2図は第1図の起
動・停止優先順位演算手段の詳細ブロツク図、第
3図は第2図のプラント状態記憶手段のメモリ内
容説明図、第4図は第2図の起動順位演算手段の
動作説明図、第5図〜第7図は第2図の停止順位
演算手段の動作説明図、第8図は第1図の表示器
へ表示される表示フオーマツト図である。 3……起動・停止優先順位演算手段、30……
停止発電ユニツト判定手段、31……プラント状
態記憶手段、32……長期停止判定手段、33…
…起動所要時間演算手段、34……起動順位演算
手段、35……起動順位記憶手段、36……運転
発電ユニツト判定手段、37……運転時間回数入
出力手段、38……停止順位演算手段。
FIG. 1 is a block diagram of a power plant operating device according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a detailed block diagram of the start/stop priority calculating means of FIG. 1, and FIG. 3 is a block diagram of the power plant operation device of FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram of the memory contents of the state storage means; FIG. 4 is an explanatory diagram of the operation of the start order calculation means of FIG. 2; FIGS. 5 to 7 are diagrams of the operation of the stop order calculation means of FIG. 2; FIG. 1 is a display format diagram displayed on the display device of FIG. 1. FIG. 3... Start/stop priority calculation means, 30...
Stopped power generation unit determination means, 31...Plant status storage means, 32...Long term stoppage determination means, 33...
. . . Startup required time calculation means, 34 . . . Startup order calculation means, 35 . . . Startup order storage means, 36 .

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 発電プラントを構成する同一容量の複数台の
発電ユニツトの起動、停止順位を決定し、それに
基づいて発電プラントを運転する発電プラント運
転装置において、 各発電ユニツトの運転状態を表す各種プラント
信号を入力する第1の手段と、 前記第1の手段を介して入力されたプラント信
号に基づいて、停止中の発電ユニツトと、運転中
の発電ユニツトとを判定する第2の手段と、 前記第2の手段により判定された停止中の発電
ユニツトの停止時間、起動回数、運転中の発電ユ
ニツトの運転時間、運転回数を記憶する第3の手
段と、 前記第3の手段により記憶されたデータに基づ
いて、停止中の発電ユニツトの停止時間が規定時
間以上の発電ユニツトと規定時間未満の発電ユニ
ツトとを判定する第4の手段と、 前記第4の手段により判定された停止時間が規
定時間未満の発電ユニツトについて寿命消費が一
定となるように、その時のドラム圧力、メタル温
度に応じた起動開始から起動終了までの起動所要
時間を演算する第5の手段と、 前記第3の手段により記憶されたデータと前記
第4の手段での判定とに基づいて、停止時間が規
定時間以上の発電ユニツトを停止時間の長い発電
ユニツト順に並べた第1起動優先順位と、前記第
3の手段により記憶されたデータと前記第4の手
段での判定と更に前記第5の手段で演算された起
動所要時間とに基づいて、停止時間が規定時間未
満の発電ユニツトを起動所要時間の短い発電ユニ
ツト順に並べた第2起動優先順位とを算出し、両
者を合わせて最終的起動優先順位を決定する第6
の手段と、 前記第2の手段による判定と前記第3の手段に
より記憶されたデータに基づいて、運転中と判定
された発電ユニツトについて、運転時間/運転回
数の比率を算出し、この比率が大きい発電ユニツ
ト順に並べて停止優先順位を決定する第7の手段
とを備えていることを特徴とする発電プラント運
転装置。
[Scope of Claims] 1. In a power generation plant operation device that determines the start and stop order of a plurality of power generation units of the same capacity constituting a power generation plant and operates the power generation plant based on the order, the operating status of each power generation unit is determined. a first means for inputting various plant signals representing the power generation unit; and a second means for determining whether a power generation unit is stopped or a power generation unit is in operation based on the plant signal inputted through the first means. and a third means for storing the stop time and number of starts of the stopped power generation unit determined by the second means, and the operation time and number of times of operation of the power generation unit in operation; a fourth means for determining, based on the data, which power generation units are stopped for more than a specified time and those for which the stopped time is less than a specified time; and the stop time determined by the fourth means. a fifth means for calculating the required startup time from the start of startup to the end of startup in accordance with the drum pressure and metal temperature at that time so that the lifetime consumption is constant for the power generation unit whose time is less than the specified time; Based on the data stored by the means and the determination made by the fourth means, a first activation priority order in which power generation units whose stop time is longer than a specified time is arranged in order of power generation units having a longer stop time; Based on the data stored by the means, the determination made by the fourth means, and the required start time calculated by the fifth means, a power generation unit whose stop time is less than a specified time is set to generate power with a short start time. and the second activation priority arranged in the order of the units, and a sixth activation priority that determines the final activation priority by combining the two.
and a ratio of operating time/number of operations is calculated for the power generating unit determined to be in operation based on the determination by the second means and the data stored by the third means, and this ratio is and seventh means for arranging power generation units in order of their size and determining a stop priority.
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