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地区电网自动电压控制(AVC)系统 哈尔滨电网AVC 电力系统电压控制 AVC系统设计的基本目标 AVC系统设计的基本目标 系统功能 建模与数据源 考虑网络安全防护和方便维护,AVC作为EMS的一个应用,与平台一体化设计,数据流无缝衔接。由于状态估计数据可用性不够,量测直接采用SCADA数据并进行生数据处理,能读取电网所有遥测遥信。 网络模型 AVC从PAS网络建模获取静态电气网络模型,并能由建模软件自动生成控制模型和进行严格验证,该控制模型定义厂站、母线电压监测点、功率因数监控点、控制设备(有载调压变压器及电容器等)等记录并形成静态的联结关系。 量测数据 AVC从SCADA获取电网所有实时遥测遥信等动态量测数据,并能进行生数据处理。生数据处理采取的策略包括: 1)数据质量检验:当下列情况之一出现时,应视为无效量测 SCADA量测量带有不良质量标志; 量测量超出指定的正常范围; 调度员指定不能使用。 2)数字滤波:对量测多次采样和联合判断、滤除噪声和随机量,避免量测瞬间波动引起误动或频繁调节。 3)电压量测误差校正:现场电压监测仪(考核值)与电压量测存在稳定误差时,能进行修正。 4)遥测和遥信联判进行误遥信检测:当下列情况之一发生时,应视为主变档位或电容器开关误遥信 主变档位有变位信号而相联母线电压无相应变化; 电容器开关有变位信号而电容器无功及相联母线电压无相应变化。 控制功能 实时拓扑分区 全网电压优化调节 全网无功优化控制 全网关口力率控制 全网自动协调控制 优化动作次数 全网无功普查,根据分析及统计确定无功补偿点 控制方案 用户侧电压监测点选择的原则 中枢点电压的管理 电压允许偏差值范围 二 电力系统电压/无功的基本理论 二 电力系统电压/无功的基本理论 三 电力系统中的无功电源/负荷 三 电力系统中的无功电源/负荷 电力系统中的无功负荷 异步电动机及综合负荷的无功电压特性 不同电压等级线路的无功功率损耗 电压波动的限制措施 中枢点电压管理 电力系统的电压调节方法 发电机调压方法 调节变压器分接头调节电压 改变系统无功功率分布调压(并联补偿) 改变线路参数-串联电容补偿调压 电力系统综合调压 六 电压/无功优化自动控制(AVC) 维持供电电压在规定范围内。各级供电母线电压的运行波动范围(以额定电压为基准) 500(330)kv变电站的220kv母线,正常时0%~+10%,事故时-5%~+10% 200kv变电站110kv母线,正常时-3%~+7%,事故时±10% 配电网10kv母线,10.0~10.7kv 保持电力系统稳定和合适的无功平衡。 在电压合格的条件下实现使电能损耗最小。 9区域电压/无功优化自动控制(AVC) 全网优化(AVC)实现的流程 全网优化(AVC)实现一般功能特点 地区电网无功/电压控制实例(泰州地区电网) 泰州地区电网运行效益 七 电压稳定性及其控制 电压稳定性研究的发展过程 电压稳定性的相关概念 电压稳定性分类 电压不稳定事故及其特征 电压崩溃的一般过程 电压崩溃的一般特征 电压崩溃的一般特征 电压失稳的机理解释 电压失稳的机理解释 电压崩溃动态机理 电压控制分类 进行电压稳定性控制的三种运行方式 一级电压控制的实现方法 二级电压控制的实现方法 二级电压的控制目标 A:湖南电网电压/无功优化自动控制 湖南电网AVC总体介绍 湖南电网AVC系统框架示意 湖南电网AVC系统特点 双层系统示意图 实时灵敏度分析技术 分为7个控制区 高可靠性的数据交换技术 实用友好的人机画面 湖南电网AVC原理和基本模块 调度中心总站AVC模块 调度中心总站AVC模块 调度中心总站AVC模块 发电厂AVC控制 变电站AVC控制 Add your company slogan 运行方式 在扰动/紧急 情况下 正常运行方式下 在安全被 消弱的情况下 在正常运行方式下,调度员应运用各种无功电源及控制手段,达到如下目标: (1)电网运行点一定要离电压稳定的临界运行条件有一定的安全距离 (2)输电系统的输送能力必须充分用于传输有功功率,尽量减少无功传输 (3)有功功率损耗和无功功率损耗都是最小的 安全被消弱指的是发生线路故障开断(即n-1)的情况。开断前必将运行在一种很不经济的方式。 现在的一种趋势是在(n-1)短时间内允许出现过负荷等现象,但通过校正控制可以使系统回到一个非扰动的状态。 指由于一系列事件(包括不可预见的开断),电网出现过负荷、电压、不稳定等情况。 目标:使系统恢复到正常状态,或者把扰动限制在局部地区内。有些时候可以切负荷等措施。 一级 电压控制 同步发电机 的无功功率输出 SVC和SVG 可投切并联或 串联电容器组 可投切并联电抗器 就地
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