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上海惠安AVC培训资料

自动电压控制(AVC)以系统中各条母线的电压合格为约束条件,以电网功率损耗最小为目标,进行无功-电压优化,并向设备下发控制命令的调节过程。 AVC是一个既希望全网网损最小,电压安全裕度最大,又希望控制过程短,控制动作次数少的综合优化控制问题 目的:通过优化无功资源配置,并加强无功电压的控制能力,来提高电网的电压质量,为电网安全、优质、经济运行提供了重要技术手段。 手段:基于EMS系统,实现考虑静态电压稳定约束和省地协调的多级电压控制; 实现发电厂、变电站无功调节设备的区域协调电压控制; 对不同无功源的电压控制特性,进行混合灵敏度分析,使控制策略更加适应受端系统特点; 事件辨识驱动的动态分区,实时跟踪电网拓扑的变化,满足电网方式变更的要求。 接收AVC主站系统下发的电厂母线电压目标指令/调节曲线。 电厂AVC装置根据目标指令,通过系统判断、拓扑结构识别、调节死区自学习等计算出全厂总无功,同时充分考虑各种约束条件后,进行单机无功分配并发出增减磁信号给DCS,由励磁系统调节机组无功,以实现目标指令。 发电厂运行方式智能识别技术 无需根据各电厂的不同接线方式修改程序 调节量模糊控制技术 科学的方法来精确地模拟电压控制中的不确定性 误差自校正 调节输出量的大小 重要运行参数自适应学习算法 准确地学习变化的参数值:调节死区、系统阻抗 提高电压控制的精度和速度 AVC机组无功分配原则 指导方针 - 保证各机组机端电压在安全极限内 - 同步变化 - 保持相似的调控裕度 四种原则 - 等裕度分配原则 - 等功率因数分配原则:分配量与有功出力相关性大,达到极限后不再参与调节。 等容量分配原则 平均分配原则 AVC功能规范要求 AVC功能规范要求 确定中调对AVC的调节方式:全厂、单机 与中调的AVC通信方式:独立、借助RTU 确定AVC的实现方式:独立、一体化 运行方式、接线方式 增减磁是否通过DCS AVC的控制输出方式? RTU目前的配置情况 其他信息点的采集方式 设备的电源及距离 AVC功能规范要求 本地校核功能,子站可对主站下发的控制目标、控制用的基础量测进行校核,并将接收到的控制命令返送主站。 提供每台机组可视化的P-Q图及实时的机组运行点。 具有闭锁调节和限制调节功能,参数超出闭锁限值时,则闭锁调节;若参数未超出闭锁值,仅超出控制限制值,到上限时,禁止增输出,开放减输出,超下限时,禁止减输出,开放增输出。 具有控制结果的检验功能。在一定时间内无功调节未达到预期效果时,应闭锁控制发出告警;为防止震荡调节,宜采用自适应变动控制步长以逼近控制目标。 具有扰动辨识和闭锁功能。在系统发生大扰动(如低频振荡等)时,能自动或利用其他系统的信息发现扰动并闭锁控制。 AVC功能规范要求 AVC所需模拟量 - 变高侧母线(节点)电压 - 各机组有功、无功出力 - 各机组机端电压 - 各机组定子电流、转子电流 - 厂用电电压 - 各机组变高侧无功 AVC功能规范要求 AVC所需信号量 - 相关的机组开关、刀闸信号 - 强励、低励、保护动作信号 - DCS(AVR)握手信号(是否异常、投入/退出、自动/手动) AVC所需控制量 - AVC投请求(或AVR电源)、增磁、减磁 AVC功能规范要求 主站遥测信息 高压母线电压 机组机端电压 机组有功功率、无功功率 主变各侧有功功率、无功功率 母线电压设定值的返回值 机组无功设定值的返回值 AVC功能规范要求 主站遥信信息 AVC子站远方控制/就地控制信号 各机组的上、下调节闭锁信号 AVC子站功能投入/退出信号 无功上调节闭锁 无功下调节闭锁 AVC通信异常信号 AVC安全约束条件 灵活、可配置、齐全的三重保护策略 - 报警 - 自复归闭锁 - 不可复归闭锁 常用保护 - 模拟量保护:上、下限越限、预警;PT断线 - 开关量保护:低励、强励、故障、保护动作 - 目标值中断保护:手动或自动恢复 - 硬件故障保护:接点粘连、电源故障等。 AVC功能规范要求 当AVC量测偏差大或控制无效果时,AVC子站应发出报警信号,同时闭锁控制 AVR出现异常、故障时,应闭锁控制 模拟量越闭锁限值,应闭锁控制;高压母线电压越控制限值上限,应闭锁增磁控制;高压母线电压越控制限值下限,应闭锁减磁控制。 当AVC子站检测到系统出现低频振荡,母线电压出现大的扰动,机组无功出现大的扰动时或其它重要电气量出现大的扰动时,应暂停AVC控制 AVC功能规范要求 AVC子站性能指标 控制精度: |母线电压 - 目标电压|0.5kV(220kV),1kV(500kV); |发电机无功 - 目标无功|应根据机组容量,控制在以

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