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时间:2018-07-07
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1、300MW机组自动电压控制及无功优化(AVC)系统改造的论文 论文关键词:自动电压控制及无功优化励磁系统自动 论文摘要:发电侧avc子站通过远动专线接收内蒙省调avc主站下发的电厂侧220kv母线指令。中控单元在充分考虑各种约束条件后,计算出对应的控制脉冲宽度,以通讯方式下发至avc执行终端,由执行终端输出增减磁信号给励磁系统(或输出至dcs),调节机组无功功率,发电机无功出力与机端电压受其励磁电流的影响,当励磁电流发生改变时,发电机的无功出力与机端电压也随之增减,并通过机端变压器进一步影响到母线电压的高低,励磁电流的增减可通过改变励磁调节器(avr)给定值实
2、现。 一、选题背景及其意义 近年来,随着我国电力工业的迅速发展,电网规模的不断扩大,电力系统的安全、经济运行已成为电力生产的重大课题。必须不断采用新技术在保证电力系统安全运行的前提下,提高电能质量、降低网络元件中的电能损耗,从而获得满足安全运行条件下的最大经济性和最好的电能质量。其中电网的自动电压控制及无功优化(简称avc)就是电力生产中提高电能质量,降低网损的重要手段。国家电力调度中心已经把这一项目列入了“十一五规划”。 自动电压无功调控系统avc系统将发电厂母线电压的调整由人工监控改为自动调控,具有以下意义: 1.提高稳定水平:网内电厂全部投入装置后,
3、通过合理分配无功,可将系统电压和无功储备保持在较高的水平,从而大大提高电网安全稳定水平和机组运行稳定水平。. 2.改善电压质量:电压监督电压合格率得到大幅度提高。 3.消除了人为因素引起误调节的情况,有效降低了运行人员的工作强度。 二、国内无功电压控制现状 国内目前对发电厂无功电压的管理考核方式,主要是由调度中心按照高峰、平谷和低谷等不同时段划分母线电压控制范围,按季度向各发电厂下达曲线指标,发电厂则根据曲线要求,实行人工24小时连续监视盘表,及时调节发电机无功出力,以维持母线电压在合格范围内。这种沿用了多年的就地分散控制管理模式,在当前电网结构日益复杂的
4、形势下逐渐暴露出了一些弊端,存在的主要问题是: 1.事先给定的电压曲线和无功设备运行计划是离线确定的,并不能反映电网的实际情况,按照这种方式进行调节往往带来安全隐患。 2.电网运行人员需要时刻监视系统电压无功情况,并进行人工调整,工作强度大,而且往往会造成电网电压波动大; 3.电厂之间,无功调节对相互母线电压影响大,无功调节矛盾突出。由于各电厂只关注自身母线电压,没有从全局角度协调无功分配,电网无功功率无谓搬运现象突出,经常出现无功环流现象,造成不必要的有功损耗。各厂、站无功电压控制没有进行协调,造成电网运行不经济。 上述问题的存在,既增加机组进相深度,影
5、响机组和电网安全稳定运行,也使网损增加,影响经济性。因此,有必要发展avc(自动电压控制)系统,从全局对电网无功潮流和发电机组无功功率进行协调控制,实现电厂母线电压和无功功率的自动调控,合理协调电网无功分布,以保证电网安全稳定运行,提高电压质量和减少网损,降低运行人员劳动强度。近几年来国际上几次重大的电网事故如美加大停电,都有无功电压的问题造成电压崩溃,致使电网瘫痪。无功电压自动控制技术越来越引起重视,在华北电网,基于分层分区控制技术的二/三次电压控制技术在某些电厂逐步进入应用,而本论文依据包头第二热电厂现场改造的实际情况,将重点讲述电厂侧无功电压控制方案在包头第
6、二热电厂的应用。 三、课题研究的主要内容: 发电厂侧avc实施方案 信息来源:http:/1.自动电压无功调控系统控制方案 在发电侧增设一套电压无功自动调控系统,与调度中心共同组成avc系统,以主站-子站星型网络方式运行,主站和子站系统之间通过现有数据采集系统及数据通信网互连并完成信息交换。发电侧avc子站通过远动专线接收内蒙省调avc主站下发的电厂侧220kv母线指令。中控单元在充分考虑各种约束条件后,计算出对应的控制脉冲宽度,以通讯方式下发至avc执行终端,由执行终端输出增减磁信号给励磁系统(或输出至dcs),调节机组无功功率,发电机无功出力与机端电压
7、受其励磁电流的影响,当励磁电流发生改变时,发电机的无功出力与机端电压也随之增减,并通过机端变压器进一步影响到母线电压的高低,励磁电流的增减可通过改变励磁调节器(avr)给定值实现。所以系统的无功电压控制通过励磁系统来实现。自动电压调控系统avc是通过改变发电机avr的给定值来改变机端电压和发电机输出无功的。信息来自:输配电设备网 包头第二热电厂300ms)。 5.自动电压无功调控系统调试中注意问题。 自动电压调控系统的各种限制功能必须与发电机励磁系统avr的各种限制以及和发变组保护很好的配合。根据发电机励磁系各种限制数据以及发电机p-q曲线、发变组保护定值对
8、自动电压调
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