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时间:2018-01-02
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1、区域电网AVC控制策略探究 摘要:电压无功自动控制系统取代了传统的手动操作,减少了工作人员的劳动量,同时也提高了系统的可靠性。本文探讨区域电网AVC控制策略,提出电压控制的重点在于“区域电压”以及“就地电压”,而无功控制的重点在于“无功切除”以及“无功投入”。关键词:区域电网;AVC;控制中图分类号:TM76文献标识码:A电压是评价电力系统可靠性的关键指标之一,电压调节以及无功补偿关系着整个电网的实际效益,更关系着整个电力系统的安全性,应用电压无功自动控制系统之后,变电站电压和无功的控制方式得到了革新,同时AVC系统的控制策略也成为了有关领域关注的焦点,由
2、此可见,区域电网AVC控制策略的研究具有现实意义。1电压无功自动控制系统整体框架电压无功自动控制系统是利用无功平衡的局域性和分散性来控制电压无功,并且电压无功自动控制系统采取分层分区的控制策略,在数据库模型中,定义了控制设备、电压监测点、厂站等记录,该控制系统主要以220kV枢纽变电站为中心,再将电网分成不同的区域电网,各区域电网之间的无功电压电气耦合度较弱,图1即为区域电网典型接线图。6在电压无功自动控制系统中,所谓的“区域”具有动态特征,每个厂站都是最小区域,而整个电网是最大区域,在图1中,主要具有五个区域,即区域A、区域B、区域C、区域AB、区域BC以
3、及区域ABC。想要保证无功平衡状态,就要保证小区域无功就地平衡,因此在电压无功自动控制系统中,实现了自适应区域嵌套拓扑分区,可以保证小区域无功就地平衡,当小区域无功就地平衡受到破坏时,电压无功自动控制系统可以自动将小区域扩展到邻近的厂站,从而保证无功就地平衡。电压无功自动控制系统可以分析电压无功的分布形式,进而选择合适的控制模式,各种控制模式之间相互协调,最终可以对整个电网的电压进行调控。另一方面,在电压无功自动控制系统中,“区域电压”优先控制,其次是“电压校正”,再次是“区域无功”,如果区域电压过低或者过高,电压无功自动控制系统首先调节“区域电压”,进而快
4、速调控群体电压,如果出现越限状态,电压无功自动控制系统就会实施“电压校正”,进而确保节点电压符合标准,在电网电压符合标准的情况下,电压无功自动控制系统也可以控制“区域无功”,进而保证整个电网的经济性。2区域电网AVC控制策略2.1电压控制策略电压无功自动控制系统的电压控制策略可用图2来表示:62.1.1区域电压区域整体无功平衡对区域群体电压水平具有重要影响,电压无功自动控制系统实现了自适应区域嵌套划分,并且实现了实时灵敏度分析,进而监测区域枢纽厂站的运作状态,如果区域内电压出现波动,电压无功自动控制系统可以及时对厂站无功设备进行调控,从而保证区域电压符合标准
5、,此外电压无功自动控制系统可以避免多主变同时调节,增强了系统的稳定性和可靠性。2.1.2就地电压通过实时灵敏度分析,电压无功自动控制系统可以快速调节无功设备,及时校正区域电压,防止电压越限。一旦厂站出现了电压越限情况,电压无功自动控制系统会自动调控无功设备,迅速将电压控制到正常水平。除此之外,电压无功自动控制系统实现了变压器与电容器的协调控制,进而使电压无功可以得到全面的优化。值得注意的是,无论是区域电压还是就地电压,想要对其进行控制,都必须要考虑两个约束条件,第一个约束条件就是“电容器”,在投入电容器之前,要判断是否需要电容器,如果表1中的列出的条件成立,
6、即可不投入电容器,反之则需投入电容器。6此外在投入电容器时,对于同一条电气母线,要先投入串抗率高的电容器,当切除电容器时,要先切除串抗率低的电容器,如果母线上的电容器串抗率相同,先切除动作次数少的电容器。第二约束条件就是“主变”,在调整主变档位时,也要判断是否需要调节档位,如果表2中列出的条件成立,则不需要调节主变档位,反之则需要调整档位。在调整主变档位时,如果一台调节成功,另一台调节失败,调节成功的主变档位不必回调,同时要提示并列主变档位不同,对于变比不同的主变,要填写并列档位对照表,进而为系统调节工作提供依据。2.2无功控制策略在计算支路潮流时,输电损耗
7、的计算公式如下:ΔP=R·P2/U2+R·Q2/U2线路压降的计算公式如下:ΔU≈(P·R+Q·X)/U在以上两个公式中:R代表线路电阻,U代表母线电压,P代表输送有功功率,X代表线路电抗,Q代表输送无功功率。由两个公式可以看出:输送无功功率(Q)会随着母线电压(U)的增大而减小,同时输电损耗和线路压降也会随之减小,当输送无功功率(Q)为0时,线路无功分点即为中点,此时线路压降也是经济压差。6区域无功可能会产生两种状况,即“过补”和“欠补”,因此电压无功自动控制系统的无功控制也相应分为两个类型,即“无功切除”以及“无功投入”。当区域无功切除时,首先要从区域根
8、结点开始扫描,如果区域无功大于标准无功,并且偏差大于
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