电力系统保护与控制avc.pptx

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2020年11月9日星期一;;;AVC的概述 (Automatic Voltage Control) 基本概念: 自动电压控制:是通过实时采集电网参数,采用计算机自动控制技术和数字信号处理技术,自动控制各种设备参数改善电网电压水平,使电网处于最佳的运行状态。 主要作用:提高电网的电压合格率,降低电网运行损耗,提高电网安全运行水平,减轻值班人员的劳动强度。 AVC有时也称为AVQC,即自动电压无功控制;AVC的分层和分级 从AVC系统所处的地点,可以将AVC系统分为: 厂站AVC 调度中心AVC 欧洲???行的三级电压控制体系分为:就地控制(变电站AVC)、区域控制和全局控制。其中,后两级就类似于调度中心AVC。;电压无功控制已成为电力系统运行控制的一个极为重要的方面,在国内外发展都极为迅速,必将成为EMS系统中的必备功能。;电压无功控制已成为电力系统运行控制的一个极为重要的方面。;二级电压控制(SVC,区域控制): 基于在电力系统规定的范围内的控制设备的协调动作,目的在于维持系统的安全性(对抗电压稳定)。典型的响应时间是一分钟到几分钟之间,一般也是自动闭环控制。 采集区域内各厂、站信息,在调度中心侧进行综合分析,再根据总体的要求进行相应的控制。由于信息的传输、命令的执行均需一定的时间,因此动态过长较长。 协调区域各就地一级控制设备的工作,并将个电压安全监视信息送给控制值班人员。 二级电压控制通常设置在系统枢纽点或区域控制中心,控制的对象主要是该区域内被选为“控制机组”的部分机组所吸收或发出的无功功率,以及大容量的高压电容器组。;三级电压控制(TVC,全局控制,无功实时优化): 基于实时测量,在一个电力公司、联营公司或地区范围内用于经济和/或安全性优化的协调动作。典型响应时间大约为10分钟或更长。 除了安全监视和控制外,经济问题主要在三级控制中考虑,通常要求按安全和经济准则优化运行状态。 通常设置在调度中心。;总的来说:;AVC协调控制 (1)无功就地平衡 从实现过程而言: 首先是站点的AVC按照调压的原则,努力实现满足当地电压控制要求的无功平衡。 其次是层面调度中心的AVC,其功能是一个层面范围内的无功优化平衡,以求得该层面各个站点电压的协调控制。 从功能上分为两层结构: 站点AVC根据给定电压调整无功,具备执行性质,称之为执行层。 中心AVC向下给出各站电压调整目标,具有决策性质,称为决策层。;AVC协调控制 (2)电网无功优化 电网无功优化就是在以网损最小为目标函数的情况下,得到的无功最优潮流。无功优化的结果确定了各个站点的优化电压,按此电压运行,无功也就是优化状态。 目标函数:网损最小(Min. PLoss) 控制基准目标:各站点电压(V)。 控制对象:各站点的无功补偿(Qc)和变压器分接头(K)。 约束条件: 不等式约束:各站点无功控制资源(Qmin<QC<Qmax),安全约束( Vmin<V<Vmax ); 等式约束:潮流方程约束。;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;不同点;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一;2020年11月9日星期一

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