地区电网无功电压控制系统.ppt

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1、地区电网 无功优化闭环控制系统,孙宏斌教授 清华大学电机系 北京清大高科系统控制有限公司 2006年,1、在留足事故紧急备用的前提下,尽可使 系统中的各点电压运行于允许的高水平;,2、无功功率尽量做到分区分层平衡 。,一、一般原则,二、控制对象,1. 220KV及以下变电所电容器。 2. 220KV及以下变电所电抗器、主变 分接头 3. 有条件的地区,还可以对接入地区电网的发电机组进行控制。,三. 技术特点,1先进、实用的区域控制算法 2与EMS一体的先进的整体设计,先进、实用的区域控制算法,稳定可靠实用的分层协调的动态分区法与基于网络分析的全局优化算法相结合。 区域整体优化控制条件优良:基于

2、区域的全局优化算法 区域整体优化控制不充分时:分层协调的动态分区法,先进、实用的区域控制算法,动态分区法 更细化的分区 引入基于网络分析的电压灵敏度、无功灵敏度 软分区 即可以根据功率因素大小又根据可以电容器的投切效益确定分区边界。,先进、实用的区域控制算法,先进、实用的区域控制算法,引入电压灵敏度和无功灵敏度 利用集中信息优势,进行电压灵敏度和无功灵敏度计算, 动作更准确,避免电压越限和投切振荡。,先进、实用的区域控制算法,分层协调:引入区域控制的第三维优化空间 有效利用EMS(PAS)已有的电网模型,在电网的区域上下级进行策略协调和优化。,先进、实用的区域控制算法,地区电网分层接线示意图,

3、先进、实用的区域控制算法,分区分层协调的主要原则 当发现电压出现偏差时,应当首先检查无功是否平衡。 无功的调节应当本着“从低到高”的原则,即首先保证低电压等级的变电站内部无功平衡,然后再考虑上一级的平衡。 电压的调节本着“从高到低”的原则,防止同一级的变压器分头大量动作,对于普遍电压的偏低,利用上一级的分头来解决,即希望利用最少的设备动作保证合格。,先进、实用的区域控制算法,全局无功优化算法 通过对电容器投切和分头调节效益的全局分析得出可实施的控制策略。 立足于全网,全局考虑厂站间无功流动的优化,实现全局的优化。,与EMS一体的整体设计,有效利用EMS已有的画面和数据,避免重复维护,使用更简单

4、。 利用EMS的数据分析功能,进行数据质量识别和滤波。功能更强大。 整合EMS的灵敏度分析和线损分析模块,四.系统组成,数据采集环节,滤波环节,决策环节,规则库,方案执行环节,安全监视环节,五.系统框架,五.常见策略,3、省调AVC对地调AVC下发220KV变电所无功目标指令;,2、正常情况下维持变电所220KV主变无功负荷,尽量维持无功就地平衡;220KV电网电压越限且电厂失去调节能力情况下,牺牲无功平衡参与电网调压;,4、地调AVC控制主变所带电网的电容器和变压器分接头调整在不违反约束的条件下满足上级要求。,1 、地调AVC要将每个220KV变电所属电网可投/切电容器容量上传省调;,六、省调和地调AVC协调策略,六关口控制结果,

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