AVC自动电压控制系统在智能电网中应用
自动电压控制(AVC)系统在汕头电网的应用和探讨
自动电压控制(A VC)系统在汕头电网的应用和探讨【摘要】广东汕头电网针对当前无功调节技术上的落后以及VQC调控装置的缺陷,逐步引入了A VC系统。
本文主要介绍A VC在汕头电网中的应用情况,并就运行过程中出现的一些问题进行探讨。
【关键词】自动电压控制(A VC);应用;控制1A VC系统阐述随着电力调度自动化自动化的不断完善,以及变电站综合自动化系统的不断成熟完善,广东电网建立了基于调度自动化SCADA系统的全网无功电压自动优化集中控制系统——A utomatic V oltage Control(A VC)系统。
该系统通过调度自动化SCADA系统采集全网各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,在确保电网与设备安全运行的前提下,以各节点电压合格、节点功率因素为约束条件,从全网角度进行电压无功优化闭环控制,实现无功补偿设备投入合理和无功分层就地平衡与稳定电压,实现主变分接开关调节次数最少和电容器投切最合理、电压合格率最高和全网网损率最小的综合优化目标。
2A VC系统在汕头监控中心的应用目前,A VC系统已经在地调主站系统、监控中心主站系统和各个片区的集控中心安装。
以监控中心为例,目前管辖范围为汕头中心城区及城郊所有220kV 变电站,其中220kV变电站13座、110kV变电站19座(共32座),参与计算控制的设备包括28台220kV变压器、41台110kV主变、179组10kV电容器组。
3A VC系统运行的优点汕头电网A VC系统于2012年3月开始小片区试运行,2012年6月实现全网闭环运行。
A VC运行后对改善电压质量、减低线损、保证系统稳定和减轻值班人员人工调节的劳动强度起到积极的作用。
它的优点主要体现在以下几点:1)传统VQC装置虽能保证单个变电站电压稳定及无功平衡,但由于缺乏对全网的统一调控,往往会增加无功在线路上的传输,这样对用电设备使用寿命和电网的经济运行带来影响,而A VC系统则能有效的解决这类问题;2)由于采用就地平衡的优化原则来进行电网控制,可以有效的对电网各个片区进行调节,尽可能的改变电源侧变电站的电压及无功分布,使最大范围内的电压合格或者提供该片区的群体电压水平,避免各个区域内因为由于变压器分接开关同时调节或电容器组同时投切而造成的系统震荡;3)由于存在每天对变压器分接开关及电容器组的投切次数进行限制,可以优化其动作次数,减少过于频繁的操作对于设备的损害,对延长用电设备的使用寿命有重要意义。
电网无功电压自动控制(AVC)在电力系统中的应用
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三.AVC数学模型 无功优化的目标函数目前已有多种模型,但归根到底还是系统有功网损最小, 本文将有功网损最小这一经典目标函数作为目标。选择发电机节点电压 VGi 无功补偿容量 QCi 以及有载调压变压器的分接头档位 Ti 作为控制变量,将节 点电压 Vi 和发电机的无功输出 QGi 作为状态变量。对于该模型来说,控制变 量的约束会在算法中通过变量定义来完成,等式约束可通过潮流计算来实现, 所以真正需要处理的是状态变量的约束,由于状态变量的约束关系到系统安 QGi 在模型中对、的越界进行惩罚,在目标函数 全正常运行,所以考虑 Vi 、 中加入电压越界罚函数和无功越界罚函数。电力系统无功优化数学模型主要 包含目标函数、等式约束条件和不等式约束条件。 1.目标函数 在满足运行条件的约束下,根据优化的侧重点不同,优化的目标函数也不尽 相同,通常有以下几种目标函数: (1)在满足运行条件的约束下,以系统有功网损最小为目标函数。 (2)以各节点电压幅值与额定电压之差的平方和最小或电压稳定裕度最大作 为目标函数。 (3)综合考虑(1)(2),综合效益最大。 (4)无功注人总成本最小为目标的模型。 (5)在电力市场环境下,如考虑到无功功率的发电和运行成本,则可以釆用 有功和无功的发电成本最小化作为目标函数。 (6)分接头、电容器电抗器投切次数最少。
2.无功功率平衡与电压的关系 电力系统综合负荷中包括了各种不同的用电设备,如电热器、白识灯、 异步电动机等。所谓电力系统综合负荷的电压静态特性,是指各种用电 设备所消耗的有功功率和无功功率随电压的变化的关系,简称负荷的电 压特性。由于异步电动机在电力系统负荷中占的比重很大,异步电动机 消耗的有功功率几乎与电压无关,而消耗的无功功率对电压却十分敏感。 因此,通常所说的综合负荷的电压特性具体表现为负荷无功功率的电压 特性。 在电力系统中,无功功率主要作用是为设备电场与磁场交换提供所需能 量。无功功率的电源有同步发电机、调相机和无功补偿装置等。 电力系统无功功率平衡的基本公式如下所示
浅谈智能电网无功电压自动控制AVC系统
浅谈智能电网无功电压自动控制A VC系统发布时间:2022-09-05T02:07:12.962Z 来源:《建筑实践》2022年4月第8期(下) 作者:安雁艳[导读] 随着无人值守变电站的建设和数字化变电站技术的发展,无功电压调节在电网正常运行中越来越显得重要,安雁艳国网晋中供电公司,山西晋中,030600摘要:随着无人值守变电站的建设和数字化变电站技术的发展,无功电压调节在电网正常运行中越来越显得重要,供电企业运行管理中,其基本目标就是优质、安全和经济地向电力用户供应电能。
本文通过对电力系统中已经引入的自动电压控制(A VC)系统进行分析。
关键词:A VC系统;电力企业;电压无功控制;应用1 引言社会经济、科技的不断发展推动了我国电力事业的进步与发展,加之社会建设与发展对电能需求的日渐增加使智能电网的新建与改造成为人们关注与研究的重点课题。
在此背景下,传统无功电压控制系统的问题愈发明显,已经无法满足电网安全与稳定运行需求。
而智能电网无功电压自动控制A VC系统的提出与应用,为电网高效、高质、安全与可靠运行提供了支持。
因此,加强智能电网无功电压自动控制A VC系统的研究力度,深化对智能电网无功电压自动控制A VC系统的认知与理解,推动A VC系统优化发展已成为电力企业现代化建设与可持续发展过程中的重点工作,研究价值与现实意义重大。
2 A VC系统概述电网电压无功自动控制(A VC)系统基于智能电网技术支持系统(D5000)调度自动化平台,其主要功能是在保证电网安全稳定运行前提下,保证电压和功率因数合格,并尽可能降低系统因不必要的无功潮流引起的有功损耗。
A VC与D5000平台一体化设计,从PAS网络建模获取控制模型、从SCADA获取实时采集数据并进行在线分析和计算,对电网内各变电站的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,实现全网无功电压优化控制闭环运行。
3 A VC系统主要功能和构成3.1 A VC系统主要功能在网络模型的基础上,根据SCADA实时遥信信息,实时动态跟踪电网运行方式的变化,正确划分供电区域,实现动态分区调压;程序既可闭环运行,也可开环运行;提供方便的图形界面,对程序的控制参数进行修改;具有良好的数据库在线管理、维护和修改功能;调节手段已用完,而电压还处于不合格状态时,将给出无法满足要求的电压点的信息;发遥控命令后,报警提示信息;具有事件记录功能,可记录所有的系统事件,调节事件和异常报警事件;统计变压器的自动调节次数,电容器的自动调节次数及调节时刻。
自动电压控制技术(AVC)在电网中的应用研究
() 3 闭环控制 , 减轻运行人员调节电压的负担 。
14 AVC系统 的 意 义 .
AC V 系统的投入使用促进 了我 国电网调度技术的改革 , 简
化 了电网调度 的操作过程 , 使发 电厂母线 电压的调控由人 监
技 术 研 发
T CH E NoL 0GY A A E ND M RK T
Vo . 8 No 1 . 01 11 . . 22 l
自动 电压控制技术(R ) 电网 中的应用研 究 A C在
王永平
( 东电 网公 司深 圳供 电局 , 东 深圳 5 8 0 ) 广 广 10 0
序协调优 化控制 。 具体工作原理是子站A C V 系统层接收到调度
局主站端A C V 遥调指令后 , 经过A C V 中控 单元计算 , 并综合 考 虑系统 、 备故障 、 V 各种 限制等条件后 , 设 AR 以当前运行方式 、 发 电机能力范 围为前提 , 制定 }合 理有效的调节方案 , f J 的情况 , 有效保证 了运行 人员的人身安全 , 简化了操作流程 , 降低了工作强度, 节省 l人力。 『
2 A C系统 控 制 模 式 V
顾电容器 、 变压器分接头 的投切和控制 , 因此 , V 系统是一项 AC
复杂的系统工程 , 为现代电网安全可靠 的运行提供了先进 的 它 控制手段 , 提高了电网电压质量 , 降低 了网损。
压的稳定 ;
随着经济 的发展 , 国电力市场的不断深化改革 , 我 电网部 门面临着一个重要的问题 , 那就是如何降低 电网损耗。 目前运
用 比较广泛的变 电站V C Q 装置 已经不能够有效处 理全 网范 围
浅析石嘴山电网AVC系统的应用情况
浅析石嘴山电网A VC系统的应用情况摘要:本文主要对石嘴山电网A VC系统的建设情况及调试过程中遇到的问题、处理方法等进行探讨,进一步提出相应的建议,并通过所取得的效果来说明系统在提高电压质量、降低网损、提高电网的经济运行水平上做出的贡献。
关键字:A VC系统开环闭环引言近年来,随着电力科技高速发展、电网智能化步伐加快,以工业供电为主的石嘴山地区经济发展迅速,且对电能质量的总体要求也在不断上升。
再加之石嘴山地区电网从区外受电比例的增加,电压稳定问题已不仅是供电质量的问题,更是关系到安全运行和经济运行的重要问题。
根据石嘴山电网发展需求,并结合目前电网运行情况,新增自动电压控制(A VC)系统,做到根据用户的需求及时精确地控制电压,提供更好的电压质量,降低网损、提高电网的经济运行水平。
本文主要针对石嘴山电网A VC系统的建设情况及调试过程中遇到的问题、处理方法等进行探讨,进一步提出相应的建议,以供参考。
我局A VC系统建设背景及系统简介A VC是自动电压控制(Automatic V oltage Control)的简称,其通过监视本地区关口的无功和变电站的母线电压,在保证关口无功和母线电压合格的条件下进行无功电压的优化计算。
通过改变电网中可控无功电源的出力、无功补偿设备的投切、变压器分接头的调整来满足安全经济运行条件,提高电压质量,降低网损。
2.1 系统建设背景石嘴山地区A VC系统建设的背景总体上可以用以下几个方面概况。
第一,目前石嘴山地区对电压的控制一般是将每日分为几个典型时段,以不同的上、下限值,进行比较粗糙的人工控制。
调度运行人员在发现电压越限时,凭经验进行简单的调整,不但劳动强度大,而且不能及时发现电压越限,造成电压质量的降低。
第二,根据石嘴山地区经济发展速度及未来几年的城市规划,电力企业为了更好的助力于地区发展,超前规划、超前行动,预计将在2011年的基础上,电力企业在电力建设、售电量及优质服务各方面都要有更大的突破。
浅谈智能电网无功电压自动控制AVC系统
浅谈智能电网无功电压自动控制AVC系统摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的要求也逐渐增加。
目前,我国普遍使用的电压无功自动调节系统主要是变电站软件 VQC,无功电压控制装置 SVQC,这是一种比较传统的系统,随着我国电力系统工程的发展,这种系统越来越不能满足社会发展的需要,不足之处也渐渐暴露出来。
为了提高我国电力系统运行的安全性和经济性,保证电能质量。
本文就智能电网无功电压自动控制AVC系统展开探讨。
关键词:智能电网;无功控制系统;AVC引言无功电压自动控制( AVC )系统是利用计算机和通讯技术,对电网中的无功资源以及调压设备进行自动控制,以达到保证电网安全、优质和经济运行的目的。
因此,加强 AVC 系统的运行管理,能够使 AVC 系统正确的动作,合理调节主变分接开关、发电机无功出力、投切电容器,使得电压合格率最高和输电网损率最小。
1 电网运行中对无功功率的具体要求(1)系统电压必须大于某一最低数值,以保证电力系统静态和暂态的运行稳定性,以及变压器带负荷调压分接头的运行范围和厂用电的运行;(2)正常情况下,电网必须具有规定的无功功率储备,以保证事故后的系统电压不低于规定的数值,防止出现电压崩溃事故和同步稳定破坏;(3)保证系统电压低于规定的最大数值,以适应电力设备的绝缘水平和避免变压器过饱和,并向用户提供合理的最高水平电压;(4)大机组无功出力分配必须满足系统稳定的要求,单机无功必须满足P-Q曲线,保证机组安全运行;(5)满足上述电压条件下,尽可能降低电网的有功功率损耗,以取得经济效益。
发电机组励磁调节系统是电力系统中最重要的无功电压控制系统,响应速度快,可控制量大,无论是正常运行时保证电压水平和紧急控制时防止电压崩溃,都起着重要的作用。
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)给定值实现。
电网自动电压控制(AVC)系统的功能与应用
Power Technology︱222︱华东科技电网自动电压控制电网自动电压控制(AVC)(AVC)(AVC)系统的功能与应用系统的功能与应用系统的功能与应用李佩珊(广西电网有限责任公司崇左供电局)【摘 要】本篇文章主要介绍电网自动的电压控制系统基本的功能、控制的模式以及实现的过程在实际过程中应用的情况。
用自动电压控制的系统进行运行分析,说明电网的自动电压控制的功能实施起来可行性很高,能够取得一定的社会效益和经济效益,实现经验型到分析型的转变,目前自动电压的控制以及成为了整个电网优质、安全以及经济运作非常重要的手段。
【关键词】电网自动电压控制系统;功能;应用电压是一项衡量电能质量重要的指标,也是确保电网能够安全运行以及经济运行重要的因素;同时电压的合格率也是决定电力的生产能否双文明都达标,能否成为国家一流的供电企业重要的指标。
最近几年随着科技和经济的不断发展、自动化的设备普遍得到应用、容量较大的跨区域电网不断发展,相关的用户对于电压的质量要求也是越来越高。
因此,在对电网的功能和应用进行设计的时候要根据用户自身的需求控制电压,降低电网的损耗、将电网运行的水平提高是目前电网运行需要解决的问题。
1 实施电网自动电压控制系统必要性随着电网的改造不断深入人心以及用电负荷不断增长,相关部门对于电网无功和电压的考核要求越来越高,以前都是由人工操作的无功来补偿设备,手动调节的主变由载调压的开关已经不能够适应现在电网发展相关的要求。
在将电网自动电压控制系统实现之前,相关电网所有的变电站无功补偿和电压调度都需要依靠人工,电压调度的人员发现电压越限的时候要凭借自己经验来调度,工作人员的劳动强度很大,并且有时候还会不能够及时调度,不能够进行实时优化,现在主要存在以下几个缺点:(1)调度的人员需要对电网进行24小时的遥控和监视,工作人员的工作量非常大,给工作人员对于其他的业务处理带来很大压力。
(2)运行的人员要凭借自己的经验调节,有时候不能够将最准确的调节方式判断出来,导致接受调节之后的设备不能够再得到合理利用,不能实现充分将网损降低和优化无功补偿的目的。
电网自动电压控制(AVC)系统的功能与应用
电网自动电压控制(A VC)系统的功能与应用【摘要】本篇文章主要介绍电网自动的电压控制系统基本的功能、控制的模式以及实现的过程在实际过程中应用的情况。
用自动电压控制的系统进行运行分析,说明电网的自动电压控制的功能实施起来可行性很高,能够取得一定的社会效益和经济效益,实现经验型到分析型的转变,目前自动电压的控制以及成为了整个电网优质、安全以及经济运作非常重要的手段。
【关键词】电网自动电压控制系统;功能;应用电压是一项衡量电能质量重要的指标,也是确保电网能够安全运行以及经济运行重要的因素;同时电压的合格率也是决定电力的生产能否双文明都达标,能否成为国家一流的供电企业重要的指标。
最近几年随着科技和经济的不断发展、自动化的设备普遍得到应用、容量较大的跨区域电网不断发展,相关的用户对于电压的质量要求也是越来越高。
因此,在对电网的功能和应用进行设计的时候要根据用户自身的需求控制电压,降低电网的损耗、将电网运行的水平提高是目前电网运行需要解决的问题。
1 实施电网自动电压控制系统必要性随着电网的改造不断深入人心以及用电负荷不断增长,相关部门对于电网无功和电压的考核要求越来越高,以前都是由人工操作的无功来补偿设备,手动调节的主变由载调压的开关已经不能够适应现在电网发展相关的要求。
在将电网自动电压控制系统实现之前,相关电网所有的变电站无功补偿和电压调度都需要依靠人工,电压调度的人员发现电压越限的时候要凭借自己经验来调度,工作人员的劳动强度很大,并且有时候还会不能够及时调度,不能够进行实时优化,现在主要存在以下几个缺点:(1)调度的人员需要对电网进行24小时的遥控和监视,工作人员的工作量非常大,给工作人员对于其他的业务处理带来很大压力。
(2)运行的人员要凭借自己的经验调节,有时候不能够将最准确的调节方式判断出来,导致接受调节之后的设备不能够再得到合理利用,不能实现充分将网损降低和优化无功补偿的目的。
(3)人工进行调节的时候考虑的不是很周全,一旦出现调控没有及时的情况,会使得整个电压和利率短时越限,将整体的合格率降低。
简述AVC系统在电网自动化中的应用
简述AVC系统在电网自动化中的应用摘要:近几年来,随着社会的迅速发展,安全、经济、优质以及高效运行成为了电网企业的主要目标,其中电网的无功电压控制具有十分重要的作用,但是其目前还存在一定的缺陷与不足,在一定程度上制约了电网的智能和安全的运行。
为了确保实现电网企业的主要目标,就必须对电网无功电压进行优化控制,这就需要构建AVC系统(自动电压控制系统)并加以完善,以更好的满足人们对电能质量的需求,全面提升电网的自动化控制和调度水平。
关键词:AVC系统;电网自动化;应用引言AVC系统在智能、数字化水平提升的背景下,能够有效提升电网的运行状态,对于供电的电能质量也有了技术保证,它可以有效地降低系统的网络损耗,对于调节控制人员的工作强度也有所降低,可以极大地提高了电网电压的静态稳定裕度,实现全网无功电压在线优化控制和静态的安全预警控制,提升电网控制系统的经济效益。
一、AVC系统的概念所谓AVC系统,即为自动电压控制系统,其主要用于全网无功电压运行状态的集中监控与计算分析,并且在全局角度上对电网的广域分散无功装置进行优化协调控制。
AVC系统能够确保全网电压的稳定性,为电网提供优质的电压,而且还能够切实提高整体电网系统的经济运行效益与无功电压的综合管理水平。
具体来说,AVC系统是电网调度自动化的高智能软件合理向闭环控制实践方向的科学拓展,其是电网无功调度的最高发展阶段,能够为各区域电网无功电压系统的经济运行与高效发展提供重要技术支撑。
二、AVC系统的科学系统设计与研究AVC系统是基于“分解协调”的科学设计理念,对电网实施“软分区”,整体构建三级电压控制调整系统,在各级电压控制体系中有相应的技术理论,同时AVC系统也与安全预警系统实现了整合,生成了在线控制与预警一体化的体系,有助于实现电网的安全、经济、稳定以及优质的运行。
我国的电网建设速度较快,电网的架构也处于不断变化的不稳定状态中,采用原有的“硬分区”模式无法适应快速发展的要求,所以要以“软分区”的三级电压控制模式为设计理念,由主站控制中心系统和子站系统构成,在线进行耦合松散的控制区域划分,并且实现在线跟踪电网拓扑结构的变化,在高速电力网络下实现数据通信和联络。
电压无功自动控制系统(AVC)在电网中的应用
电压无功自动控制系统(AVC)在电网中的应用作者:潘琪孟志云郎隽来源:《数码设计》2018年第05期摘要:电压是电力系统电能质量的一个有效衡量指标之一,更是促进社会平稳运行的重要前提和保障。
只有实行无功自动控制系统在电网的应用,才能保证电网电能的质量,实现电网的稳定运行和社会经济的长远发展,提升电网输电的效率,减少因为停电事故造成的经济损失。
本文针对电压无功自动控制系统在电网中的应用进行分析。
关键词:电压无功自动控制系统;电网;自动控制;自控性与可调节性中图分类号:TM761.12 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2018)05-0038-01Application of Voltage and Reactive Power Automatic Control System (AVC) in Power NetworkPAN Qi*, MENG Zhiyun, LANG Jun(State Grid Shanxi power company Jinzhong power supply company, Shanxi Jinzhong,030600, China)Abstract: voltage is one of the effective indicators of power quality in power system, and it is also an important prerequisite and guarantee for promoting the smooth operation of the society. Only by applying the reactive power automatic control system in the power grid can the power quality of the power grid be guaranteed, the stable operation of the power grid and the long-term development of the social economy, the efficiency of the transmission of the power grid and the economic loss caused by the blackout accident can be reduced. In this paper, the application of voltage and reactive power automatic control system in power grid is analyzed.Keywords: voltage and reactive power automatic control system; power grid引用:潘琪,孟志云,郎隽. 电压无功自动控制系统(AVC)在电网中的应用[J]. 数码设计, 2018, 7(5): 38-38.Cite:PAN Qi, MENG Zhiyun, LANG Jun. Application of Voltage and Reactive Power Automatic Control System (AVC) in Power Network[J]. Peak Data Science, 2018, 7(5):38-38.引言电力系统的电压水平与无功状况密切相关,在线路上流动的无功功率越大,电压的损失就越大,电网的有功功率损耗也越大。
AVC系统在电网中的应用
A VC系统在电网中的应用发表时间:2018-06-28T10:43:16.340Z 来源:《河南电力》2018年3期作者:毕秀书[导读] 电网的安全、经济、优质运行是电力系统调度与控制所追求的目标,其中无功电压方面的控制至关重要。
(天津市电力公司天津市 300000)摘要:经济的快速发展使用户对电压质量的越来越高,传统的人为判断手动投切容抗,调主变分头的方法已远远不能适应电网发展的要求。
电压无功优化自动控制系统(AVC)应运而生。
关键词:AVC;电压调整一、系统背景电网的安全、经济、优质运行是电力系统调度与控制所追求的目标,其中无功电压方面的控制至关重要。
旧有措施是各变电站按照方式下发的电压曲线手动调节,随着“集控+基地运维”模式的开展,大量无人站电压无功调整任务落到监控员身上。
由此带来操作员工作量大、调整不及时、设备轮换率和电压质量不高、每人操作尺度不一等问题。
随着电网技术的发展,AVC系统得到了迅速推广。
二、AVC系统介绍AVC是自动电压控制(Automatic Voltage Control)的简称,是利用计算机和通信技术,对电网中的无功资源以及调压设备进行自动控制,以达到保证电网安全、优质及经济运行的目的。
本地区AVC系统基于OPEN3000调度自动化平台设计,从PAS网络建模获取控制模型、从SCADA获取实时采集数据并进行在线分析和计算,对电网内各变电站的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,实现全网无功电压优化控制的闭环运行。
1. 系统构成AVC系统主要由三个模块构成:自动电压调整程序(AVC_MAIN)、遥控程序(DO_CTLS)和报警程序(AVC_ALM)。
AVC_MAIN 通常只运行在PAS节点上,它从SCADA获得电网的实时运行状态,根据分区调压原则对电网电压进行监视,发现电压异常时提出相应的调节措施。
当系统处于自动控制状态时,将调节措施交给SCADA的遥控程序,执行变压器的升降和电容器的投切,遥控环节是电压无功自动控制系统的关键环节,电压无功自动控制系统运行是否成功将在很大程度上决定于电网基础自动化状况。
地区电网中自律分散式AVC系统的运用
地区电网中自律分散式A VC系统的运用发表时间:2016-10-15T11:42:39.410Z 来源:《电力技术》2016年第5期作者:虎爱燕崔慧明魁淑琴[导读] 智能电网A VC系统指的是自动电压无功电网控制系统。
国网甘肃省电力公司白银供电公司甘肃白银 730900摘要:地区自动电压控制(AVC)是地区电网的主要电压控制手段,分析传统集中式地区AVC系统的现状、所采用的基本结构和软硬件环境,针对目前地区AVC存在的问题,根据建设智能电网的目标,结合地区AVC需求,提出如自律分散控制、数据流问题、自适应控制与辩识、智能检索与智能告警等思想,构建了地区电网自律分散式AVC系统。
结合地区电网的实际情况,确立了AVC系统的省地协调控制策略;在实际运行中,智能AVC不仅可以提高电能质量,增大电能输出的效率,对降低线路上的损耗也有作用,实现电网高速稳定运行,提高经济效益,既顺应当今社会发展,同时又可以共创和谐社会。
关键词:自动电压控制;自律分散控制;智能电网引言智能电网AVC系统指的是自动电压无功电网控制系统,智能电网电压无功自动控制AVC系统利用调度自动化系统的方式对各节点进行采集、遥信、遥测等,并在线分析和计算采集到的实时数据,其约束条件为各节点电压是否合格、关口功率因数是否合适,对在线电压进行无功优化控制,减少主变分接开关调节次数,进而得到进一步的控制指令,利用调度自动化系统的自动执行功能,达到电压无功优化自动闭环控制的结果。
提高电网安全、稳定经济运行,降低电压崩溃事故而引起的大规模停电风险,同时提高电压的电压质量。
我国国家电网公司在“十一五”电网规划中明确指出,加强AVC系统的建设,加大省地AVC系统协调控制的研究和投入。
AVC发展始于上个世纪60年代的离线仿真计算,随后应用于变电站局部电压无功在线控制。
上个世纪90年代全网三级电压控制系统在法国实现,并在除法国以外的其他国家得到有效应用。
我国的省一级电网,基于三级控制思想,厂站通过自动装置实现一级控制,区域电网实现局部优化控制,全网实现全网分级、分区电压无功控制。
自动电压控制技术(AVC)在城市电网中的应用研究
自动电压控制技术(AVC)在城市电网中的应用研究摘要:城市电网管理中应用AVC技术有助于电网电压的高效管理,对于推动智能化电网建设有重要意义。
本文介绍了自动电压控制系统的构成与功能,并探讨了其在城市电网中的应用,希望能为电网管理提供参考。
关键词:AVC;城市电网;电压合格率;网损电压质量是电能质量的重要指标之一,对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要的作用。
传统的电压控制由分散的当地控制器组成,需人工驱动,无法从全局的角度进行电压协调和优化,电网自动电压控制系统(AVC)的研发与应用结合调度能量管理信息系统,利用电网实时运行数据从整个电网系统的角度计算出最佳的电压调整方案,以电压安全和优质为约束,以系统运行经济性为目标,对变电站调压设备进行联合控制,实现了电网无功的自动控制和电压优化。
下面对自动电压控制技术在城市电网中的应用加以研究。
1.自动电压控制系统1.1系统构成AVC自动电压控制系统是一个动态的、闭环的、实时运行的控制系统,是一个在时域上分级、地域上分层分区的分解协调过程,其在电网正常运行时通过实时监测电网无功电压情况实现在线优化计算,确保分层调节控制电网变压器分接头及无功电源等,在对各接入点的无功补偿实现最优闭环控制,保证优质电压与最小网损。
AVC控制系统主要由AVC-C调度中心主站、AVC-P发电厂自动电压控制系统、AVC-S变电站自动电压控制系统等构成,其中AVC-P与调度中心主站实现协调电压优化决策、给出主导节点参考电压,与发电机调节系统相配合,实现发电厂高压母线电压的自动优化控制。
AVC自动电压控制系统构成见图1。
1.2系统功能AVC系统作为城市智能电网调度控制系统的一个高级应用模块,通过变电站无功设备自动投切及变压器自动调节实现系统电压的监控,AVC系统的投入运行可极大地提高监控效率,将监控员从频繁人工投切无功设备的工作中解放出来,从而使调控人员统观全局,有效地指挥电网安全、稳定和经济运行,极大地提高电网的运行管理水平。
AVC技术在电网调度自动化中的应用
AVC技术在电网调度自动化中的应用摘要:随着电网建设的快速发展,SCADA系统逐渐完善、成熟,遥信、遥测数据的准确性也不断提高,由于AVC控制系统具有降低网损,提高电压合格率,改善供电质量等优点已被投入使用,同时在经济效益方面也有更好的利用价值。
因此,本文作者主要结合阿克苏地区的应用情况,对AVC控制系统的的原理、接口要求及运行中应注意的问题和应用效果进行了探讨。
关键词:电网自动化;AVC控制系统;电网调度前言:AVC系统的全称是自动电压控制系统,它的功能主要是集中监控和计算分析全网无功电压运行状态,站在全局的角度上,来优化协调和控制电网的广域分散无功装置。
通过实践研究表明,采用这种系统,可以让全网维持一个稳定的电压,让电网提供的电压更加的优质,并且电网系统整体的经济运行效益也可以得到大大的提升,对于无功电压综合管理水平的提高也有着很大的帮助。
也可以说,AVC系统代表着电网调度自动化一种发展方向,也就是高智能软件应用技术发展为闭环控制实践方向,这也可以被看作为电网无功调度的最高发展阶段,从而从技术层面上来支持各个区域电网无功电压系统的经济运行与高效发展。
1、AVC无功优化控制系统介绍AVC无功优化控制系统是通过调度自动化SCADA系统采集全网各节点运行电压、无功功率、有功功率等实时数据,以电网电能损耗最小为目标,以各节点电压合格为约束条件进行综合优化处理后,形成有载调压变压器分接开关调节和无功补偿设备投切控制指令,然后利用调度自动化系统的"四遥"功能,实现电网无功电压优化运行。
该系统可实现无功补偿设备合理投切和无功分层就地平衡与稳定电压,实现主变分接开关调节次数最少和电压合格率最高、网损率最小,从而进一步提高电网调度自动化水平,降低值班人员的劳动强度,避免人为误差,全面改善和提高电网电压质量,降低电网损耗,提高设备出力。
2、系统接口要求2.1能够提供用户应用程序开发接口,接口程序应使用常用程序开发语言开发并提供用户接口程序源码。
AVC系统在上海电网中的应用
高 设备 的使 用寿命 ,降低事 故率 ,保证 电网运行 的 安 全 。 1.1 电压校 正控 制
在 电压 校正 控 制 过 程 中 ,系统 对 监 控 点 的 电 压 进行 监视 ,当出现 电压越 限 时 ,根 据优 化计算 的 结 果产 生校 正控 制 方 案 ,通 过 并 联 补偿 设 备 的投 切 来保 证监 控点 的电压在 规定 的运 行 区间 内。
2016年第 的电压偏 差值 。
备 的控 制 费和死 区时才提 出方案 。对设 备 的控 制 保 证 电压合 格 ,同时 不 引起 电压 的太大 变化 。
2 AVC 系统 闭锁告警 信号
AVC考 虑 了足够 完 备 的安 全 策 略 ,保 证 闭 环 控 制 的可 靠 性 。AVC安 全 策 略 通 过 闭 锁 信 号 进 行展 示 、维 护 。当闭 锁信 号 出现时 ,相关 设备 将 不 参 与 AVC计 算 。 闭锁 信 号 分 为 临 时 闭锁 信 号 与 永久 闭锁 信 号 ,临时 闭锁信 号 由系 统 自动复 归 ,永 久 闭锁信 号 由人 工手 动复 归 。
对系统 关 口的功 率 因 数进 行 监 视 ,当超 过 给 定 的运行 范 围时 ,根 据优 化计 算 的结 果 选 择投 切 某个并 联 补偿设 备 来 控 制 功 率 因 数 ,保 证 电 压变 化不 大 ,网损增 加最 少或 减少 最多 。
无 功 功 率 调 节 与 电 压 调 节 之 间 的 关 系 见 表 1。 1.3 网损 的优 化控 制
0 引 言
电网 自动 电 压 控 制 (Automatic Voltage Con— trol,以下简称 AVC)系 统通过 调 度 自动 化 SCADA 系 统采集 全 网各 节 点 遥 测 、遥 信 等 实 时数 据 进 行 在 线分 析和 计算 ,在 确 保 电 网与设 备安 全 运 行 的 前 提下 ,进行 电压 校 正控制 、功 率 因数 校 正控制 以 及 网损 优化 控制 ,实现 无 功 补 偿设 备 投入 合 理 和 无 功分 层就 地平 衡 与 稳 定 电压 ,实 现 电容 器 投 切 最 合理 、电压 合格 率 最 高 和 输 电 网 损率 最 小 的综 合 优化 目标 。
电压无功控制系统(AVC)在电力系统中的应用分析
大数据 云计算Digital Space P .127基于云计算的高校教师信息管理系统研究魏育华 广州华立科技职业学院摘要:本文进行了基于云计算的高校教师信息管理系统的初步探究,结合基于云计算的高校教师信息管理系统现状并简单论述了形成这一现状的主要原因,最后又对基于云计算的高校教师信息管理系统中存在的瓶颈问题提出几点建设性的建议。
关键词:云计算 高校教育 信息管理 网络技术 瓶颈问题引言:在当前经济全球化背景下,互联网逐渐普及,高新技术领域也迎来了新的机遇和挑战,云计算的应用也越来越重要,尤其是云计算在高校教师信息管理系统方面。
虽然机遇很多,但是这从一定程度上也使得高校教师信息管理系统遇到了瓶颈问题,要想实现突破,我们就应该加大云计算在高校教师信息管理系统方面进一步地研究,从而进一步地促进云计算机的发展。
虽然国外云计算应用发展相对比较广泛,但是在中国仍然有很大的潜在空间亟待我们进一步地去挖掘。
云计算机在高校教师信息管理系统方面的研究需要对传统的管理手段进行创新,尤其是在高校教师信息管理档案管理的内容、程序和方式方面应该进行变革,进而使得云计算在高校教师信息管理系统运用工作方面能够实现突破,让云计算在高校教师信息管理系统应用中发挥它更不可或缺的作用,使云计算的其他辅助应用更加具有实际意义,从而进一步地促进云计算在高校教师信息管理中迅速应用和普及。
1 基于云计算的高校教师信息管理系统现状现阶段,“云计算”、“大数据”、“物联网”等新技术在高校信息化建设中起到了十分重要的作用,而且已经逐渐成为了高校提高其本身核心竞争力的一种重要方式。
基于云计算的高校教师信息管理系统的广泛应用有利于高校充分地挖掘高校的教育资源以及资源的共享管理,从而加快了高校教师信息管理的速度,提高了高校混合云运作模式的效率。
但是基于云计算的高校教师信息管理系统仍然存在着许多有待进一步解决的问题,下面就基于云计算的高校教师信息管理系统现状总结如以下几个主要的方面:(1)系统安全性缺乏创新性进展研究高校教师信息管理系统安全性方面缺乏相关创新性研究,虽然云计算已经在一定程度上发展了对档案的检索、辅助管理、文档一体化、数据库的设计与应用、网络技术的应用和多媒体技术的应用等具体的系统安全应用性研究,但是仍然处于一个不够准确的阶段,存在着许多有待进一步地研究的情况,尤其是云计算管理教师档案的网络技术应用方面缺乏安全的创新性的深入研究,使得云计算在高校教师信息管理系统的瓶颈问题连锁式增加,不能够一一实现突破。
浅谈智能电网电压无功自动控制AVC系统
浅谈智能电网电压无功自动控制A VC系统发表时间:2017-10-23T11:08:39.477Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:何世钦[导读] 摘要:现在社会正在迅速的发展,科技在不断的进步,目前,我国推广面积最大的电压无功自动控制系统一般有变电站软件VQC、无功电压控制装置SVQC等等。
(广东电网有限责任公司云浮供电局广东省云浮市 527300)摘要:现在社会正在迅速的发展,科技在不断的进步,目前,我国推广面积最大的电压无功自动控制系统一般有变电站软件VQC、无功电压控制装置SVQC等等。
但是,目前使用的几种控制系统对于全网范围内的电压无功优化问题还不可以很好的解决,而且这些不同控制方式在一定范围内存在着难以解决的不利之处。
此次,对于我国电网引进来的自动电压控制(AVC)系统作出了简单的说明,同时对比了自动电压控制AVC系统和电压无功控制装置VQC系统,说明两者之间的差异。
关键词:智能电网电压;自动控制;AVC系统在我国的电力运行系统的管理过程中,安全的向各个用户提供优质的电能就是我国电网管理的最基本目标。
确保电压的平衡是最重要的,电气设备使用时间的长短和使用效率都于电压有着密切的联系,其过高或者过低可能导致整个供电系统不稳定,同时可能会出现安全隐患。
整个系统可以通过无功功率的平衡确保电压的稳定,从而确保整个电力系统的安全,避免出现难以处理的问题,减少安全隐患的存在。
我国电网目前采取的一般方式是变电站软件VQC、无功电压控制装置SVQC等等,目前,各种科技飞速发展,无功电压调节变的越来越重要,并且AVC系统可以降低电网的消耗,提升对各个需要用电人家的供电质量。
法国、意大利等国家大多依据自身的发展情况进行了各种各样的实践实现了AVC。
要想实现自动控制,首先需要做到电压的稳定,并且确保无功平衡,目前我国正在努力尝试AVC系统。
一、AVC系统的工作原理某个区域的电网中的AVC系统,其位于南瑞OPEN-3000平台,整个系统设计的十分巧妙,将AVC系统与主站设置为一个整体,整个系统都在平稳安全的运行。
AVC系统在新疆电网的应用
A VC系统在新疆电网的应用由于新疆电网风电、光伏装机规模增大,清洁能源的波动性、随机性造成联络线传输功率不稳定,同时部分地区用电负荷峰谷差不断增大,导致地区电压控制日趋困难,为满足用户端电压要求,自动电压控制(Automatic V oltage Control,A VC)系统在新疆电网得到大规模推广应用。
它通过采集新疆电网的实时运行数据,实时监视电压和无功功率情况,进行在线分析和计算,实施最优闭环控制,在满足新疆电网安全约束条件下优化无功潮流运行,为保证新疆电网安全、优质、经济运行奠定了坚实的基础。
关键字:A VC、控制策略0引言2018年,随着昌吉-古泉±1100千伏特高压直流投运,新疆电网将形成“两直两交”外送四通道,疆电外送能力得到大幅提升。
750kV网架建设的不断推进,疆内电网形成“三环网,两延伸”的新格局,外送电力能力和疆内地区间电力资源优化配置能力进一步提升[1-2]。
但2018年新疆电网仍然处于坚强智能送端电网建设的过渡期,伴随着电网调度自动化、信息化水平的明显提高,在调度控制中心建设自动电压控制系统,实现电压和无功功率闭环管理已经成为共识。
1新疆电网无功电压现况1.1无功现况截至2017年底,全网最大进相无功容量198万千乏,在机组全开的情况下,全网机组最大进相无功容量为784.0万千乏;新疆电网直调公用无功可调节电厂总装机容量为3128万千乏,满足全网最大无功934.8万千乏的需求[1]。
但上述动态容性、感性无功平衡情况均是考虑在机组全开的情况下,若考虑机组检修,特别是考虑在新能源消纳和调峰限制机组开机方式的情况下,机组动态容性、感性无功平衡情况不容乐观,特别是机组动态感性无功补偿容量存在一定的缺额。
1.2电压现况2017年新疆主网中枢点电压合格率100%,电网220千伏电压基本运行在230~242千伏以内。
随着全网750、220千伏A VC系统的闭环运行,全年新疆电网整体继续呈现电压偏高运行态势得到明显好转,但局部地区由于感性补偿度不足电压偏高问题仍然存在,需要进一步的改善。
AVC系统在电力调度监控工作中的应用探讨
AVC系统在电力调度监控工作中的应用探讨引言AVC系统即自动电压控制系统,该系统的引进对我国电力调度技术的发展与电网规模的扩大具有一定的促进作用。
以往的电力系统中的电力调度方式相对落后,AVC应用系统不仅可以降低传统电力调度过程中产生的电力损耗,还能有效提高电压质量,并不断增强电力系统运行的稳定性。
1 AVC系统1.1 AVC系统概述AVC(Automatic Voltage Control)系统通过调节电厂无功功率维持母线电压在给定值范围内,有助于电网稳定,提高电能质量。
操作人员可以手动选择机组加入全厂AVC联控,程序通过闭锁条件判断机组是否联控可调,AVC只对联控可调的机组进行调节。
给定电压目标值后,程序通过电压调差系数计算需要调节的无功值并将其在联控可调的机组间分配。
程序中采用优化算法为等容量分配或等功率因素分配。
1.2 AVC系统的控制流程首先是数据的采集。
然后分析数据中的母线电压,如有异常要进行相应处理;还要检查功率因数是否越限,如果有就要进行整电网的优化分析。
接着以电压和功率为前提,实现无功分层平衡、电压稳定、电容器投切合理、电网损耗最小等一系列目标,实现电压无功优化控制。
1.3 AVC系统的工作原理AVC系统的工作原理是根据从SCADA采集的数据与无功电压的状态进行分析计算,然后根据计算结果通过SCADA通道进行远程遥控,从而实现无功电压优化闭环控制。
同时,由于AVC系统是在调度中心主站EMS平台上运行道德,系统能够自动建立并验证临控点。
此外,可根据电压和管理对系统分层化区,也可依据电网结构来划分。
1.4 AVC系统主要功能一,优化全网电压。
系统可根据电压是否越限,自动分析变电站的相关电压,自动投切调节电压;二,优化无功电压。
AVC系统可通过等功率因素及无功容量比例两种无功分配策略,有效控制无功功率的流向,达到无功功率分层平衡的效果。
三,降低电网损耗。
在保证电压质量的前提下,AVC系统可通过对电压以及灵敏度进行分析自动选择设备以降低电网损耗,有效保障电网运行的经济效益。
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浅析AVC自动电压控制系统在智能电网中的应用
【摘要】为提高电网整体的安全性和经济性,电压作为电能质量的重要指标。
为了保障电能质量,提高输电效率,降低网损,实现稳定运行和经济运行,是顺应社会发展的要求。
本文主要对电网的无功电压集中优化自动控制进行了分析,实现无功电压优化和自动控制avc(auto voltage control)系统。
【关键词】无功电压;智能;自动电压;系统控制;
中图分类号: tm921.5 文献标识码: a 文章编号:
1、smart avc概述
smart avc是使电网无功电压控制的全过程达到智能化的过程,其目标为:(1)实现电网安全稳定运行,降低电压崩溃事故大规模停电风险;(2)提高电能的电压质量,全网全方位电压合格率统计达到95%以上;(3)提高输电效率,最大限度的降低线路损失,全网线损率达到5.5%,年节约线损电量700亿kwh;(4)提高用户的用电的效率、可靠性;(5)提高供电设备利用率10%~15%;(6)实现绿色电网,年减少工业粉尘及二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳等气体排放量2亿吨左右,节约电网无功补偿投资300亿元。
2、avc系统控制策略
avc的控制策略确保了电压无功控制的有效性,使无功分布满足分层分区平衡原则,分片优化,在保证电压合格的基础上,尽量减少各个区域无功流动,从而降低网损。
2.1实时拓扑分区
avc数据库模型定义了厂站、电压监测点(母线)、控制设备(电容器及变压器)等记录。
基于一体化scada/ems平台,avc从scada 中获取电网实时量测数据,从网络建模中获取设备参数及其物理联接关系。
因为电网运行方式具有闭环结线、开环运行的特点,分区方法是以220kv或110kv变电站为中心,其所供电的下属变电站构成一个区域。
2.2区域调压和厂站调压协调配合
avc对电网电压无功状态轮循监视,对于每个区域,采用如下控制策略:
(1)当区域内个别变电站电压需要调节时,首先调节该变电站电压;
(2)如果区域内变电站电压都处于合格范围内,根据区域电压质量统计结果,当该区域电压普遍偏高(低)时,考虑启动区域调节设备(一般为电容器)进行区域电压调节。
在投切区域内变电站电容器时,允许无功在同等级电网合理倒流,倒流限值可以由用户设置。
在实际运行中,110kv电网一般呈放射状运行,当无功向上级电网倒流时,切除该电容器。
2.3变压器和电容器分时段协调配合
根据电网无功平衡基本原则及电压无功设备控制上的电气特性,区域内110kv变电站采用如下调压控制策略:
(1)电压偏低时,优先投入电容器并尽量使其投入运行,提高电容器投入率。
(2)根据母线时段设置,调整各变母线电压上下限。
高峰时段电压下限偏高,低谷时段电压上限偏低。
(3)因每天调压设备动作次数是有限制的,根据日负荷曲线变化规律,辅以人工经验修正,合理分配负荷时段及各时段变压器调节次数。
(4)各时段调节次数考虑负荷动态特性,在负荷上坡段、下坡段采取动态控制策略,尽量减少设备动作次数。
3、smart avc过程
3.1宏观电压水平控制
电网的电压水平取决于直接接人电网的全部,起码是大多数变压器的使用变比。
对已经正常运行的电网来说,基本上不存在什么问题。
我国电网由于无功补偿布局不科学,无功长距离、大功率从高压电网向低压电网输送,从发电厂向需求侧输送,因而从高压电网到低压电网。
从发电厂到需求侧,变压器的标幺变比呈减小趋势。
随着电网无功优化调控过程的展开,变压器的标幺变比的差别会趋于减小。
电网无功优化过程中的调控过程主要无功就地平衡的控制。
3.2按电压分层控制
smart avc实施按电压分层控制原则,即1000(750)、500(330)、220、110(66)、35、10、0.4kv分层控制。
各级调度各管一层。
管好下级电网及发电厂注入本级电网的无功值为优化值;照此实施电压质量差别电价政策。
3.3智能化控制过程
3.3.1智能化控制
安装在变电站的asvc或发电厂的微机励磁控制器,加分布式无功补偿计算模块,构成smart avc。
scada从现场采集实时计算需要的数据,计算注入电网要求的实时无功优化目标值,与实时无功值进行比较.得出偏差调控量,asvc进行偏差纠正调控,只要每一个场站不断的进行这种闭环调控.调控一次,电网迭代一次,电网中的无功潮流就会逐步自趋优化。
这种跟踪电网负荷不断变化调控的闭环控制过程显示了smart avc智能控制功能,体现出smart avc 的一切特征。
下图1显示出了就地分布式的闭环控制过程,不受通道限制,不依赖状态估计,不受调度中心是否具备计算条件限制,显示了它的自适应能力与自愈功能。
图1就地闭环控制系统
4、电网avc系统数据接口
电网avc系统只借助接口程序从scada系统读取实时数据,对设备的控制指令也是由接1:1程序传送到scada系统,再由scada 系统执行控制指令,这样能保证在一段时间内同一设备只发一个控制指令,因此avc系统与scada系统无内部耦合性,不影响scada 系统的内部物理结构和逻辑流程。
4.2网络拓扑分析
网络拓扑分析即实时电网分析,根据电网元件的分布和接线情况,以及sc ada系统采集到各厂站断路器、刀闸状态,确定全网
的实时电气联通情况,将全网划分为电气上相互分离的若干个电气岛,为电网的无功优化分析、网损计算等建立网络模型。
4.3实时全网无功优化模型
无功优化控制系统模型,不考虑投资因素,所以模型的目标值f 为系统网损(ploss)最小,即:f=minploss
实时无功优化就是在满足节点电压约束条件下,寻找网损最小的潮流最优分布方案,包括投切电容器、调整发电机无功出力和调节有载变压器分接开关。
调节有载变压器分接开关和投切并联补偿电容器时,都要考虑该设备的操作对系统各节点电压的影响,就要进行电压预算。
5、avc优化控制实例
某35kv变电站由于带冶炼厂负荷,负荷和电压波动较大且变化频繁。
单台主变6300kvar,最大有功负荷5000kw,最小有功负荷2400kw,最大无功负荷2100kvar,最小无功负荷1000kvar,1号电容器1200kvar。
电网avc系统提示最优运行方案为1号电容器长期投运,晚高峰时(18~21时)有载变压器分接开关运行在7档,低谷时(22~7时)有载变压器分接开关运行在4档,其它时段有载变压器分接开关运行在6档。
运行效果为变压器高压侧功率因数最高0.9(无功倒送),最小0.88,平均0.92。
10kv母线电压最高10.6kv,最低10.02kv,电压合格率为98.21。
结束语
电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件。
有效的电压调节和无功补偿不仅能保证电压质量,而且能提高电力系统的稳定性和安全性,而电压质量的提高与网损的降低是一致的。
因此,为了提高电网的电能质量,进一步减轻调度员和监控员的劳动强度,同时也为了拓展电网调度自动化系统scada/ems的应用范围,充分发挥该系统的潜力,新增了实时电压无功优化自动控制(avc)系统。
【参考文献:】
[1]周招鹤,刘康军.电网avc系统存在的问题及改进措施[j].电工技术,2010年10期
[2]钟毅,陈蕊.地区电网avc系统设计与实现[j].电力系统保护与控制,2008年23期
[3]庄小健,王承民,熊辉.配电网无功电压智能化控制策略探讨[j].广西电力,2011年03期
[4]常秉玉.自动电压控制功能建设全面展开[n].国家电网
报,2010年
[5]王汉杰.基于全网avc的地区电网无功电压控制[d].浙江大学,2010年。