浅谈电压无功控制VQC
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式【摘要】阐述了变电站电压无功控制的原理、策略、存在问题和实现方式;详细分析了“九区图法”的工作原理;提出了VQC装置定值整定原则和运行方式的设定。
【关键词】变电站;控制原理;九区图;定值整定;运行方式引言作为电力系统的运行单位,要保证两个目标:1、保证供电质量;2、降低系统损耗。
为了实现上述目标,引入了电压无功控制理论,并应用在电力生产实践当中。
1、电压无功控制(VQC)的原理和策略1.1 电网中电压无功控制的两种方式1.1.1通过调度中心集中控制:这种方式是根据全网的状态进行优化,进行优化计算进而得出最优解。
这种方式可以得出全网的电压无功的最优解,并且可以进行安全性分析。
较常用的算法有线性规划、遗传算法、人工神经网络等。
1.1.2通过就地调压无功补偿分散控制:这种方式基本以变电站为单位,进行本地控制。
1.2 VQC装置原理简介1.2.1电力系统模型分析在图中有一个发电机,一段线路,一台有载调压的变压器,一个等效的负荷。
将系统等效成一个电压源串接一个等效的LXT和理想变压器上,带一个等效阻抗为R+jX的负荷。
首先:研究无功对系统的影响A.电压的影响:由于无法确定R的负荷模型,假定R随电压变化⊿R对电压的影响为相对小量。
当L与C恰好完全补偿时,对阻抗的虚部为无穷大。
这时阻抗大小为R。
投电容器并不是可以无条件地升高电压。
由于电压U是X的连续函数,在功率因数上升的过程中,假定系统的等效电抗LXT和R不变,如Q未倒送,电压单调升高。
B.对发电机的影响:发电机如运行在吸收无功的情况下,励磁电流将减小,使发电机的功角曲线下移,降低系统的稳定,并易引起谐振过电压。
尤其对于就地优化的方式,由于无法获得系统的无功情况,如出现同时倒送无功的变电站,且倒送总和超过系统无功负荷总额,将使发电机运行在吸收无功的方式下。
对系统稳定不利。
因此,对于考虑用电容器作为调压的手段:遵循以下原则:不向系统倒送无功。
电压无功综合控制装置(VQC)在惠州电网中的应用分析
装置。
无 功功率Q/v r k a 图 1 九 区 域 控 制 原 理
九 域 图 的优 点是 原 理 简单 ,实现 方便 ,但 也存 在着
( )软 件 V C程 序 。软 件 V C程 序 安装运 行 于 监 缺 点 :不 能有 效控 制 调 节 过程 中的振 荡 ,如 果 防震 带 的 3 Q Q 控系 统 后 台 , 它 是 将 V 、 QC功 能 嵌 入 监 控 系 统 里 ,使 设 置不 合 理 ,将 会在 边 缘 区域 出现抖 振 现象 ,使 开 关频
3 变压 器 高压 侧未 并 列 ,两 侧 是 两 个 电 源 。如 图 ) 的 效果 。随 着 无 人 值 班 站 的 迅 速 增 加 ,技 术 的 不 断 进 4所 示 ,这 种情 况 下 ,改 变 主 变 的 档 位 ,将 改变 高压侧 步 ,惠 州供 电局 自 20 03年起 ,开 始 逐 步推 广 应 用 V C 的 潮流 。 自动 调 压应 不改 变 并 列 主变 的档 位 差 。 Q
件设备 。一旦 调试 完 成 ,可免 去后 期 的 维护 。
惠州 供 电局 是 1 9 9 9年 在 下 埔 站开 始 采 用 V QC装 置
作者 简 介 :王 俊 ,男 ,广 东 电 网公 司惠 州 惠城 供 电 局 ,助 理工 程 师 。
2 69
电压 无功 综合控 制装 置( Q 在 惠 州 电网 中的应 用分析 V C)
功 V C和 监控 功 能 一 体 化 ,它 本 身 是 没 有 专 用 的 I O单 繁 动作 ,极端 情 况 下 反 而 恶 化 系 统 电压 或 无 功 ( 率 Q / 。 元 ,其 数 据采 集 和控 制 输 出均 借 助于 变 电站 自动 化 系统 因 数 ) 二 、VQC在 惠 州 电 网的应 用 来 完成 ,虽然 对监 控 系 统有 依 赖 ,但 是没 有 增 加 任何 硬
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式
调节 。 4 . 1 . 2 中低压侧 : 如定义 自动判 并列 , 则按运行 的并列 条件编好逻辑
图。
4 . 2 单台主变 带两段以上 的母线或两 台主变带 三段母线 , 将 退出的
主变的允许 自 动调压 压板退 出。
时, 有必要 将近几年 的结果 进行 比对, 从而 了解仪器的性 能变化情况 , 根 据仪 器的 稳定 性和 准确 度调整相 关 的质量保证 活动 计划 , 如 期间核 查频 率和项 目、 仪器维 修保养 计划 、 仪器使 用的监督 检查计 划等 , 使质 量 保证活 动有效满足 和保障 检测工作质量 。
装 置在建 设之 时, 为满 足二期 项 2 0 k t /  ̄三胺 装置用水 要求 , 从 美国拆回来2 × 6 0 t / h 的老式 阴阳树脂交 换一级 脱盐水 已经调试完 成备 用。 正常生 产时, 新脱 盐水装 置基本能 满足装 置的需要 , 老 脱盐水 装置 基本不开 , 由于 回到一级 脱盐 水的蒸汽 冷凝 液水 质恶化 , 为保证 混床再 生周期 , 不得不 部分 排 掉冷凝 液 , 一级 脱盐 水 不够部 分 由老 脱盐 水装 置满负荷运行 来保证 , 到后期 1 2 3 一 C 的泄漏增加 , 冷凝液 的品质越 来越 差, 不得不 全部排放 , 合成 系统减负荷运行, 基本能满 足用水平衡 。 7 . 结 柬语 7 . 1 1 2 3 一 C 泄漏 主要 对机 组真空 系统影 响较 大, 大 量不凝 气进入 真空系统 , 严重威 胁到机 组安 全运行 , 必须在1 2 3 一C 出口 管 线上高点进
5 . 电 压无 功控 制 ( V OC) 需要 注意 的 问既 V Q C 闭锁问题 。 V Q C 闭锁是指在系统异常 的情况下, 能及时停止 自
20060510.VQC电压无功控制原理及控制策略
VQC电压无功控制原理及控制策略编写:深圳南瑞李科1. 电压无功控制原理1.1. 电压无功控制的背景电压质量是衡量电能主要质量指标之一。
电压质量对电网稳定、电力设备安全运行以及工农业生产具有重大影响。
无功是影响电压质量的一个重要因素,而实现无功的分层、分区就地平衡是降低网损的重要手段。
为此,各级变电站担当着电压和无功调节的重要任务。
过去,变电站的电压/无功调节工作一般都靠人工操作完成,随着形势的发展,这种人工调节的缺点和弊病日益突出,变电站采用电压/无功自动控制(VQC) 实现电压/无功自动调节已是大势所趋。
照明负荷对电压的影响是敏感的。
电压降低时,照明灯的发光效率和光通量都会急剧下降,当供电电压比照明灯的额定电压低10%时,光通量减少30%;电压升高时,照明灯的使用寿命都会大大缩短,当供电电压比照明灯的额定电压低5%时,照明灯的使用寿命缩短一半。
对于异步电机,端电压下降将造成转差增大,定子和转子电流则增大,电动机温度升高,可能会烧毁电机;反之电压升高时,对于电动机和变压器之类有激磁铁心的电气设备而言,磁通密度增大将致饱和,铁耗增大,电机过热效率降低,甚至可能造成谐波谐振。
对于电热装置,消耗的功率和电压的平方成正比,过高的电压将损坏设备,过低的电压达不到需要的温度。
对于半导体器件、集成电路、磁芯装置,对电压都极敏感,电压过高和电压过低都会严重影响其工作。
电力网的功率损耗与电能损耗是电力网运行的一个重要的经济指标,当系统负荷功率一定时,网络的有功损耗越大,所需要发电设备容量越大,增加发电设备投资,消耗能源,使电力系统的成本增加。
电能的损耗在由两部分组成,一部分是导线和变压器绕组的电阻损耗,这部分损耗和通过元件的电流有关,输送的功率越大,损耗越大,属于可变损耗;一部分是是输电线和变压器中并联电导中的有功损耗,如输电线的电晕损耗,变压器的铁芯损耗,此部分损耗同施加在其上的电压有关,由于电力网对电压的要求,此部分可认为基本不变,称为固定损耗。
变电站无功电压控制(VQC)实现方式及应考虑的一些问题分析
要】 前我 国 制和 开发 了数 台基于电站 的就地控制装置, 目 研 它们虽然在 一定程度上做到 了无功 电压补偿 , 但装置的控
制策略 大都是 以本站局部 最优 为控制 目标的 , 没有考虑对其它站的影响 , 并且存在控制设备动作频繁 , 易受谐波干扰 、 引起无功 倒送等 问题 。因此 , 对就地控制进一步深入研 究大有必要 。
S i n e & Te h oo yV io ce c c a [g f n i
能源 科技
科 技 视 UF -
21 年 0 月第 1期 02 4 2
变电站无功电压控制( QC) V 实现方式及 应考虑的一些问题分析
雍 少华
( 中卫 市供 电局
【 摘
宁夏
中卫
7 50 ) 5 0 0
络借助于 自动化 系统实现 , 其本身不带 I / O系统 。其 主要优 点是毋需单 独敷设 电缆 , 了工作量 ; 动作不 完全依 减少 并且
赖于 自动化 系统 的后 台机 , 能独 立采取模 拟量进行 判断 , 所
以动作速度 相对于软件 实现方式要 快一些 。其 缺点是 整个 V C的可 靠性还 取决 于 网络 通信 、 O和 V C主机 的运行 Q I / Q 状况 ,其 闭锁量 、动作 出 口还是受 后台机 和通信 网络的 限 制。
网络 V C采用 单独 的 C U装 置 。 Q P 但其 I / O设备仍 由网
好 的无 功电压管理是 降低网损 、 提高设备运 行效率 、 少设 减
备运行和维护费用的重要手段 。因此 , 功电压控制的研究 无 是现代 电网规划和系统运行所面临的重要课题 。 是电力 系统
运行亟待解决的一个 问题 。
远方调度 R U功能 的投切 和控制 方式 的选定十分方便 。对 T
VQC系列变电站电压无功综合控制装置
功是否合理,强行投入电容器以升高电压。当有载调压分接头调至最低档时,系 统电压仍高于电压上限值,强行切除电容器以降低系统电压。 工程应用 在变电站中得到广泛应用。
性能特点 z 装置能实时跟踪变电站运行情况的变化,自动识别多台主变及电容器的运行 方式,自动确定控制策略 z z z 采用模块化结构设计,既能独立使用,又能与变电站监控系统一起配合使用 可远方或就地控制装置处于监控状态或监测状态 装置的控制方式灵活,既能根据电压、无功功率进行调节控制,又能根据电 压、功率因素进行调节控制 z z 装置的安全约束可靠,多种保护措施确保被控设备安全 液晶显示,键盘操作,人机界面友好,便于使用
技术参数 z z z z z z z 电压、电流测量误差 有功、无功测量误差 功率因素测量误差 平均无故障时间 主变相邻两次升降时间 电容器相邻两次投切时间 闭锁功能 1) 有载调压器 主变滑挡(发急停信号,同时闭锁) <0.2% <0.5% <0.01% >30000 小时 >300 秒 >120 秒
VQC 系列变电站电压无功综合控制装置
简介 VQC 系列微机电压无功综合控制装置适用于 35—500kV 变电站,可同时控 制 1—3 台有载调压变压器和 3×4 组并联电容器, 自动识别和适应主变运行方式 的变化,闭锁和保护功能完善,人机界面友好,记录功能强,可与各种监控系统 配套使用,装置稳定可靠。
2) z
主变拒动 主变并列时档位不一致 主变异常(包括压力异常,瓦斯动作等) 保护动作 中性点刀闸未接地 主变开关双位置错误 母联开关双位置错误 母线电压异常 电容器组 电容器非正常投切 电容器拒动 电容器开关异常 保护动作 控制回路断线 电容器开关双位置错误 母联开关双位置错误 母线电压异常
电压无功综合控制
浅谈电压无功综合控制【摘要】本文对配电网中无功补偿并联电容器组投切时间进行理论分析,在理论分析的基础上,采用后台计算机的监控系统中实现的电压无功综合控制方法,分析了无功控制(vqc)原理,给出了相应的调节策略,从而减少了电容器组投切时所引起的涌流和过电压,延长了电容器组的寿命,保证了变电站用户端的电压接近额定值,对提高全网电压质量有着现实重要意义。
【关键词】低压无功补偿装置,电容器组,投切,电压无功控制,变电站自动化1.低压无功补偿装置简介低压无功补偿装置是一种由单片机控制,实时监测电力系统无功功率和电压并跟踪系统无功功率的大小,采用无触点大容量半导体器件投切并联电容器组的无功功率补偿装置,它主要由控制器、晶闸管、触发电路、自愈式低压并联电容器及附件组成。
该装置很好的解决了机械触点式补偿投切装置的冲击电流大,而引起的过电流、过电压等易损等弊病。
该装置因响应快、动态性能好,所以能够实现对快速变化的无功进行跟踪补偿。
该装置具备完善的显示控制保护功能。
根据需要可显示功率因数、系统电压、负载电流、无功功率等值。
并可实时在线设置各种参数。
具有过压、自动切除、延时值可调功能。
2. 电容器组投切的理论分析电容器无功补偿装置大都采用机械式交流接触器,并沿用至今。
但由于接触器三相触头不能分别操作,无法选择最合适的相位投入,导致电容器两端电压突变而产生很大的冲击电流,限制了一次投入的电容值,不得不分几次投入。
采用过零投入电容器组,能大大降低涌流和过电压,提高补偿的准确性和快速性。
3. 变电站电压无功控制在以上的理论基础上,自行开发的变电站实时数据库管理系统的基础上,提出了一种新的电压无功控制(vqc)调节方法,并已在当地计算机后台监控系统中实现。
变电站采用改变分接头档位和投切电容器组来改变本站点的电压和无功。
以一台变压器为例来分析各种情况下的电压与无功调节方式。
电压(u)取值于主变的低压侧对应的母线电压,无功(q)取值于主变的低压侧无功。
电压无功自动投切装置VQC
? 域(5)电压越下限,功率正常: 升主变档位; 若已在最低档,则强投电容器。
? 域(6)电压越下限,功率越上限:升档;若 已在最高档,则强投电容器。? 域(来自)电压正常,功率越上限:切电容器。
? 域(7S)电压正常偏低,功率越上限:若有电 容器未切,先升档再且电容器(若无或已在最 高档,则不动作)。
1.主界面四个区域
? 1.功能选择区:查询、修改、控制、口令和谐 波。
? 2.变压器信息区:变压器编号、实时状态、实 时分接头档位、当日分接头动作次数、低压侧 电压及高压侧功率因数。
何谓VQC装置?
? VQC装置是根据电网电压、无功的变化, 为满足供电用户的电压,供电部门力率 的要求,自动调整变压器分接头、投切 电容器的自动装置。
VQC装置的控制目的:
? 1.实时检测系统电压,无功功率,功率因 数等参数,通过投切电容器(电抗器)、 调节变压器分接头,使得输出电压和功 率因数在合格范围内,从而达到提高供 电质量的目的。
7.具有异常情况下控制的自动闭锁能力,抗干扰能 力强,防止各类误操作。当系统出现闭锁时,能提 示闭锁原因 。
8.通过网络通讯能接收主站下发的控制命令和定值, 当通讯中断时,能自动恢复自身定值运行 。
VQC装置的闭锁功能
? 1. 30ms时间闭锁,在 30ms时间内,若有遥信 变位,装置不动作。
? 2. 遥信保护信号产生闭锁,一次设备在特殊 情况下不能动作,产生保护遥信信号, VQC接 收到保护遥信,立即作出相应等级的闭锁。
电压无功自动投切装置VQC
变电站无功电压调节现状
? 电力系统运行的要求:安全、可靠、经济和优质。 随着自动化水平的提高,人们更加认识到经济和优质 的重要性,对提高电压的质量,降低设备的损耗越来 越关注,在这种情况下,电压无功控制问题就提出来 了。本局变电站的无功电压自动控制工作从 1999年开 始开展,采取的模式是厂站 VQC的方式,到目前为止, 全区大部分的变电站(大约 70%)的无功电压都由 VQC装置自动调节。其他的不能参与 VQC的变电站有 的由于是常规 RTU的老站,设备硬件条件所限而无法 实现VQC功能,有的虽然是综合自动化站,但由于是 早期投产的而未考虑到无功电压自动控制的要求,
电力系统电压无功控制的研究
电力系统电压无功控制的研究摘要 本文主要针对110kV及以下终端变电站的电压无功综合控制(VQC)开展研究。
阐述了变电站电压无功综合控制的基本原理、基本控制规律、调控要求、控制模式、调节方式等内容。
本文对常规VQC装置采用的九区图法控制策略的原理进行了分析和总结并对基于九区图的变电站电压无功综合控制(VQC)进行了算例分析。
关键词 电能质量 VQC 九区图1 引言电压是衡量电能质量的一项重要指标,系统的无功平衡是保证电压质量的重要条件。
系统无功供给不足,会降低运行电压水平和增加网损;若系统无功供给过剩,则会提高系统运行电压,影响设备使用寿命和系统的安全稳定性,使系统输送容量降低,不利于电网的运行调度。
因此,保证电压质量合格,是电力系统安全优质供电的重要条件,对节约电能有着重要的意义,而社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,也对电压质量提出了更高的要求。
在变电站主要通过调节有载调压变压器的分接头(OLTC)和投退无功补偿设备。
在各种无功补偿设备中,并联电容器组简单经济,易于安装维护、有功损耗小,同时电力系统的大部分负荷主要是感性负荷,因此并联电容器组逐渐取代同步调相机,得到广泛应用。
OLTC适用于供电线路较长,负荷变动较大的场合,调压范围较大且不影响供电。
2 VQC的基本原理、控制目标及控制模式2.1 VQC的基本原理简单系统接线图如图2.1所示,Us为系统电压;U1、U2为变电站主变高低压侧电压,U L为负荷电压,P L,Q L分别为负荷有功和无功功率,K T为变压器变比,Qc为补偿无功功率,Rs,Xs,R L,X L分别为线路阻抗参数,R T,X T为变压器阻抗参数。
U S系统R s+jXsU1K TR T+jX TU2QcI LU LP L+jQ LR L+jX L图2.1 变电站等值电路图(1) 调节有载调压器的变比由于为可控变量,当负荷增大,降低K T以提高U2,从而以提高U2来补偿线路上的电压损耗,反正亦然。
vqc电压无功调节英文
vqc电压无功调节英文摘要:1.概述2.VQC 电压无功调节的定义3.VQC 电压无功调节的原理4.VQC 电压无功调节的应用5.结论正文:1.概述电压无功调节(VQC,Voltage and Reactive Power Control)是一种在电力系统中广泛应用的技术。
它能够对电压和无功功率进行实时调节,以保持电力系统的稳定运行。
在我国,电压无功调节技术在电力系统的运行和控制中发挥着重要作用。
2.VQC 电压无功调节的定义电压无功调节是一种针对电力系统中电压和无功功率进行实时调节的技术。
通过控制发电机、变压器等设备的参数,VQC 技术可以调整电网中的电压和无功功率,从而实现对电力系统的稳定控制。
3.VQC 电压无功调节的原理VQC 电压无功调节的原理主要基于电力系统的基本原理,通过对电力系统中的电压和无功功率进行实时调节,以保持电力系统的稳定运行。
具体来说,VQC 技术可以通过以下几种方式实现电压和无功功率的调节:(1)调整发电机的励磁电流:通过改变发电机的励磁电流,可以改变发电机的输出电压和无功功率。
(2)调整变压器的变比:通过改变变压器的变比,可以改变输电线路的电压和无功功率。
(3)使用无功补偿设备:通过在电力系统中安装无功补偿设备,如电容器、电抗器等,可以调节电力系统中的无功功率。
4.VQC 电压无功调节的应用VQC 电压无功调节技术在电力系统中有广泛的应用,主要包括:(1)电力系统的稳定运行:通过实时调节电压和无功功率,VQC 技术可以保持电力系统的稳定运行,防止电压崩溃和电力系统失稳。
(2)提高电力系统的运行效率:通过VQC 技术,可以实现电力系统中的无功补偿,降低电力系统的线损,提高电力系统的运行效率。
(3)电力系统的故障处理:在电力系统发生故障时,VQC 技术可以快速调整电压和无功功率,防止故障扩大,保证电力系统的安全运行。
5.结论电压无功调节(VQC)技术在电力系统中发挥着重要作用,能够实现对电压和无功功率的实时调节,保持电力系统的稳定运行。
简论配电系统电压无功控制方法
简论配电系统电压无功控制方法配电系统电压无功控制可以提高电网的运行效率和运行安全,加强电网无功控制对于整个电网的正常运行而言都有着极其重要的作用。
近些年来,随着科学技术的不断进步和发展,我国的电网无功控制方法也在不断地进行完善和创新,现有情况下,我国的电网无功控制方法很多,这些方法也基本能够适应不同地区施工的需要。
但是,在具体的施工过程中由于施工不当等原因造成了电网无功控制质量无法达到预期目标等情况。
本文主要对近些年来国内外典型的无功控制方法进行总结和评述以及针对无功控制方法在使用中存在的一些问题提出笔者的建议。
一、配电网系统电压无功控制方法概述要想了解配电网系统电压无功控制的相关内容,先要了解配电网系统电压无功控制的运行原理。
电网系统的最基本的控制目标是保证频率和电压的稳定性,只有保证了这两者运行的稳定,才能够保证电网的正常运行。
配电网系统电压无功控制主要是采用有载调压变压器分接头和并联补偿电容器组的投切来实现调节电压合格和无功平衡的的目的。
这二者的结合在功能上相辅相成,这二者的合理科学搭配也促使无功控制发挥其最大的功效。
决定配电网系统电压无功控制的关键因素是VQC的控制策略。
自从VQC投入使用之后就逐渐成为了控制配电网系统电压无功控制的一个重要因素。
配电网系统电压无功控制方法涉及到电力系统的信号采集和处理技术、高速通信技术和卫星同步等各个方面,所以在对无功控制方法进行选择和使用的时候要进行严格的前期分析和考察。
配电网系统电压无功控制不是单一的一个方面,我国电网的逐渐普及增加了电网无功控制的难度,虽然与之相关的技术也在不断的发展,但是其在使用过程中仍然出现了很多的问题,只有认真分析产生这些问题的原因,并注意的进行解决,才能够促使无功控制在运行中发挥其最大的作用。
二、配电网系统电压无功控制的指导思想衡量电网质量的一个最重要的指标是查看电压的合格率,而衡量电网经济指标的一个重要的方面是查看电网线损率。
vqc电压无功调节英文
vqc电压无功调节英文
(原创版)
目录
1.什么是电压无功调节
2.电压无功调节的重要性
3.电压无功调节的应用领域
4.电压无功调节的发展前景
正文
电压无功调节(Voltage and Reactive Power Control)是一种在电力系统中对电压和无功功率进行实时调整的技术。
它是电力系统稳定运行的重要手段,对于保证电力系统的安全、稳定、经济和可靠运行具有重要意义。
电压无功调节的重要性体现在以下几个方面:
首先,电压无功调节可以提高电力系统的稳定性。
电力系统中,电压和无功功率的不平衡会导致系统失衡,进而引发系统振荡、故障等问题。
通过电压无功调节,可以及时调整电压和无功功率,恢复系统的平衡,从而提高系统的稳定性。
其次,电压无功调节可以提高电力系统的经济性。
电力系统中,无功功率的流动会导致能量损耗。
通过电压无功调节,可以降低无功功率流动,减少能量损耗,提高系统的经济性。
再次,电压无功调节可以提高电力系统的可靠性。
电力系统中,电压和无功功率的不平衡会导致设备的过载、过热等问题,进而影响设备的寿命和可靠性。
通过电压无功调节,可以避免这些问题,提高设备的可靠性。
电压无功调节的应用领域广泛,包括电力系统的稳定运行、电力市场的交易和调度、分布式发电和储能系统的集成等。
在未来,随着电力系统
的发展和升级,电压无功调节将会发挥更大的作用。
VQC功能介绍(电力系统自动电压、无功控制系统)
VQC软件功能介绍1.概述Sesa电压无功综合控制系统适用于电力系统中35kv~220kv变电站自动化系统,可根据电网要求对有载调压变压器分接头及并联电容器组进行最优控制,从而提高电压合格率降低线损,使电网在满足供电质量的条件下最经济地运行。
系统采用PC工控机/工控工作站作为硬件平台,PC工控机/工控工作站具有全封闭正压结构、防震、防尘、防电磁干扰等特点。
硬件按功能采用模块化设计,配置合理,因而具有很高的可靠性。
系统采用windows操作系统,SQL Server2000数据库作为软件平台。
向用户提供最优的人机界面。
通过键盘和鼠标操作,全中文显示,标准windows界面,用户能够方便地进行操作和参数整定,还可以通过液晶显示器实时显示变电站主接线图,便于用户掌握变电站运行情况,及时发现问题并加以处理,确保系统正常运行。
2.主要功能2.1基本控制功能a)本装置可控制1~3台有载调压变压器和3x 2组电容器。
b)控制方式可根据需要采用先进的十七区图控制策略或九区图控制策略,可单独控制变压器分接头或电容器,也可以进行综合优化控制。
c)可根据变电站高低压侧断路器状态和母联开关位置自动识别运行方式。
d)据据所需的无功补偿量,选择适当的电容器组进行投切,对不能参加投切或故障的电容器可以单独予以闭锁。
e)从检测到被控参数越限到发出控制命令有一定的延时,必须连续落在同一区域才执行相应得策略,延时时间可整定。
f)变压器调档或电容器投切两次动作之间有一定的时间间隔,间隔时间可整定。
2.2控制方式a 电压无功综合控制,根据主变母线电压负荷以及无功功率的大小综合控制。
以电压优先为原则,执行相应的控制策略。
(方法一)b电压自动调节,根据母线电压自动调节主变档位,使母线电压始终处于规定范围之内。
电压限值可灵活设定。
(方法二)c 无功自动补偿,根据无功功率的大小自动控制并联电容器组的投切,使整个电网的无功功率维持在期望的功率范围附近。
VQC技术说明
一、VQC 对电力系统的意义电压的稳定对于保证国民经济的生产,延长生产设备的使用寿命有着重要的意义,而减少无功在线路上的流动,降低网损经济供电又是每一供电部门的目标,因此变电站随着负荷的波动对其电压与无功调节需求往往很频繁,如果由人进行调节干预,则一方面增加值班员的负担,另一方面靠人去判断操作很难做到调节的合理性。
随着变电站的综合自动化能力的提高,系统的采样精度与信号响应速度均有很大的改善,各种方式接入的信号范围较以往系统有很大的扩展,因此在现有的当地监控系统中,用软件模块的控制来实现电压与无功的自动调节理论上所需的条件已具备。
二、运行环境及调节原理该VQC模块是运行在NSA3000后台监控系统中,使用NSA3000监控系统的实时数据作为动作判据,并可将发出的信号和改变的数据填写入实时的数据库中,可记录或做对于变电站来讲,为了使电压与无功达到所需的值,通常采用改变主变分接头档位和投切电容器组来改变系统的电压和无功。
分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切对无功影响的同时也对电压起着一定的影响。
在很多地方供电系统中,不是考虑无功而是考虑功率因数作为调节依据。
实际上,可以根据当时的有功功率换算出无功的控制范围,在处理原理上本质是一样的,只不过无功的上下限范围是始终是动态变化的范围在实际应用中,主变分节头调节主要用于电压的调节,电容器的投切主要用于无功的调节同时也用于电压的调节。
下面让我们以一台变压器来分析一下各种情况下的电压与无功调节方式。
电压(U)取值于主变的变低侧母线线电压。
无功(Q)取值于主变的变高侧无功。
U分接头上调●调节前分接头下调Q图1 分接头调节对U及Q的影响趋势图2.1分节头调节原理(见图1)分接头上调后U将变大,Q将变大分接头下调后U将变小,Q将变小2.2电容器投切原理(见图2)投入电容器后Q将变小,U将变大退出电容器后Q将变大,U将变小2.3调节策略(见图3)每个指向正常区域的箭头代表一种调节方案U投入电容器●调节前退出电容器Q图 2电容器投切对U及Q的影响趋势图 3 运行控制区域图说明:ΔUu 分节头调节一档引起的电压最大变化量ΔUq 投切一组电容器引起的电压最大变化量ΔQu 分节头调节一档引起的无功最大变化量ΔQq 投切一组电容器引起的无功最大变化量VQC调节方式分以下几种:1.只调电压2.只调无功3.电压优先(当电压与无功不能同时满足要求时,优先保证电压正常)4.无功优先(当电压与无功不能同时满足要求时,优先保证无功正常)5.综合考虑(当电压与无功不能同时满足要求时,保持现状)对于只调电压和只调无功的系统,调节方式较为简单,这里不讨论,以下就第3第4第5调节方式具体讨论调节对策。
VQC功能介绍(电力系统自动电压、无功控制系统)
VQC软件功效介绍1.概述Sesa电压无功分解控制体系实用于电力体系中35kv~220kv变电站主动化体系,可依据电网请求对有载调压变压器分接头及并联电容器组进行最优控制,从而进步电压及格率下降线损,使电网在知足供电质量的前提下最经济地运行.体系采取PC工控机/工控工作站作为硬件平台,PC工控机/工控工作站具有全关闭正压构造.防震.防尘.防电磁干扰等特色.硬件按功效采取模块化设计,设置装备摆设合理,因而具有很高的靠得住性.体系采取windows操纵体系,SQL Server2000数据库作为软件平台.向用户供给最优的人机界面.经由过程键盘和鼠标操纵,全中文显示,尺度windows界面,用户可以或许便利地进行操纵和参数整定,还可以经由过程液晶显示器及时显示变电站主接线图,便于用户控制变电站运行情形,及时发明问题并加以处理,确保体系正常运行.2.重要功效a)本装配可控制1~3台有载调压变压器和3x 2组电容器.b)控制方法可依据须要采取先辈的十七区图控制计谋或九区图控制计谋,可单独控制变压器分接头或电容器,也可以进行分解优化控制.c)可依据变电站高下压侧断路器状况和母联开关地位主动辨认运行方法.d)据据所需的无功抵偿量,选择恰当的电容器组进行投切,对不克不及介入投切或故障的电容器可以单独予以闭锁.e)从检测到被控参数越限到发出控制敕令有必定的延时,必须持续落在统一区域才履行响应得计谋,延不时光可整定.f)变压器调档或电容器投切两次动作之间有必定的时光距离,距离时光可整定.a 电压无功分解控制,依据主变母线电压负荷以及无功功率的大小分解控制.以电压优先为原则,履行响应的控制计谋.(办法一)b电压主动调节,依据母线电压主动调节主变档位,使母线电压始终处于划定规模之内.电压限值可灵巧设定.(办法二) c无功主动抵偿,依据无功功率的大小主动控制并联电容器组的投切,使全部电网的无功功率保持在期望的功率规模邻近.无功限值方法可可灵巧设定.(办法三)d 电压主动调节,无功准时抵偿,依据母线电压大小,主动调节主变档位.设准时限,准时投切并联电容器组.(办法四)e 无功准时抵偿,依据无功功率的大小,设准时限,主动控制并联电容器组的投切.(办法五)Vqc功效闭锁前提:(1)母线电压过压或低压时,闭锁相干变压器的控制指令,发报警旌旗灯号.电压恢复正常时主动延时解除闭锁和报警.(2)变压器高压侧过流时闭锁该变压器的调档敕令,发报警旌旗灯号.电流恢复正常时主动延时解除闭锁和报警.(3)主变10kv断路器分位.分接头闭锁前提:(1)分接头日动作次数越限.(2)分接头动作距离延时未到.(3)分接头拒动.电容器组闭锁前提:(1)电容器组总开关分位.(2)电容器组日动作次数越限.(3)电容器动作距离延时未到.Vqc功效运行时,闭锁分接头的遥调功效和电容器组的遥控功效.2.4 显示.统计功效(1)主接线图显示,包含变压器各侧开关状况,母线电压,变压器档位,变压器电流.有功.无功.功率因数等.(2)整定参数显示.包含无功定值.电压定值.控制订值.时光定值等.(3)动作信息显示.包含动作时光.动作区域.动尴尬刁难象.动作内容,汗青动作信息.闭锁信息.拒动信息.(4)统计次数显示.包含当日以及总的动作次数统计.(5)九区图,十七区图与整定值显示.3.1 设置装备摆设文件解释VqcFlag,设定为1启用vqc功效,0不启用.TconstNum,设定主变的数量.NSFlag,9区17区控制方法.可设定9或17 .信息量设置装备摆设主如果完成Vqc控制功效所需的信息量表,重要包含主变目的侧3相相电压以及相角,一般是低压侧.主变目的侧无功功率大小,留意单位是Mvar.一般也是低压侧.别的还包含主变高压侧电流以及其他相干的量!须要留意的是假如是3台主变,2号主变须要分离设置装备摆设II1和II2段母线的相电压及相角.假如没有分段,II2段母线的相电压及相角配直和一段雷同.此时的无功功率是两段母线无功功率和.设置装备摆设实例如下图所示:电压无功设定对于17区图须要设定8个量,对于九区图电压须要设定高低限和帮助高低限,无功功率只需设定高低限.分接头与电容器参数设定主如果日动作最大次数设定,达到动作次数,将会闭锁分接头或者电容器!动作距离时光(m):本次动作与下次动作间的延时.重要起到呵护装备的功效.动作反校时光(s):动作后的反校时光,一般为30s,超出此时光没有收到准确的动作信息,则剖断分接头或者电容器拒动,并闭锁分接头或者电容器!3.闭锁功效设定闭锁功效分位遥测与遥信两类闭锁,遥测闭锁主如果电压与电流闭锁,如图设定响应的越限制值.遥测越限闭锁为主动恢复!假如有闭锁信息,响应的标记将变红,点击闭锁信息将会显示具体的闭锁内容.主变闭锁如图所示,拒动闭锁须要人工复归!。
电压无功VQC
电压无功VQC介绍了变电站电压和无功控制的方法和调控原则,以及电压无功自动控制装置的原理以及应用。
前言随着对供电质量和可靠性要求的提高,电压成为衡量电能质量的一个重要指标,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行具有重大影响。
无功是影响电压质量的一个重要因素,保证电压质量的重要条件是保持无功功率的平衡,即要求系统中无功电源所供应的无功功率等于系统中无功负荷与无功损耗之和,也就是使电力系统在任一时间和任一负荷时的无功总出力与无功总负荷保持平衡,以满足电压质量要求。
1电压控制的方法和原则变电站调节电压和无功的主要手段是调节主变的分接头和投切电容器组。
通过合理调节变压器分接头和投切电容器组,能够在很大程度上改善变电站的电压质量,实现无功潮流合理平衡。
调节分接头和投切电容器对电压和无功的影响为:上调分接头电压上升、无功上升,下调分接头电压下降、无功下降;投入电容器无功下降、电压上升,切除电容器无功上升、电压下降。
变电站电压无功管理调控原则如下:1.1变电站电压允许偏差范围为:220kV变电站的110KV母线:106.7~117.7kV;220kV、110kV变电站的10kV母线10.0~10.7kV。
1.2补偿电容器的投退管理原则:以控制各电压等级母线电压在允许偏差范围之内,并实现无功功率就地平衡为主要目标,原则上不允许无功功率经主变高压侧向电网倒送,同时保证在电压合格范围内尽量提高电压。
一般情况下:峰期应按上述要求分组投入电容器组,谷期应按上述要求分组退出电容器组。
2电压无功自动控制装置的特点过去老式变电站通常是人工调节电压无功,这一方面增加了值班员的负担和工作量,另一方面人为去判断、操作,很难保证调节的合理性。
随着用户对供电质量要求的不断提高和无人值班变电站的增多,由人工手动调节电压无功的方式已不能适应发展的需要,所以利用电压无功自动控制装置是实现电压和无功就地控制的最佳方案。
VQC可以自动识别系统的一次接线方式、运行模式,并根据系统的运行方式和工况以及具体要求,采取对应的优化措施,使电压无功满足整定的范围。
电压无功自动投切装置VQC
讲座
何谓VQC装置?
• VQC装置是根据电网电压、无功的变化, 为满足供电用户的电压,供电部门力率 的要求,自动调整变压器分接头、投切 电容器的自动装置。
VQC装置的控制目的:
• 1.实时检测系统电压,无功功率,功率因 数等参数,通过投切电容器(电抗器)、 调节变压器分接头,使得输出电压和功 率因数在合格范围内,从而达到提高供 电质量的目的。
• 2.调整电压为第一目标,调整COSФ (或 Q)为第二目标。
VQC的基本控制原理:
域(8) V越上限,力率上限
域(7) V正常,力率上限
域7S
域(6) V越下限,力率上限
域(1) V越上限,力率正常
域(9) V正常,力率正常
域(5) V越下限,力率正常
域(2) V越上限,力率下限
域3S
V上限
域(3) V正常,力率下限
• SOE信息区显示事件记录的序号、遥信号、 状态、和变位时间。
• SOE序号越小, SOE越新,存储容量为 128条记录。
• SOE遥信号为发生变位的遥信编号。 • SOE状态为遥信发生变位后的状态。“”
表示开关闭合或保护动作,“ ”表示 开关断开或保护未动作。
SOE信息界面
• 遥信信息区 • 状态信息区
• 修改完毕后按下“确认”键。
遥信修改界面
• 遥信信息区 • 状态信息区
3.2 时间修改
• 在修改功能分区按下“2”键进入时间修改 界面。
• 将光标移到待修改位置,先按“修改” 键则用“0~9”键替换相应数据。
• 修改完毕后按下“确认”键。
时间修改界面
• 遥信信息区
• 积、跳变次数修改界面
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式发布时间:2022-12-05T07:57:54.810Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:邢忠鹏[导读] 变电站电压无功控制技术属于一种较为现代化的电压控制技术之一,在合理节省电力资源的过程中,通过调节相关电容器,能够进一步优化电压实际运行流程,避免电压出现波动问题,可以在很大程度上逐步改善变电站的电压输送质量以及供电质量,进一步提升变电站的实际工作效率。
国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司内蒙古呼伦贝尔 021000摘要:在变电站合理应用电压无功控制技术的过程中,首先需要相关技术操作人员合理研究电压无功控制技术的实际应用原理以及主要应用方式,针对于相关技术的实际应用准则以及应用要求进行合理研究与探讨之后,将多样化的变电站电压无功控制技术引入其中,随后充分融合相关自动控制技术以及半自动化控制技术、电压无功控制技术以及相关自动化控制技术,要求工作人员在变电站内部安装相应控制设备,充分发挥现代化控制技术的实际作用,逐步凸显电压无功控制技术的实际应用价值及主要意义。
关键词:变电站;电压无功控制;原理;应用方法引言变电站电压无功控制技术属于一种较为现代化的电压控制技术之一,在合理节省电力资源的过程中,通过调节相关电容器,能够进一步优化电压实际运行流程,避免电压出现波动问题,可以在很大程度上逐步改善变电站的电压输送质量以及供电质量,进一步提升变电站的实际工作效率。
因此,笔者将在文章以下内容中,结合变电站电压无功控制技术实际应用原理,进一步分析相关技术的主要应用方法以及具体应用流程。
一、变电站电压无功控制原理与应用原则在变电站内部调节电压以及无功的具体手段主要是通过调节器以及电容器组,优化电压输送过程。
由于相关工作人员需要应用变电站电压无功控制技术,也需要应用与之相关的各类配套控制设备,在此过程中,则需要工作人员快速调整电压大小,实现变电站内部功率与电压的平衡。
VQC控制原理讲义
一. V QC 的原理: 1调节原理:VQC 的目的就是为了自动控制变电站的电压和无功满足要求。
控制方法通常采用改变主变分接头档位和投切电容器组来改变系统的电压和无功。
分接头调节和电容器投切对电压和无功的影响大至如下图所示:因此根据电压和无功的越限情况,将有载调压的控制策略划分为九个域,在九个域内又细分为八个小区。
在不同区域内采取相应的控制策略。
具体的区域划分及调节方法如下:UQ投入电容器退出电容器UQ 上调分接头下调分接头111 10 23 30 31 4551 50 6771 7089Q+ (COS-) Q- (COS+) U+U-ΔQqΔQuΔQqΔQuΔUq ΔUuΔUqΔUuΔUu为分接头调一档所引起的电压变化最大值。
ΔUq为电容器投切一个所引起的电压变化最大值。
ΔQu为分接头调一档所引起的无功变化最大值(或功率因数变化最大值)。
ΔQq为电容器投切一个所引起的无功变化最大值(或功率因数变化最大值)。
调节方式分为:0:只调电压;1:只调无功;2:电压优先;3:无功优先;4:电压和无功同等。
(1)1区时:0.分接头下降,无下降时切电容。
10区时:0.分接头下降,无下降时切电容。
11区时:0.切电容,无切时分接头下降。
(2)2区时:0.分接头下降,无下降时切电容。
(3)3区时:0.投入电容器。
30区时:0.具有可投电容器时,下降分接头,1.不具有可投电容器时,不动作,31区时:0.投电容器,无投时不调。
(4)4区时:0.投电容,无投时上升分接头。
(5)5区时:0.上升分接头,无升时投电容。
50区时:0.分接头上升。
无升时投电容。
51区时:0.投入电容器,无投时升分接头。
(6)6区时:0.升分接头,无升时投电容器。
(7)7区时:0.切电容器,无切时不调。
70区时:0.具有可切电容器时,分接头上升,1.不具有可切电容器时,不动作71区时:0.切电容器,无切时不调。
(8)8区时:0.切电容器,无切时下降分接头。
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浅谈电压无功控制VQC
【摘要】本文介绍了电压无功管理的重要性和电压无功管理VQC 的工作原理,优点,以及整定原则,运行中存在的问题
并进行了分析。
【关键词】VQC 电压无功管理工作原理
电压是电能主要质量指标之一,电能质量对电网稳定及电力设备
安全运行有着重要的意义。
无功是影响电压质量的一个重要因素,电
压质量与无功是密不可分的。
有效的电压控制和合理的无功补偿,不
仅能保证电压质量,而且提高了电力系统运行的稳定性和安全性。
所
以为了电力系统的高效可靠运行,必须对电压和无功进行管理。
传统的电压和无功管理是由人根据电压和无功进行调节干预,一
方面增加了运行值班员的负担,另一方面靠人去判断操作很难做到合
理的调节。
随着变电站综合自动化水平的提高,对电压和无功的自动
调节得已实现。
目前,许多地方的无功补偿和电压调节已经采用了无功,电压优
化手段,安装了电压无功管理装置(VQC装置),按照逆调压的原理,
通过对主变各侧电压、高压侧电流、功率因数、无功功率、分接开关
位置和电容器开关状态等模拟量的采集,综合计算和分析,判断无功、
电压需要调整的额度,发出命令对变压器的分接头、电容器开关进行
控制。
以实现实时无功补偿,保证电力系统电压和无功的可靠合理。
VQC是具有电压无功综合控制功能装置的简称。
所谓的电压无功
控制是指实际运行中的降低网损,提高电网调度的经济效率。
一、VQC的工作原理
VQC装置调压原理对于变电站来讲,为了使电压与无功达到所需的值,通常采用改变主变分接头档位和投切电容器组来改变系统的电压和无功。
分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样,电容器组的投切对无功影响的同时也对电压有着一定的影响。
1、原理框图
VQC装置是通过检测中压侧和低压侧母线开关状态、电压和变压器无功,对运行方式和运行区域进行识别和处理,当检测到电压和(或)无功越限,经过一定延时后即发出控制命令,调节变压器分接头和(或)投切电容器,将电压和无功控制在给定范围之内。
原理框图如下:
原理框图
2、接线识别
(1)运行状态识别
对于双卷变的变电站,当高压侧和低压侧与母线均有连通时为变压器“运行”状态,当高压侧或低压侧与母线无连通时为变压器“停运”状态。
对于三卷变的变电站,当中压侧或低压侧与母线有连通时为变压器“运行”状态,当中压侧和低压侧与母线均无连通时为变压器“停运”状态。
(2)运行方式识别
对于双卷变的变电站,当低压侧母线之间有连通时为变压器“并联”运行方式,当低压侧母线之间无连通时为变压器“独立”运行方式。
对于三卷变的变电站,当中压侧或低压侧母线之间有连通时为变压器“并联”运行方式,当中压侧和低压侧母线之间均无连通时为变压器“独立”运行方式。
(3)运行区域识别
对于双卷变的变电站,以高压侧判无功,以低压侧判电压。
对于三卷变的变电站,以高压侧判无功,以目标侧判电压。
3、区域调节
在变电站中,功率因数和母线电压有一个允许的范围,根据这个范围可以对电压和无功进行分区控制。
以变电站进线端功率因数为横
坐标,二次侧母线电压为纵坐标,划分为9个区域,其中“0”区间是满足要求的理想区间,不需要任何调节,其他各个区域的运行参数都不满足条件,必须根据各个区间的实际情况进行调节,使运行状态尽可能的处于“区”间。
1区间:电压偏低、无功不足,则先投入补偿电容器,再往下调节变压器分接头。
2区间:电压偏低、功率因数满足需求,则只要往下调节变压器分接头即可。
若变压器已无法调节时电压仍低于下线,则强行投入补偿电容器。
3区间:电压偏低、而功率因数超前,即无功倒送入电网,则首先应切除部分补偿电容器,再往下调节变压器分接头。
4区间:电压满足要求、而功率因数偏低,则只要投入补偿电容器即可。
5区间:电压满足要求、而功率因数超前,则只要切除部分电容器即可。
6区间:电压偏高,无功不足,则首先应往上调节变压器分接头,使电压下降(以免电能质量变坏),再投入补偿电容器组。
7区间:电压偏高、功率因数满足要求,则只要往上调节变压器分接头即可。
若变压器已无法调节时电压仍高于上限,则强行切除部分补偿电容器组。
8区间:电压偏高,功率因数超前,则首先切除部分补偿电容器组,再往下调节变压器分接头。
区间分布如下图所示:
区间分布图
二、优点
VQC的使用效果VQC的应用,对保证电网良好的电压质量、优化电网无功潮流和电网经济运行等方面发挥了较大的作用。
和传统的调压方式相比,VQC具有以下明显优点:
1.电压超出合格范围时,得到及时调整,并能按需要进行“逆调压”,达到降损节能的目的;
2.平衡无功。
接受入或送出系统无功功率情况及时投入或退出,使无功潮流合理;
3.优化电压无功控制。
能自动综合比较电压和无功量,采取最优
的电压调整和无功投退方案;
4.大大减小了运行人员日常调整电压、投切电容器组的工作量。
三、无功补偿原则
根据国家《电力系统电压和无功电力技术导则》和《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》的规定,无功补偿与电压调节应一下原则进行:
a.总体平衡与局部平衡相结合
b.电力补偿与用户补偿相结合
c.分散补偿与集中补偿相结合
d.降损与调压相结合,以降损为主
无功补偿应尽量分层(按电压等级)和分区(按地区)补偿,就地平衡,避免无功电力长途输送与越级传输,35kV、220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。
在实际变电站无功与电压调整应做到优先保证电压质量合格。
110kV变电站必须保证10kV母线电压合格;220kV变电站在保证110kV 母线电压合格的同时,尽量兼顾10kV母线电压合格。
有的地区因大多数110kV变电站都实现有载调压,所以其220kV变电站仍以保证10kV 母线电压合格为主,尽量兼顾110kV母线电压合格。
无功考核(控制参考)点在变压器高压侧,在保证电压质量合格的前提下,无功就地平衡也就是主变变高侧无功功率越接近于零越好。
四、运行中的问题及处理
部分装置达不到逆调压的原则要求。
一般装置的电压调整上、下限均设为1 0.0 -1 0.7KV,而高峰负荷上升期,可能某一时间范围电压合格,随着负荷的增大,电压将越过下限成为不合格电压,虽经VQC装置动作调整后,此段电压已经累计不合格,且变电所低谷时亦相同,出口电压勉强合格,线路末端用户电压也不会合格。
为了克服这个缺点,一种方法是让部分装置设置了逆调压系数,即UL= UL+K Pf /P 其中K为逆调系数,一般采用0.1或0.2,Pf为实时负荷,P为历史最高负荷;从中可以看出,当负荷升高时,装置的电压动作下限UL 自然升高,在还没有达到不合格电压时,使装置动作,从而满足用户的需求。
而它只是在下限设置了该系数,在低谷负荷时,需要第二种方法,就是人为改变电压的上限,使上限动作值为l0.65KV,就可以满足需要。
通过这样的调整,减少相应动作范围,增加变压器调整次数。
部分装置的无功调整判据限制了电容器的充分利用。
如有些装置利用功率因数与无功缺额共同作为投切电容器的判据(一般为COS ≤0.95& Q≥Qc );有些装置的动作条件是1.3Q c,切除条件是Q c。
众所周知,功率因数的变化取决于所配负荷的有功、无功的综合变化,对一部分变电所来说,由于负荷性质决定了传输的有功功率、无功功率都很大,这就可能产生功率因数满足0.95以上而系统还需要补偿无功的情况,而这时基于这一原理构成的VQC装置不会投入电容器,
而从降损及经济运行的角度讲,希望投入电容器,因此造成供需矛盾,没有合理利用电容器,浪费资源。
尽管上述问题可以通过改变动作定值来解决,但变电所冬季和夏季负荷变化较大,节假日的负荷情况也完全不同,因此按功率因数控制的VQC装置的定值需要根据负荷的变化不断进行调整,对于变电所来说工作量较大,尤其是无人值班变电所,需要维护人员不断按照负荷的变化给出相应的定值范围,维护十分不便。
目前各变电所低压母线安装的电容器都是一组,即便是新建变电站采用分组投入方式或抽头式,也很难达到平滑调容。
因此,采用功率因数作为无功,电压控制的依据受系统运行方式及负荷影响大,很难找到合适的设定值,运行中维护量大,需要根据运行方式不断调整定值;而按照目前电容器的产品状况,直接采用无功来进行判断及调整就清楚且容易得多,按照无功补偿的原则,合理设定动作值,如白峰时允许有一点无功的倒送,晚谷时禁止电容器无功倒送,不但能
最大地利用电容器的补偿能力,又能使系统功率因数提高到尽可能高的数值,实施简便,维护简单,效果明显。
电压无功综合控制是电网发展和运行的需要,它对保证电压质量、优化电网无功潮流和电网经济运行等发挥了较大作用,变电站安装运行VQC装置(硬件或软件)是必要和可行的。
应该进一步完善VQC 功能,使之更切合电网运行的需要。
萍乡供电公司程鹏飞 2009.11.01。