风电场自动电压控制(AVC)系统功能及结构介绍

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AVC系统简介

AVC系统简介

智能化发展
随着人工智能、机器学习等技术 的不断发展,AVC系统将更加智 能化,能够实现更加精准的电压
和无功控制。
集成化发展
AVC系统将与电力系统其他自动 化系统进行集成,实现信息共享 和协同控制,提高电力系统的整
体运行效率。
云化发展
随着云计算技术的不断发展, AVC系统将逐步实现云化,能够 实现更加灵活和高效的控制。
AVC系统面临的挑战
技术挑战
AVC系统需要处理大量的数据和信息,对数据处理和分析技术提出 了更高的要求。
网络安全挑战
随着网络技术的不断发展,网络安全问题也日益突出,如何保证 AVC系统的网络安全是一个重要的挑战。
人才挑战
AVC系统需要具备专业的技术和管理人才,如何培养和引进这些人才 也是一项重要的挑战。
AVC系统未来发展方向
01
更加智能化
未来的AVC系统将更加智能化,能够实现更加精准和自适应的控制。
02
更加集成化
未来的AVC系统将与电力系统其他自动化系统更加集成,实现信息共享
和协同控制。
03
更加云化
未来的AVC系统将逐步实现云化,能够实现更加灵活和高效的控制。同
时,也将更加注重网络安全和人才培养等方面的发展。
AVC系统实际应用效果
提高生产效率
降低成本
通过自动化控制,减少了人工干预,提高 了生产效率。
通过精确控制和优化,降低了能源消耗和 人力成本。
提高安全性
提升品质
通过实时监测和预警,提高了生产过程的 安全性。
通过对生产过程的精确控制,提高了产品 的品质和稳定性。
05
AVC系统发展趋势与挑战
AVC系统发展趋势
交通管理领域

(完整版)AVC装置工作原理及功能介绍

(完整版)AVC装置工作原理及功能介绍

(完整版)AVC装置⼯作原理及功能介绍AVC装置35.1AVC装置的⼯作原理及组成:35.1.1⼯作原理:AVC装置接受省调AVC主站下发的我⼚500KV母线电压的控制⽬标值,经过对机组运⾏⽅式、参数的判别计算和相应的⽆功优化分配策略,将500KV 母线⽬标值转换为投⼊机组⽆功⽬标值并转换成脉冲个数(每个脉冲调节⽆功7MVAR),通过RCS-9708C装置分别下发⾄各台机组DEH的AVR中90R(#7机组90A)进⾏控制,实现对机组⽆功功率的⾃动控制,从⽽达到调整500KV系统电压的⽬的。

在具体控制中,本系统设置了远⽅控制和就地控制两种⽅式。

远⽅控制就是实时接收省调下发的母线电压命令值,AVC系统根据命令值进⾏实时的调节。

就地控制是在与中调远动通道出现故障时,值长可以根据实际情况,对母线电压值进⾏设置,AVC系统控制500KV母线电压在不偏离给定值。

AVC⼯作原理图35.1.2系统的构成:AVC上位机功能由两台操作员⼯作站承担,AVC软件安装在两台机器中,互为备⽤。

中调下发的母线电压(⽆功)指令通过远动装置RCS-9698D接收,并传送到NCS数据⽹中,AVC上位机从数据⽹中获取⽬标值在与本地母线电压实测值进⾏⽐较后,实时给出控制策略和⽆功分配结果,形成控制命令后下发给到RCS-9708C装置,以遥控的形式输出增磁减磁脉冲给机组DCS,来实现电压⽆功的⾃动调节。

如下图所⽰:监监监监监监监监监#3监监监监监监#4监监监监监监#1监监监监监监监监监监监监RCS-9698DRCS-9708C#2监监监监监监AVC的构成35.1.3本⼚AVC装置使⽤南瑞的RCS-9700NCS系统,分别在#2、4、5、7机保护室测控柜安装1台测控装置(RCS-9708C),共4台测控装置,AVC服务器2台(互为备⽤)、NCS监控系统的操作员站2台(后台机)等硬件设备。

35.2AVC系统功能35.2.1AVC系统具有遥测、遥信、遥调、遥控四遥功能。

刍议调度AVC主站及风电场AVC子站闭环控制系统应用

刍议调度AVC主站及风电场AVC子站闭环控制系统应用

刍议调度 AVC主站及风电场 AVC子站闭环控制系统应用摘要:风电场配置无功电压自动控制系统,通过充分发挥风电场的无功调节能力,充分利用风电场的无功电压调节资源,支撑风电汇集区域电网电压,促进风电汇集区域电网的安全、优质、经济运行。

关键词:风电场;调度AVC主站;风电场AVC子站;控制系统风电场根据《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T19963-2011),配置无功电压自动控制系统,根据调度机构指令,实现无功功率调节及电压控制。

1.风电无功电压自动控制技术要求一是风电无功电压自动控制主站负责建设各风电场及其子站的运行和控制状态,并进行在线决策,并将针对风电场的无功电压控制指令发送到风电场。

风电无功电压自动控制主站可作为功能集成于现有的调度控制中心AVC应用,也可新增独立的控制模块。

二是风电无功电压自动控制主站具有开环和闭环两种控制方式。

在开环控制模式下,风电无功电压自动控制控制策略在主站显示作为参考;在闭环控制方式下,风电无功电压自动控制控制策略自动下发到风电场。

正常情况下风电无功电压自动控制主站应运行在闭环控制方式。

三是风电无功电压自动控制子站负责监视风电场内各设备的无功电压运行状态,并进行全场在线控制决策,并将针对各调节设备的无功电压控制指令发送到相应的监控系统,并将风电场的无功电压运行状态以及风电无功电压自动控制子站的运行状态上送至主站。

四是具有远方/就地两种控制模式,在远方控制模式下,风电无功电压自动控制子站追踪风电无功电压自动控制主站下发的无功/电压控制目标;在就地控制模式下,风电无功电压自动控制子站按照预先给定的风电场并网点电压目标曲线进行控制。

五是当风电场无功电压自动控制子站位于就地控制时,子站与主站保持正常通信,风电场子站上送调度主站的数据(风电场总无功、风电场无功电压可调上下限、子站的运行和控制状态等)要保持正常刷新。

2.闭环系统构成风电场无功电压自动控制闭环系统由运行在调度控制中心的调度自动化系统(含AVC主站功能)和运行在风电场升压站监控系统(含AVC子站功能)或外接AVC子站系统组成。

风电AVC电压无功控制系统及AGC功率控制系统在风电场的有效运用

风电AVC电压无功控制系统及AGC功率控制系统在风电场的有效运用

风电AVC电压无功控制系统及AGC功率控制系统在风电场的有效运用摘要:在各种新能源中,风力发电非常重要,而且已经形成一定的规模。

当前风力发电容量持续增长,电力部门对风力发电提出了更高的电能质量要求,同时对于不足之处采用科学有效的控制措施解决,本论文着重于研究风电AVC电压无功控制系统及AGC功率控制系统在风电场的有效运用。

关键词:风电;AVC电压无功控制系统;AGC功率控制系统;风电场;有效运用引言现在各个国家对各种先进的能源技术进行开发,不断转化能源使用结构模式,将不可再生资源使用量控制在最低。

我国是发展中国家,虽然有丰富的能源,但是不可再生能源依然面临枯竭,而且使用中释放大量污染物,不符合绿色发展要求。

风力发电技术应运而生,因地制宜地将风能合理应用,并且引进先进技术开发使用,不仅创造较高的价值,而且还具有环保价值。

一、系统基本介绍(一) AVC电压无功自动控制技术风电场投入AVC(自动电压控制)之后,可以对电压自动调整,具体的方法就是将母线电压值设定好之后,据此进行调节,开展这项工作中也可以按照中调给定无功功率进行,或者基于电压曲线作为依据调节。

具体的方法是,将电压远程调节目标值输入之后,设定好参数,就可以自动控制无功功率。

AVC电压无功自动控制系统运行的过程中,可以对多个对象进行控制,除了风电机组之外,包括分接头以及SVG都可以得到有效控制。

所有被控制的对象都安装有功能投切软压板,其作为配套软件中所安装的一个功能控制开关,对于远程控制起到支撑作用,同时还能够实时指定是否参与有功控制或者无功控制,可见,AVC电压无功自动控制技术发挥重要的作用。

该技术的应用过程中,就是对母线电压、母线无功等实时产生的数据信息进行收集,将电厂侧的电源内部电阻计算出来,此时,还要观察电源接入点向电源侧所呈现出来的阻抗情况,明确阻碍电流所产生的影响,之后通过系统阻抗以及设定的目标电压值,就可以将目标电压值设定出来,之后从母线向电网无功功率注入,确保电压在短时间内回复,促使直流母线电压维持在稳定状态。

风电场AVC自动电压无功控制概述

风电场AVC自动电压无功控制概述

风电场AVC自动电压无功控制概述摘要:随着风电场装机容量的增大,并网风电场及其接入地区电网的安全稳定运行日益受到关注,其中一个重要方面就是风电系统的电压和无功功率问题。

大规模风电并网会引起电网电压波动,尤其以接入点的电压波动最为突出。

显然,抑制风电场接入点电压波动需要建立风电场级的AVC(自动电压控制Automatic Voltage Control)系统,这对保障电能质量、提高输电效率、降低网损、实现系统稳定而经济运行、顺应社会发展、共创和谐社会有着长远的意义。

关键词:风电场;AVC;无功控制一、系统架构风电场无功电压控制系统的控制对象包括风电机组、无功补偿装置(SVC、SVG等)以及升压变电站主变压器分接头三部分。

风电场自动电压控制系统应能合理分配风电机组、无功补偿装置的无功出力均衡,保证风电场设备在安全稳定运行的前提下,实现动态的连续调节以控制并网点电压,满足电网电压的要求。

(一)AVC子站控制终端接收调度AVC主站系统的各种遥调指令,并可靠、准确执行,同时将子站相关信息上传到AVC调度主站。

AVC子站系统具有分析和计算功能,通过特定优化策略完成无功在受控源间的分配,达到调压的目的。

子站建立了完整可靠的安全约束条件,从而完成正确的动作。

(二)AVC子站控制终端可以实现对多个无功源的协调控制,同时AVC子站还可以进行进一步的优化,充分考虑设备电气特性、操作特性、设备寿命等因素,结合风电场和电网运行状态采取适合的措施快速响应调节要求。

(三)AVC子站系统控制终端与站内综合自动化系统、风电机组监控系统、无功补偿装置控制器、并联电容器等监控对象相连,完成信息采集和控制调节的功能。

二、风电场AVC控制目标、控制对象及控制模式(一)控制目标AVC子站以风电场高压侧母线电压或上网无功功率为控制目标。

(二)控制对象AVC子站依据调度AVC主站下发的高压母线电压,具备自动对风电场内各种无功设备进行无功电压协调控制的功能。

风功率控制系统

风功率控制系统

• 5 、灵活的功能设计
• 功率控制系统在软件结构、运行环境、通讯能力和功能实现方面,具 备下述特性: • 1. 具有模块化的软件体系结构。 • 2. 强大、灵活和扩展性强的一体化支撑平台。 • 3. 实时性好、抗干扰能力强。 • 4. 可运行在灵活、性价比高的工控机服务器(Unix/Windows /Linux )中。
3 、事故和报警 事件顺序记录:反映系统或设备状态的离散变化顺序记录。 发生事故时,可以自动推出相应事故画面,画面闪烁和变色。 在每个操作员工作站上的音响报警向操作员发出事故或故障警报。当发生 故障或事故时,立即显示中文报警信息,音响报警可手动解除。音响报警可 通过人机接口全部禁止,也可在线或离线编辑禁止或允许音响报警。 事件和报警按时间顺序列表的形式出现。记录各个重要事件的动作顺序、 事件发生时间(年、月、日、时、分、秒、毫秒)、事件名称、事件性质, 并根据规定产生报警和报告。
• • • •

• •
4 、控制调节 功率控制系统依据调节目标自动计算功率需求、选择控制设备并进行功率分 配,将功率分配结果通过指令的方式下发给被控设备。
• •
1. 调节目标给定方式 1) 有功功率
• • • • •
给定总有功功率设定值,总有功功率设定值可以有以下来源: 由调度主站远方给定有功负荷曲线 由当地预先录入有功负荷曲线 由运行人员在控制室给定有功值 由运行人员恢复满发
系统网络结构示意图
• 1 、子站与主站数据交互 • 复用原有的升压站监控系统专用远动通道,通过扩展104规约进行数 据交互。升压站监控系统远动机自动接收主站下发指令并转发给AGC 、AVC系统;AGC、AVC系统通过升压站监控系统远动机上送主站所 需信息。 • 当然也可以支持通过独立的功率控制(AGC/AVC)系统专用远动通

AVC装置工作原理及功能介绍

AVC装置工作原理及功能介绍

AVC装置工作原理及功能介绍AVC装置(Automatic Voltage Control)是一种用于电力系统的自动调压装置,其主要功能是通过监测电力系统的电压变化,自动调节发电机励磁系统的电压,以维持系统中的电压稳定。

AVC装置通常由电子设备和控制算法组成,可以根据电力系统的实时运行状况进行智能调节,确保电源稳定供应。

1.测量:AVC装置首先测量电力系统的电压。

这通常通过使用电压传感器测量系统中不同节点的电压值来实现。

传感器将电压信号转化为电压等级,然后传送给控制系统进行处理。

2.调整:基于测量结果,控制系统使用预先设定的控制算法来判断是否需要调节发电机励磁系统的电压。

如果电压过高,则控制系统会减少励磁系统的输出,降低发电机的电压;如果电压过低,则控制系统会增加励磁系统的输出,提高发电机的电压。

这个过程通过控制励磁系统的稳压器实现,可以自动调整输出电压,以维持电力系统中的电压在合理范围内。

1.电压稳定:AVC装置通过实时监测系统中的电压变化,可以快速调整发电机励磁系统,以维持系统电压在合理范围内。

这可以确保电力系统的稳定运行,避免因电压波动引起的设备损坏或系统崩溃。

2.响应速度:AVC装置可以根据电力系统的实时运行状况进行快速调节,以应对电压变化的需求。

通过使用高速反馈和控制算法,它可以迅速检测和响应电压变化,确保系统在瞬时负荷变化时能够保持电压稳定。

3.节能优化:AVC装置可以根据电力系统的负荷情况和需求进行智能调节。

它可以自动调整发电机的输出电压,以适应实际负荷需求,减少系统的能耗,并降低发电成本。

4.远程监控和控制:AVC装置通常与远程监控和控制系统集成,可以实时监测和控制电力系统的电压。

通过远程控制,可以对发电机励磁系统的电压进行调整,以适应不同负荷和灵活性要求。

总而言之,AVC装置是一种用于电力系统的自动调压装置,它通过监测电力系统的电压变化,并自动调整发电机励磁系统的输出电压,以维持系统中的电压稳定。

无功自动控制(AVC)系统

无功自动控制(AVC)系统

无功自动控制(AVC)系统
1接收调度AVC主站下达发的高压侧母线电压调整量指令,并上传AVC子站相关信息至调度AVC主站。

2具有分析、计算功能,在充分考虑各种约束条件后分析、计算出各风机对应的机端电压值或无功出力、SVG/SVC电压控制目标、主变分接头位置。

3接收风机监控系统信息,接收SVC信息,接收风电场监控信息,并负责按照计算结果将调控命令下发至风电机组、SVG/SVC设备。

4维护工作站:良好的人机界面,便于运行人员及时了解AVC子站的动作行为,便于统计分析。

同时便于维护人员进行软件调试和维护。

5计算模块的要求具有下列功能:
a、根据母线电压目标值计算风电场发出总无功功率目标值;
b、根据监视数据确定控制策略;
具有闭环和开环两种运行方式、主动和被动运行方式。

厂站自动控制系统结构框图。

无功控制(AVC)功能概况讲解

无功控制(AVC)功能概况讲解

9
单站电压无功控制方案
110k V
A 站 10kV 10.0
调压措施
当电压偏低时,优先投入电容器然后上调有载主变分接头,但如果投入电容器,会 导致往高压侧倒送无功,则闭锁电容器投入;
当电压偏高时,首先降低有载主变分接头,如达不到要求,再切除电容器。
线路B
35kV
线路C
B站
10.33
10k V
10.45
直接遥控执行。
15
谢 谢!
16
2.无功分区就地 平衡(经济性)
控制对象
县调AVC
1、有载调压主变分 接头
2、电容器开关
3
三、AVC系统工作流程
SCADA系统
实时遥测遥信 数据收集
电 力 系 统
遥控遥调 遥控接口
EMS调度自动化系统
AVC子系统
自动控制状态 非自动控制状态
数据滤波
告警信息
动态分区
220kV电压控制
AVC
区域电压控制
分区B
220kV母线
A站 B站
D站 C站
E站
典型地区电网结构图
F站
8
基于“控制模式”的AVC控制策略
目标:使电压、无功处于合格范围内
控制方案 220kV电压控制
适用条件 220kV母线电压越限(具备但未开放)
区域电压控制
分区内母线电压普遍越上限(或下限)
单站电压无功控制 区域无功控制
个别母线电压无功越限 分区关口无功过补或欠补
控制
策略 单站电压无功控制
区域无功控制
人 工 操 作
投退设置
4
5
三、AVC系统工作流程
SCADA系统

风电场AVC系统操作指引卡

风电场AVC系统操作指引卡
风电场AVC系统操作指引卡
1、右上角点击“至AVC界面”,实现AGC与AVC系统两画面切换监视。
2、AVC监控画面上也存在遥测遥信参数监视,遥控遥调画面,电压调节曲线板块,其功能已在AGC系统涉及(见左边操作)。
3、AVC系统包含:自动电压调节装置、风
4、AVC系统运行策略:中车/运达风机集群→SVG系统→主变有载调压档位;实时采集数据,实时调整电压,精度:±0.2MVar
台,运达能量管理平台,调度数据网设备。见网络拓扑图
3、AVC主站(地调)通过发远方控制投退指令,切换AGC子站远方控制/本地控制模式,AGC子站根据当前系统工况条件决定是
否响应远方控制投退指令。在远方控制模式下系统将自动获取由地调下发的电压目标值,AGC子站超时未收到中调下发的电压曲
线时,5min将自动转换成本地控制模式,根据设定的本地电压曲线执行。

AGCAVC系统

AGCAVC系统

AGCAVC系统AGC/AVC简介⼀.AGC指:⾃动发电控制(AGC, Automatic Generation Control ),是并⽹发电⼚提供的有偿辅助服务之⼀,发电机组在规定的出⼒调整范围内,跟踪电⼒调度交易机构下发的指令,按照⼀定调节速率实时调整发电出⼒,以满⾜电⼒系统频率和联络线功率控制要求的服务。

或者说,⾃动发电控制(AGC)对电⽹部分机组出⼒进⾏⼆次调整,以满⾜控制⽬标要求.⼆.AGC功能:1、维持系统频率为额定值,在正常稳态运⾏⼯况下,其允许频率偏差在正负(0.05——0.2)Hz之间,视系统容量⼤⼩⽽定。

2、控制本地区与其他区间联络线上的交换功率为协议规定的数值。

3、在满⾜系统安全性约束条件下,对发电量实⾏经济调度控制。

三.AVC是指:⾃动电压控制(Automatic Voltage Control)的简称。

它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、优质和经济运⾏的⽬的。

四.AVC装置的功能是:(AVC)装置作为电⽹电压⽆功优化系统中分级控制的电压控制实现⼿段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制调节发电机励磁实现电⼚侧的电压控制,保证向电⽹输送合格的电压和满⾜系统需求的⽆功。

同时接受来⾃省调度通讯中⼼的上级电压控制命令和电压整定值,通过电压⽆功优化算法计算并输出以控制发电机励磁调节器的整定点来实现远⽅调度控制。

AVC功⽤:1、⾸先保证电⽹安全稳定运⾏2、保证电压合格3、降低⽹损各⼦系统是如何⼯作的该系统分安全I 区风电AGC/AVC 模块及安全II区风电功率预测两部分,⼆者是整体设计和统⼀建设,通过防⽕墙进⾏数据交互,最终实现功能的相互⽀撑和新能源场站的主动型、电压波动防控型控制⽬的。

其各⼦系统之间的⼯作模式如下:⾸先,功率预测模块向AGC模块提供5min 功率预测,AGC模块基于该数据完成两个功能:⼀是实现以5min 预测为重要输⼊参数的有功分配策略;⼆是向调度主站上传新能源场站未来5min 发电能⼒,以协助主站端完成新能源场站的科学精确管控。

电厂AVC原理说明书

电厂AVC原理说明书
当全网装设了用这种方法制作的电厂端装置,无功优化运行就有可能真正实现。
对发电机组的无功功率控制,与以往介绍过的调功装置相似,可根据无功的目标值去调节,且更快,更准。
本文主要介绍根据发电厂高压母线的电压或总无功功率目标值去调节各发电机无功功率的方法。
2.2基本控制原理
2.2.1根据母线电压目标值求得电厂发出总无功功率目标值
1.8装置有投/退切换功能
可在自动调压上位机、电气控制台或DCS上实现投/退切换功能。
1.9调压装置采用变脉冲、逐次逼近法调整无功,并有无功稳定控制功能,调整到目标值后,始终把误差控制在目标值的一定范围内
1.10多种接口
调压装置有多种开关量和模拟量接口,可与不同机组接口。
与现场接口的量值:
开关量输入有:
另一方面,全网性的最优控制要到最终全网装设这种AVC装置后才能实现。在开始阶段要用当地功能运行:由调度下达电压曲线,让电厂按电压曲线运行,保证电厂高压母线的电压合格率。
人工调节时,人们从习惯上讲,即使告诉了目标电压,也不可能随时调节。只要电压在合格的范围内,如电压偏离目标值很小,会很长时间不去纠正,偏离较大会时,纠正时间会短些;当偏离接近合格值边界时,会立即调节;超出合格边界时将快速拉回。
本文推荐如下办法:
(2)式中:为第k台发电机发出无功的目标值;
2.2.3.检查每台发电机的功角
检查第K台发电机在当前对高压母线电压的功角:
式中:、分别当前第K台发电机的功率因数角和发电功率因数;
、分别是第K台发电机达到额定电压时的空载励磁电流和发电机额定电压;
为当前第K台发电机的励磁电流;
如果把的表达式中所有上标i改为j,就是该发电机按目标值发电后的对高压母线功角;不过,要用(4)式求得:当(,)时,则

自动电压控制系统(AVC)设计与实现

自动电压控制系统(AVC)设计与实现

自动电压控制系统(AVC)设计与实现摘要:电压是电能质量的重要指标。

有效的电压调节和无功补偿不仅能提高电压质量,且能提高电力系统的稳定性和安全性,充分发挥电网的经济效益。

本文就自动电压控制系统的设计原则和实现方案进行了探讨。

关键词:自动电压控制系统;设计;实现随着大功率发电机组的投运和超高压电网的形成,电压指标的重要性也日益突出。

有效的无功与电压控制,不仅可提高电网的电能质量,增强电力系统运行的安全稳定性,而且能降低网损,充分发挥电网的经济效益。

因此电压不仅是电网电能质量的一项重要指标,而且是保证大电网安全稳定和经济运行的重要因素,在现代超高压电网中,需要对系统电压和无功功率实现如下控制。

1AVC系统网络体系结构AVC系统进程应采用网络化配置,主备服务器双机热备用,即主机进程故障时,备机进程能自动投入,来保证AVC系统不间断运行,且主备切换时间短,保证不丢失任何控制数据。

DCS系统中其余节点应可浏览AVC画面、数据,用作观摩和演示。

AVC采用与SCADA/DCS一体化设计方案,因此主机和备机可利用DCS任意两台节点进行配置。

主机负责闭环控制、命令下发、历史存储等实时任务,备机负责网络建模、AVC控制模型生成等维护工作。

2AVC系统设计原则2.1控制范围电网AVC系统控制范围包括所管辖的所有220kV变电站及以下110/35kV电力网络,控制对象是有载调压变压器分接头、电容器、电抗器开关和地方电厂发电机无功出力。

由于省调AVC系统通过在线软分区将电网划分成彼此耦合松散的控制区域是电气区域,而地调调度范围是按行政区域进行划分的,因此存在电气区域与行政区域不一致的情况,对于这种情况,正常时由省调AVC根据全区模型直接给出电气区域与行政区域不交叉部分的协调目标值,给相邻地调AVC软件执行,当省调AVC通讯中断时,地调AVC应能够根据网络边界等值模型进行计算和控制。

2.2控制目标地区电网AVC系统实现电网无功电压安全、稳定、优质、经济运行,具体目标包括:(1)保证电网控制安全,协助省级电网维持电网局部电压稳定;(2)提高电压和电网关口功率因数合格率;(3)优化网损,尽可能减少线路无功传输、降低电网因无功潮流不合理引起的有功损耗;(4)闭环控制,减轻运行人员无功电压调节负担。

自动电压控制AVC系统发电侧子站介绍

自动电压控制AVC系统发电侧子站介绍

自动电压控制AVC系统发电侧子站介绍自动电压控制(Automatic Voltage Control,AVC)系统是电力系统中一种重要的设备,主要用于发电侧子站。

AVC系统能够实现电力系统中的电压控制和稳定,以保证系统的正常运行和供电质量,同时提高电能利用效率。

下面将详细介绍AVC系统在发电侧子站的应用。

AVC系统是指一种通过监测电力系统中各节点的电压、频率等参数,并通过自动调节控制设备进行控制的系统。

在发电侧子站,AVC系统主要负责对发电机的输出电压进行监测和控制,以确保电压稳定在设定范围内。

AVC系统由传感器、控制器、执行器等部分组成。

在AVC系统中,传感器是监测电力系统中电压和频率的关键部分。

传感器常用的有电压互感器、电流互感器等。

它们能够将电力系统中的电压和电流信息转化为电压和电流信号,并通过信号传输给控制器。

控制器是AVC系统的核心部分,它能够根据传感器传回的电压和频率信号,分析判断当前的电压状态以及是否需要调整。

控制器中通常配有微处理器,能够进行自动调节和优化控制,以实现电压的稳定和高效控制。

控制器还可以与其他系统进行联动控制,如发电机保护系统、自动调频系统等。

执行器是控制器通过控制信号控制的设备,它能够调节发电机的励磁电压,从而改变发电机的输出电压。

执行器通常由电动机、电磁阀等构成,能够根据控制信号实现自动调节。

AVC系统通过传感器、控制器和执行器的协同工作,能够实时监测电力系统中的电压变化情况,并及时调整发电机的励磁电压,以保持电压稳定在设定范围内。

在电力系统中,电压的稳定对供电质量至关重要。

过低或过高的电压都可能导致电器设备损坏或供电中断,影响用户的正常用电。

因此,AVC系统在发电侧子站的应用非常重要,能够保证电力系统的稳定运行。

除了电压控制外,AVC系统还可以通过自动调节发电机的励磁电流,实现无功功率的调节。

这对于控制系统的功率因数、电流谐波等有重要作用。

通过自动调节,可以实现电力系统的无功功率平衡,减少无功功率损耗,提高电能利用效率。

风电场自动电压控制系统功能及结构介绍

风电场自动电压控制系统功能及结构介绍

风电场自动电压控制系统功能及结构介绍风电场自动电压控制(AVC)系统是一种用于风力发电场的电气设备,主要用于监测和控制风电场的电压,以确保风力发电系统的稳定运行。

AVC系统通过实时监测风电场的电压变化,并根据需求进行自动调整,以保持电网稳定,并提供可靠的电力供应。

本文将介绍AVC系统的功能和结构。

AVC系统的主要功能包括:1.实时监测:AVC系统通过安装在风电场的变电站和风力涡轮发电机上的传感器,实时监测电压的变化。

传感器会将监测到的数据传输到控制中心进行分析和处理。

2.自动调整:AVC系统根据监测到的电压变化,通过控制装置进行自动调整。

控制装置可以根据需要改变所连接的电力设备的发电功率,以调整电压水平。

3.稳定电网:AVC系统的主要目标是维持电网的稳定运行。

通过自动调整电压水平,AVC系统可以避免电网的过压或欠压问题,并确保电力质量的稳定。

4.保护设备:AVC系统还可以监测电力设备的状态,并在检测到故障或异常时进行保护。

它可以通过降低电力设备的负载或断电来防止设备的过载或损坏。

AVC系统的结构通常由以下几个主要组件组成:1.传感器:AVC系统使用放置在变电站和风力涡轮发电机上的传感器来监测电网的电压变化。

这些传感器可以是电压传感器或电流传感器,用于测量电压和电流的数值。

2.数据采集单元:数据采集单元负责收集传感器传输的数据,并将其传输到控制中心。

数据采集单元通常由一台或多台计算机组成,用于处理和分析数据。

3.控制装置:控制装置是AVC系统的核心部分,负责根据监测数据进行决策和调整。

它可以根据需要改变所连接设备的工作状态,如调整发电功率或控制负载。

4.通信设备:通信设备用于传输数据和指令,以确保各个组件之间的协调和合作。

通信设备通常包括有线和无线通信系统,用于实时传输数据和指令。

5.监控界面:监控界面是AVC系统的用户界面,用于显示系统运行的实时状态和监测数据。

操作员可以通过监控界面监视和控制AVC系统的运行。

风电场AVC系统用户手册

风电场AVC系统用户手册

风电场自动电压控制(AVC)系统技术使用说明书(资料版本号: 3.2)安徽立卓智能电网科技有限公司LZ-AVC 6000系统技术使用说明书编制:姚琦、陈超、计圣凯、张平刚、周峰、王雨*技术支持电话:(0551)3708709传真:(0551)3708712*版权所有:安徽立卓智能电网科技有限公司*注:本公司保留对说明书的修改权,如有变动,恕不另行通知。

产品与说明书不符之处,请以实际产品为准。

重要提示感谢您使用安徽立卓智能电网科技有限公司的产品,为了安全、正确、高效的使用本装置,请您务必注意以下重要提示。

1)本说明书仅适用于LZ-AVC 6000系列产品。

2)请仔细阅读此说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。

如有随机资料,请以随机资料为准。

3)为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、拆卸工控装置、触摸印制电路板上的芯片和器件。

4)请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。

5)装置如出现异常或有所疑问,请及时与本公司技术部门联系。

目录前言 (1)1 系统概述 (2)1.1概述 (2)1.2风电场一般概况 (2)1.3LZ-AVC 6000系统说明 (3)1.4LZ-AVC 6000系统功能及特点 (4)1.4.1系统功能 (4)1.4.2系统特点 (5)1.5技术参数 (6)1.5.1 应用的标准及规范 (6)1.5.2 一般工况 (7)1.5.3 安装和存放条件 (7)1.5.4 供电电源 (7)1.5.5 接地条件 (7)1.5.6 抗干扰 (8)1.5.7 绝缘性能 (8)1.5.8 电磁兼容性 (8)1.5.9 机械性能 (8)1.6LZ-AVC 6000系统性能指标 (8)2 装置原理 (9)2.1自动电压控制(AVC)系统的实现原理 (9)2.2控制策略 (10)2.3LZ-AVC 6000系统的控制模式 (10)2.4LZ-AVC 6000系统计算模型 (11)2.4.1母线电压与风电场无功出力的关系 (11)2.4.2风电场无功出力计算 (11)2.5典型系统拓扑 (12)2.6软件结构图 (13)3 主程序说明 (13)3.1进入系统 (13)3.2运行主界面 (13)3.2.1 用户登录 (14)3.2.2 系统实时状态 (15)3.2.3 系统参数设置 (16)3.2.4 电压曲线设置 (17)3.2.5 实时遥测报警 (18)3.2.6 实时遥信报警 (18)3.2.7 实时电压曲线 (19)3.2.8 风机数据查询 (19)3.2.9 历史遥测报警 (20)3.2.10 历史遥信记录 (20)3.2.11 历史无功曲线 (21)3.2.12 调控指令日志 (23)3.2.13 退出系统 (23)4 中控单元 (24)4.1AVC子站硬件简介 (24)4.1.1 键盘与鼠标接口 (25)4.1.2 复位按钮(RESET) (25)4.1.3 电源输入及电源指示LED(PWR\P1\P2\FAULT) (26)4.1.4 网络通讯ACT\LINK状态 (26)4.1.5 串口通讯串口及其状态指示灯 (27)4.1.6 USB接口 (30)5 附注 (30)前言安徽立卓智能电网科技有限公司是科技创新型智能电网技术应用企业,其前身为安徽新力电网技术发展有限责任公司AVC项目部(初创于2005年)。

风电场自动电压控制(AVC)系统功能及结构介绍

风电场自动电压控制(AVC)系统功能及结构介绍

风力发电自动电压控制(AVC)系统功能及结构介绍立卓智能电网科技2011-4目录一,概述 (3)二,风场一般概况 (3)三,风电场AVC系统说明 (5)四,风电场AVC系统技术方案 (7)1.系统结构 (7)2.软件功能 (8)3.风场AVC设备接口描述 (9)4.控制模式 (11)5.控制目标 (11)五,风电场AVC系统规和标准 (11)1.应用的标准及规 (11)2.一般工况 (12)3.安装和存放条件 (13)4.供电电源 (13)5.接地条件 (13)6.抗干扰 (13)7.绝缘性能 (13)8.电磁兼容性 (13)9.机械性能 (14)一,概述作为一种经济、清洁的可再生新能源,风力发电越来越受到广泛应用。

据相关数据统计,2008年我国当年新增风电装机容量超过600万千瓦,累计装机容量达到1200万千瓦以上,2009年新增装机容量达到1300万千瓦,累计装机容量达到2500万千瓦以上。

在今后3~5年乃至10年中,预计我国每年新增装机容量将保持在500~800万千瓦。

由于风力发电厂安装地点都离负荷中心较远,一般都是通过220kV或500kV超高压线路与系统相连,加之风力发电的输出功率的随机性较强,因此其公共连接点的无功、电压和网损的控制就显得比较困难。

目前风力发电厂为控制高压母线电压在一定波动围并对风场所消耗的无功进行补偿,现装有的补偿设备种类有,纯电容补偿,SVC(大部分为MCR)和少量的SVG。

目前各省网公司正在实施所辖电网风电场的AVC控制,为达到较好的控制效果,减少电压波动提高电压合格率,为电网提供必要无功支撑和降低网损的要求,希望对装机容量占全网发电容量比重越来越大的风力发电场进行无功和电压控制,即在系统需要的时候既可发出无功,又可以吸收网上过剩的无功功率,以达到减少电压波动,控制电压和降低网损的目的。

二,风场一般概况风机输出电压一般为690V,每台发电机有一箱式变压器将电压升至35kV,几台箱式变串联经35kV开关接与35kV母线。

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风力发电自动电压控制(AVC)系统功能及结构介绍安徽立卓智能电网科技有限公司2011-4目录一,概述3二,风场一般概况3三,风电场A VC系统说明5四,风电场A VC系统技术方案71.系统结构72.软件功能83.风场AVC设备接口描述94.控制模式115.控制目标11五,风电场A VC系统规范和标准111.应用的标准及规范112.一般工况123.安装和存放条件134.供电电源135.接地条件136.抗干扰137.绝缘性能138.电磁兼容性139.机械性能14一,概述作为一种经济、清洁的可再生新能源,风力发电越来越受到广泛应用。

据相关数据统计,2008年我国当年新增风电装机容量超过600万千瓦,累计装机容量达到1200万千瓦以上,2009年新增装机容量达到1300万千瓦,累计装机容量达到2500万千瓦以上。

在今后3~5年乃至10年中,预计我国每年新增装机容量将保持在500~800万千瓦。

由于风力发电厂安装地点都离负荷中心较远,一般都是通过220kV或500kV超高压线路与系统相连,加之风力发电的输出功率的随机性较强,因此其公共连接点的无功、电压和网损的控制就显得比较困难。

目前风力发电厂为控制高压母线电压在一定波动范围内并对风场所消耗的无功进行补偿,现装有的补偿设备种类有,纯电容补偿,SVC(大部分为MCR)和少量的SVG。

目前各省网公司正在实施所辖电网内风电场的AVC控制,为达到较好的控制效果,减少电压波动提高电压合格率,为电网提供必要无功支撑和降低网损的要求,希望对装机容量占全网发电容量比重越来越大的风力发电场进行无功和电压控制,即在系统需要的时候既可发出无功,又可以吸收网上过剩的无功功率,以达到减少电压波动,控制电压和降低网损的目的。

二,风场一般概况风机输出电压一般为690V,每台发电机有一箱式变压器将电压升至35kV,几台箱式变串联经35kV开关接与35kV母线。

35kV母线接有无功补偿设备。

主变压器为有载调压变压器。

风电厂系统一般图示:目前国内风电场安装的风机机组一般为三类:鼠笼式双速异步发电机,双馈异步感应式发电机组和永磁同步发电机。

早期的鼠笼式异步发电机只能吸收电网无功,无法实现调节,只能通过调节风电场的无功补偿装置调节无功出力,实现并网点电压调节,后鼠笼式异步风机经过改造,在机端加装了电容器组,通过对机端电容器组的投切可以实现对风机无功的控制。

双馈电机的励磁回路来自电网,励磁电流是频率、幅值和相位均可调节的交流电流。

调节双馈风励磁电流的频率可控制风机的转速;除了可以调节电流幅值外,亦可以调节其相位,当转子电流的相位改变时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间的位置就产生一个位移,改变了双馈电机电势与电网电压向量的相对位置,也就改变了电机的功率角。

所以双馈电机不仅可调节无功功率,也可调节有功功率。

一般来说,当电机吸收电网的无功功率时,往往功率角变大,使电机的稳定性下降。

而双馈电机却可通过调节励磁电流的相位,减小机组的功率角,使机组运行的稳定性提高,从而可多吸收无功功率,克服由于晚间负荷下降,电网电压过高的困难。

永磁直驱风力机虽然没有励磁回路,但具有全功率逆变单元,通过对逆变单元的调节可实现风机无功的控制。

风电场35kV母线处配备无功补偿装置补偿主变、箱变的无功损耗。

,一般采用SVC和SVG,内蒙古地区风电场安装的无功补偿装置以SVC为主,有极少量的SVG。

其中SVC主要是TCR+FC和MCR+FC。

无功补偿装置控制方式为场内闭环控制,控制方式一般为主变高压侧功率因数恒定,或高压母线电压恒定,无功控制给定值在无功补偿设备控制器中设定。

SVC和SVG均可通过对控制器下发无功指令实现无功的平滑调节。

少量风电场只有电容器组,可通过AVC系统实现对电容器组的直接投切,实现无功电压的控制。

风电场的主变均为有载调压变压器,可通过调节主变分头实现对高压母线电压的控制。

以上所述可见风电场的自动电压控制系统,可调节的无功设备包括:鼠笼式异步风机的风电场:风力发电机、无功补偿装置、主变分接头;双馈异步发电机组的风电场:风力发电机、无功补偿装置、主变分接头;永磁同步电机的风电场:风力发电机、无功补偿装置、主变分接头;根据国网公司《风电场接入电网技术规定》2009年2月的修订版要求,首先无功电压控制应首先应充分利用风机机组的无功容量和调节能力,不能满足系统电压要求,通过加装无功补偿装置实现对系统无功和电压的调节,这样调节范围更宽,调节手段更灵活,更加容易满足系统对电压和无功的控制,有载主变分头作为第三步的调节手段。

目前风电场运行的发电机无功控制策略一般是保持机组运行的各种工况下功率因数为1左右运行(即基本上不吸收和发出无功),还没有根据指令实时调节的突破。

三,风电场AVC系统说明根据国网《风电场接入电网技术规定》2009年2月的修订版规定,风电场应配置无功电压控制系统,根据电网调度部门指令控制并网点电压。

风电厂应能在其容量范围内控制风电场并网点电压在额定电压的-3%~+7%。

风电场在任何运行方式下,应保证其无功功率有一定的调节容量,该容量为风电场额定运行时功率因数0.98(超前)~0.9滞后所确定的无功功率容量范围,风电场的无功功率能够实现动态连续调节,保证风电场在系统事故情况下能够调节并网点电压恢复至正常水平的足够无功容量。

百万千瓦级及以上风电基地,其单个风电场无功功率调节容量为风电场额定运行时功率因数0.97(超前)~0,。

97滞后确定的无功功率容量范围。

风场的AVC系统应能在现有无功补偿设备容量范围内(包括风电机组和无功补偿装置)调节,实现动态的连续调节以控制并网点电压,其调节速度应能满足电网电压调节的要求。

风电场参与电压调节的手段:调节风机的无功出力、调节动态无功补偿装置的无功出力、调节风电场有载变压器分接头,根据电网调度部门的指令进行调整。

风电场AVC系统软件采用经典的三层软件体系结构和分布组件式架构,其整体结构如图所示。

表现层是用户与系统交换的前端,面对需要批量录入和频繁交互的业务处理,系统以图形化界面为主。

控制层主要承担系统的业务逻辑处理。

系统对外提供统一的业务接口服务,无论是文件交换,通过串口、专网等请求风机SCADA系统, 升压站SCADA系统或其他第三方系统(如EMS)服务,都通过统一的业务接口进入系统,经过系统分析和计算,结合各种约束条件,合理分配,给出风电场内各无功电源的调节目标和逻辑,实现自动闭环。

AVC系统还保留集成风电场自动发电系统(AGC)功能,协调控制风场内所有有功、无功调节设备以满足风场并网综合需求的监控管理系统(AGC模块功能暂保留)。

根据《风电场接入电网技术规定》有关电能质量的规定,可在风电场AVC系统中集成谐波实时检测模块,长期监测风电场注入系统的谐波电流。

平台层为系统运行的支撑平台,主要包括数据库服务,监控服务,日志服务以及用户管理。

在各层次上的组件均能单独更新、替换或增加、拆除。

因此,可适应不断的变化和新的业务需求。

而且使的系统维护更方便,代价相对更低。

因各组件互相独立,更换组件就好比更换组合音响的一个部件,对系统其它部分并无影响,所以更新维护更加安全可靠。

四,风电场AVC系统技术方案1.系统结构风电场AVC系统采用上、下位机结构,主机(上位机)实现系统的核心功能是根据调度下发的电压指令,考虑风电场内各机组和母线的实时数据,结合各种约束条件,分析计算合理分配风电场内各类无功电源的无功出力和主变分接头位置,并根据计算将结果下发至测控终端(下位机),由测控终端输出各类控制信号进行调节,实现调度主站和风电场子站间的自动闭环控制,满足调度端高压母线电压要求。

其他应包括数据存储、数据管理和浏览,以及WEB发布等功能。

测控终端可实现数据采集(电气参数、机组状态等)、各类控制信号输出(无功指令信号,有功指令信号(该功能暂时保留),报警输出和闭锁等功能。

上、下位机通信采用现场485总线方式,抗干扰能力强,传输距离远。

系统拓扑如图所示:风机信息终端升压站监控系统风机站遥信控制命令下发SVC 无功各风机实时状态(遥测、遥信)下发各风机功率因数设定值FC+TCR下发调控命令·2. 软件功能上位机软件设计应充分考虑到风电场运行管理的要求,应当具备以下功能:➢ 具备采集功能,实时采集厂内各类模拟量(电压、电流、有功、无功、谐波等)和风机机组运行(如开机、停车、调向、手/自动控制以及大/小发电机工作)以及其他设备开关状态量,通过各风电机组的状态了解整个风电场的运行情况。

➢ 具备通信功能,能够升压站监控系统、风机服务器、无功补偿装置、信息终端和中调AVC 主站系统通信,支持多种通讯方式,包括专线通信方式和网络通信方式,支持MODBUS (TCP/IP\RTU )、CDT 、DL/T634.5.101-2002、DL/T634.5.104-2002等常用标准规约。

➢ 具备输出功能,能够输出模拟量信号(4-20mA )和开关量信号(无源节点),作为遥调和遥控。

➢具备分析计算功能,根据调度指令和风电场内的无功电源配置,采用成熟的基本算法(包括等功率因数、等无功、相似调整裕度等)对目标值进行计算分析,并考虑各类约束条件,按照先后顺序和分配策略给出各风机和无功补偿装置的无功出力目标指令,以及主变分接头调节提示。

➢具备运行监视功能,能方便地监视AVC子站系统的运行工况,母线电压、风机有功功率/无功功率、开关状态、设备运行状态、与其他设备的通信状态,能对一些关键数据用曲线或图表的形式直观地显示。

➢具备数据存储功能,可存储数据并形成历史数据库,用于绘制趋势曲线和形成报表,历史数据可存储一年。

➢具备参数配置功能,能提供界面支持风场运行人员输入各类运行约束的限制参数配置,变高侧母线(或节点)电压目标值,变高侧母线(或节点)电压计划曲线。

➢具备安全约束和记录功能,系统根据配置的各种运行约束条件参数运行,对异常和故障报警并停止调节,并形成事件记录,故障消失后自动恢复。

3.风场AVC设备接口描述(1)与调度端AVC主站接口:调度端AVC主站与风场内AVC子站设备通过调度数据网(内蒙古风机信息终端)实现通信,接收和上传相关信息。

主站下发设定值:上传主站遥信量:(2)与升压站监控系统接口风场AVC子站通过升压站监控系统采集(或由AVC子站下位机采集)系统相关数据。

(3)与风机监控系统接口风场AVC子站通过风机监控系统服务器采集风机相关数据。

(4)与SVC/SVG接口风电场AVC子站系统通过输出方式将无功出力指令下发至SVC/SVG控制器。

(5)与后台监视接口风电场AVC子站系统主机以网络方式与布置在主控室内的后台监控连接。

AVC子站系统主机作为WEB服务器,后台监视以B/S方式浏览系统功能并界面操作。

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