电压无功自动投切装置VQ

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对AVC系统和VQC装置的几点见解

对AVC系统和VQC装置的几点见解
然而如果变 电站一 、 二次母线 电压都 高或低时 , 采用降压或 若
功优 化控 制研 讨会会议 资料 『yr 东省电机 工程 学会 电 c /- '
缆 系统 专 委 员会 。0 5 20 .
【 郭子 健 . 4 ] 自动 电压控 制 A C 深圳 电 网 的应 用[. 技 与 生 V在 J科 1
3 AVC与VQC的对 比
变电站 电压无功综合控制V C 置就是我们常说 的传统9 Q装
区图法 , Q 装置 的控制策略是按照 固定的 电压和无功或变电 V C 站进线端功率 因数上下限将 电压无功平面划分成9 个区域。如
变 电站 电压 无功 自动 控  ̄ V C 置 只是 自动 电压 控制 3Q 装
图 1 AVC工 作 原 理 框 架
15 AVC控 制 策略 及 深 圳 电 网AVC运 行 控 制 效 果 .
深圳 电网A C V 系统是基于南瑞O E 一 0 0 P N 3 0 平台。 它与调度
A C V 控制策略有如下几点 : ①逆调压方式 ; 区域 电压控 ② 制; ③电压校正控制 ; ④无功优化控制。 深圳 电网A C V 运行控制 自动 电压控制 效果显 著 ,以深圳 东升 站 1 V1 0k M电压 为例 : 2 1 年3 1 0 0 月 5日为A C自动调节,0 0 月 1 日为调度员 手 V 2 1年3 8 【 调节 。 V 将 1 v电压基本上控制在1 .k 与1 .k 之间, A C 0k 0 V 0 V 2 6 并 且 电压 的波动性较调度员手工调节要 小 ( 1 V 线电压标 该 0k 母 准差3 5 月1 日为00 04 V3 1 .8 , 8日为0 9 k ) 另外 , V k 月 . 42 V 。 0 A C 系统无 功优化效果 明显 , VC 在A 系统投 入闭环试 运行 后, 由于

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

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。

变电站综合自动化VQC课件

变电站综合自动化VQC课件

发展历程与趋势
发展历程
变电站综合自动化技术的发展经历了模拟电路、数字电路和微处理器三个阶段 。
发展趋势
随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,变电站综合自动化系统将朝着更 加智能化、网络化、集成化的方向发展,进一步提高系统的可靠性和稳定性。
02
CATALOGUE
VQC技术原理
VQC技术简介
VQC技术是一种用于变电站综合自 动化的电压无功控制技术,通过自动 调节变压器的分接头和电容器的投切 ,实现对电压和无功功率的优化控制 。
VQC技术案例分析
案例一:某500kV变电站VQC应用
技术特点
该案例采用了先进的VQC技术,实现了对500kV变电站的全面自动化控制。通过实时监测和调整,确 保了电压和无功功率的稳定输出,提高了供电质量。
实施效果
该案例成功解决了传统变电站控制方式下存在的问题,如电压波动大、无功功率不稳定等。同时,通 过自动化控制,减少了人工干预,提高了工作效率和安全性。
未来需要进一步深入研究和开发VQC 技术,提高其性能、稳定性和安全性 。
拓展应用领域
加强与其他技术的融合
VQC技术可以与人工智能、大数据、 物联网等技术融合,实现更高效、智 能的控制和管理。未来需要进一步加 强与其他技术的融合。
VQC技术可以应用于更多的领域,如 智能电网、能源管理、智能交通等。 未来需要进一步拓展其应用领域。
05
CATALOGUE
VQC技术展望与未来发展
VQC技术发展趋势
01
02
03
智能化
随着人工智能和大数据技 术的发展,VQC技术将更 加智能化,能够实现自适 应控制和自主学习。
集成化
未来VQC技术将更加集成 化,能够实现多功能的综 合控制,提高变电站的自 动化水平。

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AVC系统
技 术 研 发
T C E HNo 0GY AN A E L D M RK T
Vo . 9 . , 0 2 11 No5 2 1
浅谈智能 电网电压 无功 自动控¥ A C系统 0V
王世刚
( 深圳 供 电局 有 限公 司 , 东 深圳 5 8 0 ) 广 1 0 0
摘 要: 当前 广 泛 使 用 的 电 压 无 功 自动 调 节 系统 , 变 电 站 软 件V C 无功 电压 控 制 装 置 S Q 等 , 而 这 些 调 节 方 法 都 有 Q 、 V C 然
1该 系统使用 了独立于E S ) M 系统 的方 式设计 , 这使得E S M
系统和A C V 系统之 间只是 共享数据 , 没有 直接的关系 , 并 在不
影 , E 系统的工作情况下很方便地加 入和退 出 ,而独立 的  ̄ MS A C V 确保了系统的稳定性和可靠性 。 2 )在A C V 系统 的实 际运行过程 中每5mi就获取 一次数 n
如针对主变分接头 “ 滑档 ” 和电容器连续投切不成功等 , 增设了 闭锁功 能 , 但此功能容易造成部分正 常设备误 闭锁 , 而影响 从
NA C V 系统正常运行。 2 根据 逆调 压原则 , ) 深圳 电网A C V 系统全局参 数设 置 中 , 1 v电 压在 负 荷 高 峰 期 为 1 . 06k 0k 02~1. V,负 荷 低 谷 期 为
模型 , C D 获取实时采集数据 , 电网无功 电压 实时状态 从S A A 据
进行 在线分析 、 计算 , 通过 S A A 程通道下 达遥控命 令 , CD 远 实 现 了全 网的无 功电压优化控制的闭环运行 。 V 系统是按照 电 A C 压 的等级进行 分层 , 按照管理 区域 进行分区 , 当然通过电网结 构分层分 区也是可以的。A C V 系统数据库模 型定 义了厂站 、 控

电压无功自动投切装置VQC

电压无功自动投切装置VQC
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

电压无功自动投切装置VQC

电压无功自动投切装置VQC
? 域(4)电压越下限,功率超下限:投电容, 否则升档。
? 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,

变电站电压无功控制存在的问题及改进策略

变电站电压无功控制存在的问题及改进策略
装置 ( VQC) ,已成 为保 证 电压 质量 和 无功 平 衡 ,
的 l0 v及以 上 lk 无人值守变电所 ,如何 自动地适
应 变 电所 负荷 的 变化 ,以最 小 的控 制 时 间 实现 电 压无 功 的优化 目标 ,同时 义 避 免分 接 头 及无 功 补 偿设备 的 频 繁 动作 ,就 成 为 目前 VQC所 要 解 决 的重要 问题 。本 文从 目前使 用较 多 的基 于 传统 的
的汁算精度 、九区图策略 的改进 、新控制策略 的采用等方 面探 讨 r变 电站 电压无功控制 的改进策略 ,最后简要分析 _ v g r c; 与全局 动态 无功优化 的父系。
Akt c: I ipp r it d c gtepic l d pe o ytesbtt nvh g n eciepwe cnrl( qc tr t nt s ae, nr ui h r i e aotdnw b h us i o aea dr t sa h o n nps ao a v o r ot o v )
a ay e n lz d
关键词 :变 电站
几 区图 电压 无功控制
Ke r s S b tt n Nie—ae r l l VQC ywod : u sai o n rareh l
中I 分类号 :T 1 . 文献标 识码 :B 冬 1 M7 4 2
1 引言 .
基于变压器分接头调节 和无 功补偿设备 ( 电 容器或电抗器等 )投切的变 电所电压 、无功控制
图 1 变 电 所 模 型
络结构等发生变化 ,需要修改整个程序 ,工作量
大 。面对 电压及 负荷 变化 范 围大 、运 行 方 式 复 杂
对 于 图 l 示 的降 压 变 电所 ,一 般 按 以 电压 所

电压无功综合控制装置的

电压无功综合控制装置的
电压无功综合控制装置的 控制方式
五、电压、无功综合自动控制方式
变电站对电压、无功的综合控制,主要是自动调节有载调压变 压器的分接头位置和自动控制无功补偿设备(电容器、电抗器、 调相机等)的投、切或控制其运行工况。
实际应用中,其控制方式有以下三种:
1、集中控制方式:指调度中心对各个变电站的主变压器的分接 头位置和无功补偿设备进行统一的控制。
正常情况下,能把控制结果向调度报告,系统需要时,
能接受上级调度下达的命令,自动修改和调整整定值或停止
执行自己的控制规律,而作为下达调控命令的智能执行单元。
五、电压、无功综合自动控制方式
3、关联分散控制方式:
实现方法:
1)通过监控系统的软件模块来实现;设有专用的调分接头 和调电容器的控制软件。
七、监视与记录功能
显示内容包括: 主变压器各侧电压的断路器位置; 主接线母联和旁路的断路器状态; 电容器组的断路器状态; 主变压器分接头档位; 实时电压整定值上下限; 主变压器运行方式; 变电站运行状态所处区域; 主变压器调档及电容器投切动作情况; 主变压器和电容器闭锁情况; 系统自检情况。
优点:减少硬件开销
缺点:功能过于集中,不容易对电压和无功控制的规律和调 控决策进行优化。
2)由独立的关联分散控制装置实现。有独立的CPU和信息 采集及控制输出电路,有专门的控制软件和通信接口,可独 立对U、Q进行控制,也可执行来自监控或调度的命令。
优点:独立性、灵活性、控制规律(可根据情况选择最优调 控措施,自动判断运行方式,计算投切电容对谐波放大的影 响及采取合适的抑制措施,考虑调控决策与保护的配合问题)

是我国当前进行电压、无功调节控制的主要方式。是在各
厂、站独立进行的,可以实现局部地区的优化,对提高变电站

VQC功能介绍(电力系统自动电压、无功控制系统)

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。

变电站电压无功综合控制装置在电网中的应用

变电站电压无功综合控制装置在电网中的应用

3 V QC 的 使 用效 果
VQ C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( 如使用 V C一 1 0 0自动调压器装 置调节 主变分接头 档位进 行调压) 相比, VQ C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 接受人或送 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: 1 V QC装 置 调 压 原 理 ( 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 。 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 相对 而言 .电网 中硬件 V QC产 品的应用数量 比软件 VQ C多 . 造 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 成这一结果的主要原因是: 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 ( 1 ) 早期 R T U产 品没有考 虑 V Q C功能扩展 问题 . 现在也难 以改 组 的投切对 无功影 响的同时也对 电压有着一定 的影响 在很多地方 的 造: 现有设 备中只有 G R 一 9 0 型R T u或综合 自动化系统能实现 V Q C功 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, 能扩展 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 ( 2 ) 某些 R T U或综 合 自动化 系统 供应商过去 未足够重视 对 V Q C 是一样的 . 只不过无功的上下 限范嗣始终 是动态变化的范 围 在 实际 功能扩展 . 受 使用经验限制 . 其提供 的初期 产品功 能和服务未能令人 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 满 意 于无功的调节 同时也用 于电压的调节 以满足电 网无 功功率供需平 需要指 出的是 . 从实现 电压 无功综合 自动控制 的 目标 来说 , 硬件 衡. 达到改善供电电压质量 . 减 少电能损 耗的 目的 和软件 V Q C在用途上不存在 区别

电压无功VQC

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。

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• 2.采用先进的模糊逻辑控制技术,弥补了传统的基于九 区图进行电压、无功控制的不足,达到最佳的电压、 无功控制效果 。
• 3.融入反时限概念,保证电压调节的平稳性,并限制有 载调压变压器分接开关和补偿电容器开关每日动作次
数在规定范围内,延长设备使用寿命,同时对多组电
容器采用自动循环投切,均衡了开关和电容器使用寿 命。
电压无功自动投切装置VQC
讲座
可编辑pptห้องสมุดไป่ตู้
1
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。
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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。
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5.同一控制对象两次被控时间太短,低于内部设定限 值,不会产生控制。
6.拒动、滑档、错档等故障产生的闭锁,当设备、装 置等故障,或其它原因,VQC控制命令出口后,控制 对象不动作,或动作错误, VQC装置自动闭锁,控 制方式转为手动。故障解除后,需人工操作改为手动, 解除闭锁,方可转入自动或遥控。
• 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。
• 3. 运行方式改变闭锁,控制出口前,运行方 式改变(如1#主变投运改为2#主变投运)则 将出口命令立即取消。
• 4. 控制对象当天被控次数达到规定值,不会 在产生控制。
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2.1 遥测信息查询
• 遥测信息分为两个区域:状态信息区和 遥测信息区。
• 遥测信息以支路为单元,支路可以是变 压器和输电线路,包括三个相电压、三 个线电压、三个相电流、有功功率、无 功功率、功率因数。
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遥测信息界面
• 遥信信息区
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• 状态信息区
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2.2 遥信信息查询
• 4.可以综合也可以分别单独对有载调压变压器和电容器 组进行闭环自动控制,还可以人工手动开环控制 。
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9
5.可由用户划分每日的时段,根据不同时段、不同 变压器负荷设置不同的控制参数,从而使电压、无 功控制更符合实际运行要求。
6.对多台变压器、多台电容器、多条母线的变电站 的各种运行方式能自动识别,确定相应的控制策略 。
• 域(8)电压越上限,力率越上限:切电 容器,若无电容器可切,则降档。
• 域(9)电压正常,力率正常:不动作。
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6
成都星宇公司VQC界面
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7
VQC装置接入方式:
• 1.受控设备的电流、电压、遥信信息、出口回 路直接接入VQC装置,VQC装置自动采集有关 信息对受控设备进行控制。优点:可靠性高不 受外界干扰,运行维护简便。
域3S
V上限
域(3) V正常,力率下限
V下限
域(4) V越下限,力率下限
力率上限
力率下限
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4
• 域(1)电压超上限,力率正常:降主变档位, 若已在最低档,则切电容器。
• 域(2)电压超上限,力率超下限:降主变档 位,若已在最低档,则切电容器。
• 域(3)电压正常,力率超下限:投电容器。
• 域(3S)电压正常偏高,力率超下限:若电容 器未投,先降档再投电容器。
• 2.受控设备的电流、电压、遥信信息、出口回 路通过串行通讯接口与VQC通讯。优点:达到 与综自资源共享,节省二次电缆。缺点:运行 不可靠,受综自影响大,运行维护复杂,运行 效果差。
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VQC装置性能特点
• 1.综合运用人工智能、自动控制理论和计算机技术,对 功能和可靠性进行全面整体设计 。
运行方式界面:按 或 进入运行方式界面,显示变压器、电 容器运行状态、累计动作次数、电压、有功、无功、力率数据等。
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2.查询功能:
• 在主界面中,按下按键“1”,选择查询功 能,并在状态信息区中显示查询功能的 分项选择。
1、遥测 2、遥信 3、定值 4、SOE 5、控制
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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 。
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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。
• 遥信信息区分为两个区:状态信息区和 遥信信息区。
• 域(4)电压越下限,力率超下限:投电容, 否则升档。
• 域(5)电压越下限,力率正常: 升主变档位; 若已在最低档,则强投电容器。
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• 域(6)电压越下限,力率越上限:升档; 若已在最高档,则强投电容器。
• 域(7)电压正常,力率越上限:切电容 器。
• 域(7S)电压正常偏低,力率越上限: 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)。
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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。
• 3.电容器投切、脉冲闭锁记录信息区:显示电 容器组的编号和实时状态,当日电容器投切次 数以及脉冲闭锁记录信息。从左至右为:全局 闭锁、控制对象0(1、2、3、)闭锁,该记录 只有人工手动操作才能清除。
• 2.调整电压为第一目标,调整COSФ (或 Q)为第二目标。
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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
• 4.变压器和电容器的实时状态符号表示:
投入运行 可编辑p切pt 除运行
检修或故障13
状态信息区主要显示控制方式(手动、调试、自动、遥控四种), 实时时钟,功能分项选择、口令输入,与后台通讯状态,以及装置 部分信息代码。

表示开关; 表示变压器;当由
时表示开关或变压器投入运行
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变为
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