首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
电压无功自动控制系统取代了传统的手动操作,减少了工作人员的劳动量,同时也提高了系统的可靠性。本文探讨区域电网AVC控制策略,提出电压控制的重点在于"区域电压"以及"就地电压",而无功控制的重点在于"无功切除"以及"无功投入"。  相似文献   

2.
上下层电网无功电压调控失配给电网的安全经济运行带来了较大风险.文中给出了无功电压调控失配的定义,提出了一种无功电压调控失配风险评估模型.通过对反映失配状态的变电站变高侧电压、变低侧电压、关口无功和站内可用无功资源的容量因素进行量化,构建了失配风险评估指标.所开发的无功电压调控组合分析系统可实现设备台账管理、潮流分析、无功电压调控失配风险分析、去失配策略控制效果分析等功能.实例分析表明,该系统具有较好的工程实用价值.  相似文献   

3.
阐述了区域AVC系统的三级电压控制理论,介绍了AVC系统的控制原则及系统组成,分析了AVC系统在石嘴山电网的应用效果。基于电网无功调控能力和关口无功功率控制范围,实现自动电压控制方法,提出了区域电网无功电压优化目标方案及分布式控制策略。在石嘴山地区电网验证了自动电压控制的有效性,AVC系统的分级电压控制方案,既降低了系统网损,又保证了系统电压质量,是一种行之有效的工程实施方案。  相似文献   

4.
王铁军 《科技资讯》2014,(34):83-84
自动电压控制(AVC)是电网安全、优质和经济运行的重要手段,也是大型电网运行管理的必然趋势。该文结合"东北500 kv电网混成自动电压控制(HAVC)系统"项目中元宝山电厂电压、无功控制系统改造工程所取得的建设成果,介绍了自动电压无功调控系统AVC控制的必要性,从自控系统平台建设、设备改造、数据通讯管理等方面,解析了发电厂侧电压、无功控制系统(AVC)的控制基本原理,提出并实施了电厂自动控制方案。自电厂完成自控改造以来,电厂入网电压调节控制过程平稳,应用达到了预期的效果。  相似文献   

5.
介绍了一种基于自适应灰色系统理论及模糊控制理论的变电站电压无功综合控制装置.本装置对一定时间后的电压、无功做出预测并进行实时控制.对参数越限进行提前判断和决策,减少了电压、无功的不合格时间.将传统静态区间控制改进为动态分析控制,更好地反应系统的动态特性.应用模糊控制,提高了系统的调节能力和电压质量,保证了系统的稳定性.  相似文献   

6.
基于实时调压计算的变电站电压-无功控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,国内配电变电站中电压-无功控制的主要手段是根据变电站电压和无功状况,调节有激磁调压变压器的分接头和并联补偿电容器的投入量,以保证电压在规定的范围内,并尽量减少电网中无功的传输,调节时普遍采用"九分区"控制方式.分析了九分区电压-无功控制方式存在的问题,提出以实时采集的变电站电流、电压、功率作为输入量进行调压计算,然后做出操作决策的变电站电压-无功控制方法.通过仿真分析,提出了上层系统的简化方法.在此基础上建立了实用的实时计算模型,并提出了应采集的实时数据与计算步骤.  相似文献   

7.
基于负荷预测的变电站无功电压控制   总被引:12,自引:0,他引:12  
详细分析了九区图控制原理中可能存在的各种问题,提出基于该原理的电压无功综合控制(VQC)装置难以满足实际变电站的电压无功控制要求。针对以上问题,提出了一种有效的动态无功综合优化方法来实现变电站的电压无功控制。该方法基于神经网络的负荷预测、灵敏度分析的分段等效处理,考虑了实际系统的各种约束和要求,以动态无功优化模型和无功优化修正模型来确定预测范围内外的变电站电压无功综合优化控制决策。通过算例,验证了该模型和算法的有效性,同时也说明了变电站实现动态无功综合优化控制的可行性。  相似文献   

8.
针对光伏系统在电网电压跌落时可能产生过流、过压的情况,在传统双闭环控制策略的基础上,采用无功控制与Crowbar电路相结合的方法对光伏系统进行控制,使系统具有低电压穿越的能力。采用有功、无功电流协调分配的无功控制,不但能够解决电网电压发生跌落时的过流问题,而且能够根据电网电压跌落幅值,利用光伏电站自身的无功补偿特性向电网提供一定的无功功率;Crowbar保护电路则能够保证直流侧电压在安全范围内。最后通过仿真验证了该方法的正确性和有效性。  相似文献   

9.
浅析地区电网无功电压控制策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
无功管理实行集中控制方式是保持系统电压正常,提高系统运行可靠性和经济性的最佳方案,但是在实际情况中存在诸多问题。本文就地区电网无功电压控制策略进行探讨,在分析区电网无功电压控制目标和结构的基础上,提出电网无功优化策略,最后还分析了基本的控制原则。  相似文献   

10.
针对变电站传统九区域分区控制方法无视电压与无功耦合的缺点,结合变电站电压无功控制的实践经验,设计了变电站电压无功模糊控制的控制系统。仿真数据表明,将模糊控制引入电压无功综合控制中,控制系统能够正确的完成对有载调压变压器分接头的升降和电容器组的投切,并可以避免设备频繁调节和振荡,提高了设备运行寿命。该系统的应用可以大大提高电网的质量。  相似文献   

11.
对农网进行无功补偿和电压控制有利于提高电压质量、减少电能损耗。首先分类介绍了农网电压无功控制方式,并对分散控制、集中控制和分级关联分散控制各方式的实现方法和优缺点进行详细说明。其次阐述了变电站无功优化和线路无功补偿两个电压无功控制策略。最后总结了农网进行电压无功控制的意义。  相似文献   

12.
直流输电对电压稳定性的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
与弱交流系统相连的高压直流系统被认为是引起电压不稳定的一个因素,评价交直流系统电压稳定性的方法相当复杂.比较了研究交直流系统电压稳定性的几种方法的优缺点,提出了建立在延拓法基础上的交直流系统电压稳定性的耦合分析方法.该法可以计及直流的不同控制方式和运行状态.分析了直流输电及其控制方式以及换流站不同无功补偿措施对电压稳定性的影响.实例计算表明,换流站合适的无功补偿及直流控制方式有利于电压稳定.  相似文献   

13.
倪建明 《广东科技》2009,(16):177-178
电网无功合理控制是实现电网经济运行的重要手段之一,区域电网电压无功优化通过调度自动化SCA-DA系统采集伞网各节点遥测、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、省网关口功率因数合格、达到最经济运行状况为约束条件,从全网角度进行电压无功优化控制,实现无功补偿设备投入合理、无功分层就地平衡、电压合格,实现主变分接开关调节次数最少、电容器投切最合理、电压合格率最高、输电网损率最小的综合优化目标.系统最终形成有载调压变压器分接开关调节、无功补偿设备投切控制指令,从而实现对电网内各变电所的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、集中管理和集中控制,实现对电网电压无功优化运行的闭环控制.  相似文献   

14.
变电站电压无功控制装置是电力系统电压调整和无功优化分配的重要手段之一,笔者结合多年的电网工作实践,对电压无功控制装置进行分析,总结了电压无功控制装置存在的不足,进行分析研究,使得电压无功控制装置运行稳定,有效提高电网供电质量,保证了电力系统的经济性和安全性。  相似文献   

15.
叶林 《广东科技》2011,20(22):91+93-91,93
直流输电系统的无功控制是一种多目标、多边界条件的复杂控制功能。阐述了无功控制在直流输电换流站中的重要性,介绍了换流站无功控制系统和无功控制的定无功及定电压控制功能及对无功功率控制在换流站的运行情况,并针对运行维护中值得注意的问题提出建议,对换流站的建设、运行和维护具有参考价值。  相似文献   

16.
提出一种计及响应的电力系统防电压失稳在线综合控制策略. 根据局部系统的广域测量信息,快速评估局部系统的电压稳定性. 利用等值负荷分解后的转移负荷,建立一种在线计算各控制节点有功、无功对电压不稳定指标的灵敏度分析方法,以各控制节点有功、无功控制灵敏度指标制定综合控制策略. IEEE14节点系统的仿真结果验证了所提策略的有效性.  相似文献   

17.
针对变电站利用人工或电压无功控制装置(VQC)调压存在的弊端,提出采用电压无功自动控制系统(AVC)进行调压的方法,并介绍了AVC系统的技术方案以及在银川智能电网的应用情况.AVC系统利用调度自动化系统的‘四遥”功能,从全网角度进行电压无功优化闭环控制,实现无功补偿设备合理投入和主变分接开关适量调解,有效提高电网电压质量.  相似文献   

18.
祁麟  李倩 《科技资讯》2013,(34):91-92
电网的电压控制和无功优化是提高电压合格率,降低网损,提高系统稳定性的有效手段。借助调度自动化系统,通过控制变压器有载分接开关与电容器投切,实现对全网无功电压集中优化自动控制。本文以区域电网为例,介绍其应用效果。  相似文献   

19.
变电站电压无功控制已成为保证电压质量、无功平衡,提高配电网经济性和可靠性的不可缺少的途径之一.针对目前变电站电压无功控制存在的问题,本文提出一种结合模糊控制理论的变电站电压无功控制策略.简要介绍了电压模糊控制子系统和无功模糊控制子系统的构成,形成了解耦和综合控制方式.最后以某一变电站为例,进行本文控制策略的仿真分析,效...  相似文献   

20.
介绍了小型变配电站电压无功调节自动控制系统的组成、控制方法与控制原理。该系统以超小型可编程逻辑控制器LOGO!230RCL为核心,可在负荷变化引起电压波动时自动控制电力变压器和无功功率补偿器的投入与切换,实现无功平衡和调节电压的目的。运行结果表明,自控系统控制可靠、运行稳定、操作方便。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号