电压综合无功控制
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SUNNY桑尼电力电子SUK5000系列电压无功综合控制器说明书●国家重点新产品●通过ISO9001质量体系认证●通过国家无功补偿成套装置的检验临沂市桑尼电力电子有限公司目录一、SUK5010型电压无功综合控制器1、用途2、型号说明3、功能特点3.1自动识别控制器工作模式和主变运行模式3.2自动化程度高,操作方便3.3可靠性高,操作安全3.4通用面广,实用性强3.5自动循环投切电容3.6现场参数设置功能3.7显示功能3.8谐波测量功能3.9统计功能3.10运行记录和事故追忆功能3.11完善的保护和故障诊断功能3.12事故报警优选循环显示功能3.13网络通信功能4、控制原理4.1电压无功控制基本原理4.2九域图控制法原理5、技术参数6、使用方法6.1面板图6.2版本信息图显示6.3系统状态图显示6.4九域原理图显示6.5主菜单显示7、外型尺寸与安装7.1控制器尺寸7.2控制器接线端子8、用户安装调试说明8.1通电前检查8.2通电检查9、运行维护9.1装置的投运9.2注意事项二、SUFK5020型电压无功综合控制器1.用途2.型号说明3.功能特点4.控制原理5.技术参数6.使用方法6.1面板图6.2版本信息图6.3系统显示图6.4九域图显示6.5主菜单显示7、外型尺寸安装7.1控制器尺寸7.2控制器接线端子8、用户安装调试说明9、运行维护SUK5000系列电压无功综合控制器包括两种产品型号SUK5010型电压无功综合控制器和SUK5020型电压无功综合控制器。
一、SUK5010型电压无功综合控制器1、用途SUK5010型电压无功综合控制器适用于110KV、35KV变电站10KV或6KV的电网中。
能同时实现两台主变的无功自动跟踪补偿、有载自动调压。
根据母线电压的高低、无功功率的需求状况,配备合适的电抗器与电容器组串联进行自动投切和对有载调压分接头的自动调节来实现对变电站电压和无功的综合控制,使变压器和电容器工作在最佳状况,确保电压合格率达到规定的要求,有效减少无功损耗并保持系统功率因数在较高范围内。
变电站电压无功综合自动控制问题探讨李昊阳摘要:随着社会经济的快速发展以及改革开放进程的不断深入,电力系统也得到了快速发展,当前社会的各项发展已经完全离不开电能,生产设备、人们的日常生活用品、计算机等,几乎都是以电能为基础能源的,所以这就是我国不断在扩展电网工程的原因。
而随着电网的逐渐扩大,传统的变电站技术已经无法满足如今的社会需求,所以,我们就必须引用自动化技术对传统技术进行改造,以便更好的提高电站的工作效率。
本文从电力系统调压措施、调压措施的合理选用和控制方式等方面,对变电站电压无功综合自动控制系统进行了分析和讨论。
关键词:变电站;电压无功综合自动控制引言变电站是电网运输中最为重要的环节,它在电网传输过程中起着调节电压的关键作用,最终使传送到达的电压能够满足用户的需求。
随着社会经济的不断提升,人们对于配电网的可靠性以及供电质量提出了更高的要求,这就导致输配电网的组成结构也变得更加复杂。
为了保障电压的质量和无功平衡,需要对变电站进行电压无功控制,以此来全面提升配电网的可靠性以及经济性。
一、变电站电压无功控制的原理变电站采用的电压无功控制方式主要是通过无功补偿以及有载调压变压器。
有载调压器一般用于供电线路较长和负荷变动较大的部位,该调压设备的调压范围大,而且在调压过程中不会影响到用户的正常用电。
在各式各样的无功补偿设备当中,因为并联电容的电容器具备经济实惠、方便安装、能源消耗较少的优点,且电力系统中的大多数负荷都是感性负荷,这就使得并联电容器渐渐将步调相机取代,并且由于上述优势,很快就得到了大面积推广,在该电容器的安装当中,通常是采用集中补偿方式装在变电站的6到10kv的母线当中。
要想实现电压的无功控制,可以从以下两个方面出发:(1)改变有载调压变压器的变比,然而由于改变其变比的调压手段自身不会产生无功功率,这种方式主要是通过改变无功分布最终实现电压调压,所以改方式适用于系统无功电源供给充足但是无功分布不合理而产生的电压质量降低的状况当中。
简述电压无功综合控制的基本原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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VICMT-S14C电压无功控制器产品使用说明书一、产品介绍:此系列电压无功综合控制器可适应于单台主变、1~4组电容器的自动控制与保护。
算法综合考虑电压波动和无功缺额,合理控制电容器投切,以满足电网无功功率供需平衡,改善供电电压质量,减少电能损耗,达到提高供电电压质量,提高功率因数,降低系统损耗的目的。
1、产品型号:VICMT-S14C2、主要功能:主要功能应用场合分组方式谐波功能电源单主变,单母线,一套电容●等容●谐波显示●交流220V●双主变,双母线,一套电容不等容●谐波保护直流220V●电容调节方式人机界面辅助功能外形尺寸分组投切,1-4组●图形汉化128*64●云管理功能321*181*108 ●投切依据主要功能保护功能通讯接口电压无功●滤波控制功能●过压保护●RS485 ●电压●主变有载调压欠压保护●通讯规约无功●完全无功补偿●开口三角/差流●IEC101时间●电压合格率统计●过流保护●ModBus电压时间●事件记录功能●限时速断保护●CDT3、产品外形:4、技术参数:4.1外形尺寸: 321 mm×181 mm×108mm(长×宽×高)4.2工作电源: AC/DC220V±15%4.3额定采样参数:额定电压:AC100V额定电流:1A/5A4.4运行环境:运行温度:-20℃~ +70℃(或-40℃~ +85℃)相对湿度:≤95%污秽等级:III级4.5输入回路:无功采样输入:变压器高低两侧母线Uab,Ic保护采样输入:开口三角电压/差流、电容器三相电流PT输入:0~120VCT输入:0~1A/5A综合误差:<0.5%4.6输出回路:输出路数:4组合闸输出、4组分闸输出、4组闭锁输出1路跳总闸输出、1路保护告警输出继电器容量:AC250V,16A(标准款)DC220V,5A(非标款)继电器脉冲保持:2S4.7开入量:4路电容器的投切状态开入4路电容闭锁开入1路电容出线柜开关位置信号1路调容转换开关位置信号1路主变低压开关位置信号二、操作说明从图1可以看出,在设备面板上有7个按键、4个LED指示灯和1个液晶显示屏。
电压无功控制技术说明书Ver 14.01电压无功综合控制(带有载调压)电压无功综合控制方案采用二维模糊控制准则。
控制的基本原则是“保证电压合格,实现无功平衡,减少调节次数”。
以“十二区图”进行说明:0区:电压无功合格,稳定工作区,不调节。
1区:电压偏高,无功平衡,降压。
2区:电压偏高、无功偏少,降压,闭锁电容投入。
3区:电压合格,无功偏少,投电容。
4区:电压偏低、无功偏少,先投电容,若电压仍低,则升压。
5区:电压偏低,无功平衡,升压。
6区:电压偏低,无功偏多,升压,闭锁电容切除。
7区:电压合格,无功偏多,切电容。
8区:电压偏高,无功偏多,首先切电容,若电压仍高,则降压。
9区:电压过低,首先投入电容,若电压仍低,则升压。
10区:电压过高,首先切电容,若电压仍高,则降压。
11区:欠电压,切除所有电容,闭锁有载调压。
(欠压保护)12区:过电压,切除所有电容,闭锁有载调压。
(过压保护)电压无功综合投切(不带有载调压)0区、3区、7区:电压合格,无功偏少时投电容,无功偏多时切电容。
1区、2区、8区:电压偏高,为防止投切振荡,闭锁投入,无功偏多时切电容。
4区、5区、6区:电压偏低,为防止投切振荡,闭锁切除,无功偏少时投电容。
9区:电压偏低,强投电容以调压。
10区:电压偏高,强切电容以调压。
11区:电压过低,切除在投电容,闭锁电容投入(欠压保护)。
12区:电压过高,切除在投电容,闭锁电容投入(过压保护)。
电压投切电压低于投入门限电压(电压下限)高于欠电压值,投入电容器电压高于切除门限电压(电压上限)低于过电压值,切除电容器电压低于电压下限,切除在投电容,闭锁电容投入(欠压保护)。
电压高于电压上限,切除在投电容,闭锁电容投入(过压保护)。
无功投切电压上限与电压下限之间:无功大于投入门限无功:投电容,为防止投切振荡,接近过压值时闭锁投。
无功小于切除门限无功:切电容,为防止投切振荡,接近欠压值时闭锁切。
电压低于电压下限,切除在投电容,闭锁电容投入(欠压保护)。
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。
无功和电压综合控制一.引言在电网中,除了存在有功功率外,还存在着无功功率。
无功功率对于供电质量和效率有着极其重要的影响。
1.无功功率与电网电压密切相关从负荷的无功功率、电压特性可知,要维持系统电压的稳定,就必须使系统中的无功功率保持平衡,即系统中的无功电源可发出的无功功率应大于或等于系统负荷所需的无功功率和电网中的无功损耗。
如果系统中无功功率过大,系统电压会偏高,如果无功功率短缺,将会使系统电压下降,极端情况下,某些枢纽母线电压运行在临界值之下时,电压下降使负荷消耗无功功率增加,使无功缺额进一步增加,电压进一步下降,最终枢纽母线电压大幅下降而产生“电压崩溃”现象。
电压崩溃后造成大面积停电或系统解列,发生严重事故。
2.无功功率与网损密切相关功率因数可以直观的反映出系统经济运行的情况。
当功率因数水平低下,网损将十分大。
提高功率因数对降低电能损耗,、提高经济效益具有十分重要的作用。
如果功率因数从0.85提高到0.95,那么电网的有功负载损耗降低百分率为19.94%。
从降低网损的角度上讲,进行地区电网的无功优化可有效降低网损,如果全国平均线损率能下降1%,每年就可以减少数十亿度的电能损耗,这对于我国并不十分充足的电力,其经济效益是非常可观的。
3.现代电力系统中与无功功率相关的新问题现代电网规模的日益扩大,电力系统的稳定问题日益突出;电力电子设备的广泛应用,使得供电系统中增加了大量的非线性负载,对供电系统产生了很大影响;电弧炉、大型轧钢机、电力机车、大型半导体变流装置等冲击性、波动性负载大量使用。
都使得传统的调相机等无功电源以不能满足现代电力系统对无功和电压控制的要求。
4.无功与电压综合控制无功功率与电压密切相关,对于电压和功率必须采用综合控制才能取得较好的效果。
随着电网的不断发展,电网结构日趋复杂,无功调节手段的数目日益增多,用户对电能质量的要求也日益提高。
为了保证电能质量,提高电网的电压合格率和尽量降低电力系统的网络损耗,应增强对电压无功的调控能力。
浅析35kV变电站电压无功综合控制策略摘要:随着社会的不断发展,虽然现在人们已经进入了信息社会的时代,但是对于人们来说最为重要的能源依然是电能,我们知道衡量电能质量最主要的一个指标就是电压,对于电压有重大影响的因素是无功。
在35kv变电站当中,对于电压无功的调整当中使用的是电压无功综合控制器。
本文主要对此进行分析讨论。
关键词:35kv变电站;电压无功综合控制器;策略abstract: with the continuous development of society, although people now has entered the era of information society, but the most important for people’s energy is electrical energy, we know that to measure the power quality is one of the main index of voltage, the voltage has a significant impact factor is reactive. among the 35 kv substation, for the use of voltage and reactive power adjustment is voltage reactive-power integrated controller. this article mainly carries on the analysis discussion to this.keywords: 35 kv substation; voltage and reactive power integrated controller; strategy.中图分类号:tm411+.4文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)在当今这个以电为主要能源的社会当中,人们对于电量的质量问题要求越来越高,而电压却是对电能质量影响最为突出的一个指标。
0引言电压是衡量电能质量的一个重要指标,改善电压质量可以节能,也是防止系统电压崩溃、提高安全稳定运行水平的重要条件,电压过高过低,会影响设备的寿命和效率,所以保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之一,而电力系统运行电压水平取决于无功功率的平衡。
下面就两者的关系来分析电压无功综合自动化系统。
1电压过高过低的危害电压过高的危害包括:(1)加速电气设备绝缘老化,降低寿命。
如普通灯泡电压经常高10%时的寿命是只有电压经常保持额定值时寿命的30%,电子设备各种电子管阴极电压每增加5%,阴极寿命减少一半。
(2)使并联电容器无功补偿设备不能投运,降低经济效益(电容器长期过压不能超10%)。
(3)使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损。
(4)影响客户产品质量。
电压低的危害包括:(1)降低发电机有功出力和输变电设备容量。
(2)降低输电线路充电功率。
(3)降低电容器和电加热设备出力。
(4)增加电网损失、缩短设备寿命。
(5)造成客户减产,并影响产品质量。
(6)造成电网振荡,系统解列,大面积停电,断水,断气,电讯中断,雷达异常,影响人民生活和国防军工用电。
2无功功率的平衡和电压水平的关系系统中各种无功电源的无功功率输出应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的要求,否则电压就会偏高额定值。
无功功率负荷及无功功率损耗包括异步电动机(无功负荷),变压器和输电线路(无功损耗)。
无功功率平衡用公式表示:Q =Q GC -Q LD -Q L ,即无功备用等于电源无功之和-无功负荷之和-网络无功损耗之和。
当Q >0,表示无功功率平衡且有适量的备用;当Q <0,则表示系统中无功功率不足,应考虑加设无功补偿装置。
3电力系统调压的基本原理和主要措施以图1所示的简单电力系统为例,说明常用的各种调压措施所依据的基本原理。
对于用户端母线电压:V b =(V G k 1-ΔV )/k 2≈(V G k 1-PR +QX V)/k 2所以为了调整用户端电压V b ,可采取以下措施:(1)调节励磁电流以改变发电机端电压;(2)适当选择变压器的变比;(3)改变线路的参数;(4)改变无功功率的分布。
1.电压、无功综合控制的目标电力系统中电压和无功功率的调整对电网的输电能力、安全稳定运行水平和降低电网损耗有极大的影响。
因此,要对电压和无功功率进行综合调控,保证实现包括电力企业和用户在内的总体运行技术指标和经济指标达到最佳。
其具体的调控目标如下:(1)维持供电电压在规定的范围内,根据前能源部颁发的《电力系统电压和无功电力技术导则》(简称《导则》)规定,各级供电母线电压的允许波动范围(以额定电压为基准)规定如下:1)500(330)kv变电站的220kv母线,正常时0%~+10%,事故时-5%~+10%。
2)220kv变电站的35~110kv母线,正常时-3%~+7%,事故时±10%。
3)配电网的10kv母线,电压合格范围为10.0~10.7kv。
(2)保持电力系统稳定和合适的无功功率。
主输电网络应实现无功分层平衡;地区供电网络应实现无功分区就地平衡,才能保证各级供电母线电压(包括用户入口电压)在《导则》规定范围内。
(3)保证在电压合格的前提下使电能损耗最小。
为了达到以上目标,必须增强对无功功率和电压的调控能力,充分利用现有的无功补偿设备和调压设备(调压机、静止补偿器、补偿电容器、电抗器、有载调压变压器等)的作用,对他们进行合理的优化调控,本文中我们主要用到静止无功补偿器。
电力系统的长期运行经验和研究、计算的结果表明,造成系统电压下降的主要原因是系统的无功功率不足或无功功率分布不合理。
所以,对发电厂而言,主要的调压手段是调整发电机的励磁;对变电站来说,主要的调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和控制无功无功补偿电容器。
在这里我想向大家介绍一种新型无功补偿器—静止无功补偿器。
上述两种调节和控制的措施,都有调整电压和改变无功分布的作用,但它们的作用原理和后果有所不同。
有载调压变压器可以在带负荷的情况下切换分接头位置,从而改变变压器的变比,起到调整电压和降低损耗的作用。
调压措施本身不产生无功功率,但系统消耗的无功功率与电压水平有关,因此在系统无功功率不足的情况下,不能用改变变比的办法来提高系统的电压水平;否则电压水平调得越高,该地区的无功功率越不足,反而导致恶性循环。
所以在系统缺乏无功的情况下,必须利用补偿电容器进行调压。
控制无功补偿电容器的投切,既能补偿系统的无功功率,又可以改变网络中无功功率的分布,改善功率因数,减少网损和电压损耗,从而有利于系统电压水平的提高及改善用户的电压质量。
因此,必须把调变压器分接头与控制电容器组的投、切结合起来,进行合理的调控,才能起到既改善电压水平又降低网损的效果。
变电站中利用有载调压变压器和补偿电容器组进行局部的电压及无功补偿的自动调节,以保证负荷侧母线电压在规定范围内及进线功率因数尽可能接近1,称为变电站电压无功综合控制。
然而,这种无功、电压双参数调节,如果靠运行人员手工操作来进行对分接开关、电容器的调节控制以及对静止无功补偿器操作,则运行人员必须经常监视变电站的运行工况,并作出如何调控的判断,这不仅增加运行人员的劳动强度,而且难以做到判断正确和操作及时,难以达到最优控制的效果。
因此,在我的设计中,针对配电网的静止无功补偿器控制系统,我加入了微机控制系统,并充分利用其计算、逻辑判断与记忆功能,实现配电网无功、电压智能控制。
2.电压无功综合控制的实现方法电压无功综合控制装置作为一种近几年才应用于电力系统的新装置,在目前主要有3种实施方法,分别为:a.变电站自动化系统后台机软件方式;b.专门的电压无功综合控制装置,有网络同自动化系统相连的方式;c.自带输入/输出系统完全独立的软、硬件系统方式。
对于后台机软件方式VQC的综合控制系统完全依赖于变电站自动化系统的后台计算机,是后台监控系统中的一个子模块,它的功能是就地监控主机上利用现成的遥测、遥信信息,通过运行控制算法软件,用软件模块控制方式来实现变电站电压和无功自动控制。
与其它2种方式比较,其显著的优点在于省去了专门的硬件设备,也不必敷设专门的电缆,从而降低了成本,而且不用专门的调试,节省了维护的工作量,其最大的缺点是功能依赖于上位机系统和通信网络,且上位机监控系统经常有人操作,容易发生死机等异常现象;由于送入综合控制模块的模拟量、开关量及闭锁量都要经过自动化系统后台机的处理和通信网络的输入与交换,所以动作速度、反应速度相应来说都比较慢。
专门的无功综合控制装置,由网络与自动化系统相连的方式,虽配置了专门的硬件插件,也增加了部分电缆,其主要的优点是动作不完全依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些,但其闭锁量、动作出口还是通过后台机和通信网络实现的,因此在某种程度上还是受后台机和网络的限制,而且有些专门的电压无功控制插件装置,是各台变压器和相应段电容器组配1套装置,2台变压器并列运行时,就必须用2套专用装置,此时可能发生错档等弊端。
自带输入/输出系统的综合控制系统,就完全不依赖自动化系统的后台机和通信网络,其开关量、模拟量的采集以及控制量的输出都是自身功能的一个独立部分,它是集输入/输出系统、计算及判断于一体化的综合控制装置,特别是所有的闭锁信号均是由相应的硬接点输入,因此其动作速度都较前2种方式快,且由于不受后台机和通信网络的限制,所以可靠性比较高。
但相对于后台机软件方式和网络方式专门插件装置来说,这种综合控制系统的信息共享程度差,输入、输出所须敷设的电缆较多,闭锁等模拟量均须采用单独的硬接点,所以系统较前2种庞大。
a.在电压优先的情况下,电压、无功综合调节,即既调电压也投切电容器;b.检电压只调节变压器分接开关;c.检电压只投切电容器;d.检无功只投切电容器;e.综合检测只投切电容器。
其他的几种控制方式只是在综合调节的基础上检其中的一项,而作用于调变比或投退无功补偿装置。
现就综合检测、综合控制的控制方案见下表。
随着无人值班变电站的不断增加,变电站综合自动化系统也在不断完善,功能亦不断强大。
在监控后台机上利用变电站综合自动化的监控系统,应用软件实现变电站的电压无功功率控制(VQC), 已经成为监控后台的强大功能之一。
在监控后台利用软件进行VQC, 比起传统利用专门硬件进行电压无功控制,具有节省投资,编程灵活,升级方便等优点。
下面简单介绍一下在监控后台进行VQC的程序流程图、原理以及VQC的逻辑原理。
电压、无功控制程序流程图如下:3. VQC 在监控后台的实现。
在监控后台实现VQC :综合自动化测控系统将在变电站所采集到的一次设备的数据通过各种网络(如can 网,以太网等)发到SCADA 后台机上,然后后台监控机上的VQC 软件从SCADA 取得电压电流功率因数等数据,经过计算和逻辑分析,对测控系统作出调节指令,综自测控系统将接到的指令执行,控制相应的一次设备,如有载调压变压器分接头和电容器,将变电站的电压及无功功率控制在一个合格的范围内,从而达到电压无功控制的目的。
2.VQC 逻辑原理。
变电站中一般有几台变压器,VQC 根据主变的运行方式的不同选择不同调节方式。
对于两绕组的变压器,取高压侧的无功功率作为无功调节的依据,取低压侧电压作为电压调节的依据。
电压的调节主要靠调节主变的档位来实现,无功功率的调节主要靠无功设备的投切来实现。
2.1 9区图的定义以VQC 9区图电压U/KV 无功功率Q/Kvar在第一象限中,将区域分为9个,分别从1~9编上号。
只有系统运行点, 即系统实时的电压和无功功率值,落在Umin<U<Umax,Qmax<Q<Qmin时 , 即在9区时,才视为系统电压无功功率满足运行要求,其它区域为电压无功功率不满足要求。
2.2 9区图的控制策略。
2.2.1 VQC的调节方式在主变高压侧电压不变及输入功率不变的程况下,主变分接头上调,高压侧绕组匝数减少,主变低压侧电压增大; 反之,主变分接头下调, 高压侧绕组匝数增加,主变低压侧电压减小。
对于并联电容器组,当投入时,系统无功功率得到补偿,无功功率减少,电压升高;反之,退出后,系统无功功率增大,电压降低。
2.2.2 9区图的策略制定9区图定义的目的为方便制定出各个区域的U-Q控制策略。
根据变电站的系统运行点在9区图上的位置,从而制定相应的控制策略。
2.3 9区图的改进在实际的运行方式中,可能会遇到这样的一种情况,运行点落在6区的某个地方,VQC策略为切电容,但切电容后,系统电压下降,无功功率增大,运行点落在7区,7区策略为升分接头,升抽头后运行点又回到6区。
此时造成电容器和分接头频繁调节且运行点在6区与7区之间徘徊。
同样的道理,在2区的某个地方,也会造成运行点在2、3区之间徘徊,电容器和分接头频繁调节。
造成上述电容器和分接头频繁调节的原因,是由于投切电容器后电压的升高或降低使得运行点向另一个不满足的区移动。
为此,可将9区区作进一步的细分,从而制定更详细的控制策略。
将9区图进行改进,得出11区图(ΔUq为投退一组电容引起的母线最大电压变化量)。
61、62区为原来的6区细分而来,21、22区为原来2区细分而来。
在61区,Umin<U<Umax,U合格,Q<Qmin,可采取的策略为切电容,因为此时切一组电容后,运行点仍落在6区内(61区或62区),Umin<U<Umax,U合格,Q<Qmin。
在62区,因为切一组器后造成运行点在6、7间徘徊,为避免电容器的频繁投切及主变分接头的频繁动作,在电压优先的情况下可采取的策略为不动作。
同理,在21区,Umin<U<Umax,U合格,Q>Qmax,可采取的策略为投电容。
在22区,Umin<U<Umax,U合格, Q>Qmax,为避免电容器的频繁投切及主变分接头的频繁动作,在电压优先的情况下可采取的策略为不动作。
同样的道理,可将9区图作进一步的细分,制定更加详细的控制策略,从而使电压或无功功率达到运行时的合格条件而减少电容器和主变分接头的频繁动作。
如从9区改进得出的17区图,就是在各个区之间的分界处再划分新区,在各个区制定更详细的动作策略而得来,在此不作详细的讨论。
从上述分析可知,每个区的动作策略并不一定能满足使运行点落在9区,在调节策略不能使电压无功功率都合格的情况下,为避免电容器和主变分接头的频繁动作,必须在两者之间作取舍。
要么VQC运行在电压优先的方式下,在电压和无功功率不能同时得到满足的情况下,优先满足电压要求;要么运行在无功优先方式下,优先满足功率因数要求。
具体是电压还是无功优先,要充分考虑当地的负荷情况及当地的系统运行规程。
3. VQC的定值整定各VQC软件因厂家的实现方法不同而使得定值不尽相同。
但是在VQC中若干定值是共通的,在此探讨一下这些共通的定值的整定问题,对于因不同的厂家各自独有的定值要求,在此不作详细的讨论。