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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于電氣自動化領域,具體涉及一種有源配電網電壓控制方法及系統。
技術介紹
1、隨著經濟技術的發展和人們生活水平的提高,電能已經成為了人們生產和生活中必不可少的二次能源,給人們的生產和生活帶來了無盡的便利。因此,保證電能的穩定可靠供應,就成為了電力系統最重要的任務之一。
2、現階段,隨著環境問題的越來越嚴重,越來越多的分布式光伏發電系統開始并入電力系統并發電。但是,隨著分布式光伏在配電網中的滲透率不斷能提高,用戶過電壓問題也越來越嚴重。
3、現階段,電力系統常用的電壓控制方案,一般采用的是配變季節性調檔和改變光伏逆變器控制模式的方案;同時也要求變電站母線電壓保持在較低、較窄范圍。但是,現有的技術方案在具體實施過程中,較容易產生電壓波動范圍較大以及引起主變檔位及電容器頻繁或無效動作的情況。這類情況,在一定程度上增加了電力系統的安全運行風險。
技術實現思路
1、本專利技術的目的之一在于提供一種可靠性高且精確性好的有源配電網電壓控制方法。
2、本專利技術的目的之二在于提供一種實現所述有源配電網電壓控制方法的系統。
3、本專利技術提供的這種有源配電網電壓控制方法,包括如下步驟:
4、s1.獲取目標配電網的數據信息;
5、s2.根據步驟s1獲取的數據信息,進行靈敏度分析,以確定調壓范圍;
6、s3.根據步驟s2得到的數據信息,進行avc控制策略及運行方式的優化;
7、s4.根據步驟s3得到
8、s5.完成最終的目標有源配電網的電壓控制。
9、步驟s2所述的根據步驟s1獲取的數據信息,進行靈敏度分析,以確定調壓范圍,具體包括如下步驟:
10、電力系統電壓降公式表示為
11、
12、式中δu為電壓下降值;u1為源端電壓;u2為末端電壓;p為有功功率;r為電阻;q為無功功率;x為電抗;u為額定電壓;
13、設定10千伏母線供帶負荷有功功率為p,無功功率為q,電容器容量為qc,則投入電容器后無功功率變化為q-qc;從電源至10千伏母線的電壓差變化,表示為
14、
15、式中uδ為電壓差變化值;
16、設定調壓靈敏度k為則投入電容器后電壓差變化為-kqc;首端電壓不變,電壓差減少kqc,表示尾端電壓變化為kqc;
17、系統側調壓包括電廠調壓、主變分接開關調壓和電容器/電抗器調壓:
18、電壓調壓:電力系統設定電廠電壓控制考核曲線,要求電廠調整自身的無功出力,保證上網電電壓不越限,且盡量吸收無功;
19、主變分接開關調壓:110千伏及以上變壓器,設定高壓側每檔調壓為1.25%~1.5%,對應10千伏電壓波動為0.125~0.15千伏;35千伏變壓器,設定高壓側每檔調壓為2.5%,對應10千伏電壓波動為0.25千伏;考慮avc系統的死區系統,設定110千伏及以上變電站10千伏電壓限值范圍不低于0.25千伏,35千伏變電站10千伏電壓限值范圍不低于0.35千伏;
20、電容器/電抗器調壓:設定電容器/電抗器的調壓方案。
21、步驟s3所述的根據步驟s2得到的數據信息,進行avc控制策略及運行方式的優化,包括如下步驟:
22、根據斷路器狀態、母線電壓量測值和開關遙信量,判斷單元是否可控;
23、判斷電壓是否越限;
24、判斷無功及功率因數是否合理;
25、根據以上判定結果,進行avc控制策略的優化。
26、所述的步驟s3,具體包括如下步驟:
27、根據斷路器狀態、母線電壓量測值和開關遙信量,判斷單元是否可控:
28、單臺主變或并列運行的2臺主變,組成一個單元;根據主變三測斷路器和母聯斷路器位置,判定拓撲關系;
29、單元可控的判定條件為:若三測斷路器合上、母線電壓量測有效且開關遙信有效,則判定單元可控;否則判定單元不可控;
30、判斷電壓是否越限:
31、若單元可控,則進行電壓合格的判斷:若電壓合格,則進行無功及功率因數的判斷;若電壓不合格,則進行電壓越限的判斷;
32、若為高壓側電壓越限,則優先調節無功設備,再調節主變分接頭;
33、若為中低壓側電壓越限,則判斷與高壓側調壓方向是否一致:若與高壓側調壓方向一致,則優先調節無功設備,再調節主變分接頭;若雨高壓側調壓方向不一致,則對高壓側無功方向進行進行判斷:若高壓側無功方向為倒送狀態,則優先調節無功設備,再調節主變分接頭;若高壓側無功方向為未倒送狀態,則進行高壓側功率因數越限的判斷:若高壓側功率因數越上限則優先調節無功設備,再調節主變分接頭;若高壓側功率因數越下限則優先主變分接頭,再調節調節無功設備;
34、若高壓側無功不合格,則調節無功設備;若高壓側無功合格,則進行高壓側電壓是否滿足優化要求的判定:若高壓側電壓滿足優化要求,則控制結束;若干壓測電壓不滿足優化優化要求,則調節無功設備;
35、對不同調壓步長下的avc限值范圍進行設定:
36、對于35千伏站:分接頭調1檔,電壓變化0.25千伏;投退1組電容器電壓變化范圍為0.15~0.35千伏,因此調壓步長為0.25~0.35千伏;對于調壓步長為0.25千伏的,電壓調節范圍設置為0.35千伏;對于調壓步長為0.25~0.30千伏的,電壓調節范圍設置為0.4千伏;對于調壓步長大于0.30千伏的,調整主變運行方式,或避免小主變單獨運行,或閉鎖大電容器以降低調壓步長;
37、對于110千伏站:分接頭調1檔,電壓變化0.125千伏;投退1組電容器電壓變化范圍為0.10~0.35千伏,因此調壓步長為0.125~0.35千伏;對于調壓步長小于0.15千伏的,電壓調節范圍設置為0.25千;對于調壓步長為0.15~0.2千伏的,電壓調節范圍設置為0.3千伏;對于調壓步長為0.2~0.25千伏的,電壓調節范圍設置為0.35千伏;對于調壓步長大于0.25千伏的,考慮調整主變運行方式,或避免小主變單獨運行,或閉鎖大電容器以降低調壓步長;同時為兼顧下級35千伏站的電壓調整,將110千伏主變中壓側統一調至4檔,主變中低壓側電壓比固定為3.575,當10千伏電壓在10~10.4千伏間波動時,35千伏電壓在35.75~37.18千伏間波動,為下級的過電壓調整提供支撐;
38、對于220千伏電站:投退1組電容器/電抗器電壓變化一般約為0.15~0.30千伏,因此調壓步長為0.15~0.30千伏;220千伏主變不參與調檔,因此電壓調節范圍設置為0.3千伏。
39、判斷無功及功率因數是否合理:
40、將無功閥值設置為1.5倍大電容器容量,將功率因數設置為上限值1.2。
41、步驟s4所述的根據步驟s3得到的數據信息,基于調壓靈敏度分析本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種有源配電網電壓控制方法,包括如下步驟:
2.根據權利要求1所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟S2所述的根據步驟S1獲取的數據信息,進行靈敏度分析,以確定調壓范圍,具體包括如下步驟:
3.根據權利要求2所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟S3所述的根據步驟S2得到的數據信息,進行AVC控制策略及運行方式的優化,包括如下步驟:
4.根據權利要求3所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于所述的步驟S3,具體包括如下步驟:
5.根據權利要求3所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟S4所述的根據步驟S3得到的數據信息,基于調壓靈敏度分析,進行設備選型的建議,包括如下步驟:
6.根據權利要求5所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于所述的步驟S4,具體包括如下步驟:
7.一種實現權利要求1~6之一所述的有源配電網電壓控制方法的系統,其特征在于包括數據獲取模塊、靈敏度分析模塊、策略優化模塊、建議模塊和電壓控制模塊;數據獲取模塊、靈敏度分析模塊、策略優化模塊、建議模塊和電壓控制模塊依次串接;數
...【技術特征摘要】
1.一種有源配電網電壓控制方法,包括如下步驟:
2.根據權利要求1所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟s2所述的根據步驟s1獲取的數據信息,進行靈敏度分析,以確定調壓范圍,具體包括如下步驟:
3.根據權利要求2所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟s3所述的根據步驟s2得到的數據信息,進行avc控制策略及運行方式的優化,包括如下步驟:
4.根據權利要求3所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于所述的步驟s3,具體包括如下步驟:
5.根據權利要求3所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于步驟s4所述的根據步驟s3得到的數據信息,基于調壓靈敏度分析,進行設備選型的建議,包括如下步驟:
6.根據權利要求5所述的有源配電網電壓控制方法,其特征在于所述的步驟s4,具體包括如下步驟:...
【專利技術屬性】
技術研發人員:伍青安,彭毅暉,楊波,鄒學謙,邱瑛,李娟,劉艷華,陽建國,梁靜遠,王登梅,賀智,
申請(專利權)人:國網湖南省電力有限公司,
類型:發明
國別省市:
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