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电网调度AVC系统运行维护的分析

2018-07-28孙艳茹贺玮

科技资讯 2018年7期
关键词:电网调度运行维护

孙艳茹 贺玮

摘要:电力系统在近年来的技术发展中不断的完善,系统应用价值也有了明显的提高。就目前电力系统当中的调度系统分析来看,在技术加强的情况下,AVC系统的应用得到了较为广泛的推广。此系统可以对电网的等级进行划分,实现全网调控、区域调控和本地调控三种模式,因为系统能够自动的进行运行参数的调节,所以整个系统的无功功率传输损耗会得到降低。简言之,电网调度AVC系统的运行现实价值明显,所以做好对其的运行维护工作十分的重要。基于此,本文就AVC系统运行维护进行详细分析,旨在发现问题并对其进行解决。

关键词:电网调度 AVC系统 运行维护

中图分类号: TM73 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)03(a)-0000-00

电网调度是电力系统运行当中的重要内容,需要做重点的分析和讨论。从目前的具体分析来看,电网调度的主要作用是实现电力资源的优化配置,所以调度的效率和质量直接影响着资源的配置效率。在技术发展和应用的情况下,AVC系统在电网调度中的应用在不断的加强,此系统可以智能调节调度模式,实现调度模式转换的无缝对接,由此实现了调度和高效和低损耗,因此保证这种调度的持续运行现实意义显著。基于对调度运行的考虑,分析调度中存在的一些问题并对其进行针对性的解决现实意义十分的突出。

1 AVC系统概述

AVC系统在目前的电力系统当中已经有了广泛的应用,而所谓的AVC系统指的是智能电网电压无功自动控制AVC系统,其通过调度自动化系统采集各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,以各节点电压合格、关口功率因数为约束条件,进行在线电压无功优化控制,实现主变分接开关调节次数最少、电容器投切最合理、发电机无功出力最优、电压合格率最高和输电网损率最小的综合优化目标,最终形成控制指令,通过调度自動化系统自动执行,实现了电压无功优化自动闭环控制。从系统运行来看,其特色是提高了输电效率,最大限度的降低了线路损失,而且其也提高输了电网用户用电的效率、可靠性。除此以外,其对于输电网供电设备利用率的提高,监控值班人员劳动强度的减轻以及绿色电网的实现都有着较为显著的意义。

2 电网调度中AVC系统运行存在的问题

2.1 输出电压不合格

输出电压的不合格是目前电网调度中AVC系统运行存在的一个主要问题。就具体的分析来看,造成这一现象的原因主要有三个:第一是电压预判的不准确使得校正模式和无功优化模式发生了冲突,由此引发了电容器的循环动作。第二是系统对电网设备要求提升的时候,无载调压变压器的适用性发生了明显的降低。第三是负荷或者是电压的异常情况会使得分接开关的动作次数受限,这样,电压的质量也会受到影响。

2.2 线路的闭锁问题

线路的闭锁问题对电网调度中AVC系统的应用也会产生较大的影响。就目前的分析来看,系统要实现对设备的可靠性封锁需要引入保护信号,但是增设闭锁的情况会到导致其他正常设备的闭锁。就目前的具体实例分析来看,在变压器的主变分接头出现滑档情况的时候,必须要将调载压控制器动作进行闭锁,但是AVC系统只能做到不再发布调档的指令,滑档却不能避免。

2.3 AVC系统的缺陷

从AVC系统的具体应用来看,其本身存在着一定的缺陷,比如系统基础的条件不牢固,对于SCADA系统的数据过于依赖等等,这些缺陷都会导致应用中的问题出现。尤其是SCADA系统本身就存在着较多的问题,所以依赖于SCADA系统的AVC系统,其缺陷的存在不可避免。

3 电网调度中AVC系统运行的问题解决措施

在电网调度中针对AVC系统运行的一些问题,需要采取针对性的措施,这样,问题的解决才能实现有效,系统应用效果的最终价值才会得到保持。

3.1 获取正确的数据

就目前的分析来看,要解决电网调度当中AVC系统运行的问题,一项有效的措施是进行数据的正确获取。就实践分析来看,AVC和ENS实行的是一体化设计,而系统直接采用的是SCADA的数据,如果数据获取存在偏差,那么指令以及具体的运行参数调节会发生问题。为了避免数据方面的问题产生,需要做的措施有两项:第一是进行网络模型的构造并对其进行验证,通过对母线电压以及控制设备等的监测可以实现利用监测记录过滤异常数据,这样,获取的数据其错误性会比较小。第二是对数据进行质量检验,通过利用制定备用的测点以及校正电压测量误差等可以对数据进行正确的处理。简言之,对数据进行处理后其准确性提高,AVC的运行价可靠性会提升。

3.2 系统闭锁问题的针对

系统闭锁问题对于AVC系统的运行来讲有着重要的影响,所以此问题必须要得到解决。就目前的实际分析来看,为了对主网电压奔溃的情况进行避免,需要在220kv电压过低的时候对其的主变分接头进行调节,之后则禁止上调110kv和35kv的分接头,这样,电容量可以得到增加。为了对闭锁进行避免,被控设备的电气属性也要进行考虑。当设备的电气属性处在检修状态的时候,需要对相应的参数进行读取并将设备进行闭锁。当设备的电气属性处于备用状态的时候,根据开关的状态对其进行网络拓扑,并对设备处在热备用还是冷备用的状态进行判断。热备用状态可以实现在线控制,冷备用状态可以实现自动闭锁,这样,系统的有效调节可以更加的科学。

3.3 实行三级控制模式

在AVC系统的具体利用中,实行三级控制模式也是一项重要的措施。为了对无功的大范围流动进行避免,防止器造成振荡的不稳,一级的电压控制需要对有载分接头开关进行注意,其配置的需要在电压变化较大的220kv上进行。为了对电压的崩溃进行避免,在波动比较大的时候,系统枢纽点上需要设置二级的电压控制。在整个系统当中,三级的电压控制属于预防性的控制,其位于系统的调度中心。对于VQC可以采用能够自动调节的电容电阻。简单来讲,在电网的AVC系统应用中,利用三级控制模式实行有效控制,AVC系统的应用效果会更加的显著。

3.4 对特殊问题进行针对性的处理

在进行电网调度AVC系统维护问题处理的时候,对特殊性的问题进行针对性的处理也是一项重要的措施。而就目前的分析来看,所谓的特殊性问题主要指的是分散控制模式下的问题。在分散控制模式下,问题的处理主要分为三项:第一项是母线电压在经常的变化,所以枢点电压可以允许存在一定的偏移,但是要保证其在变压站电压侧母线电压在二次侧电压的范围之内。第二是需要通过变压器的无功功率减少来实现系统的无功分层平衡。第三是要对有载接头分动作的次数进行减少,从而防止变压器的故障。

4 结语

电网调度对电力能源的优化配置有着重要的作用,调度的准确性和可靠性提升能够有效减少能源输出的损耗,所以积极的利用AVC系统实现调度的科学性和可靠性加强十分的必要。讨论分析AVC系统运行中存在的问题并针对性的做好维护,其具体的应用效果会更加的突出。

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