天津电网无功电压协调控制系统研究

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自动电压控制(Automatic Voltage Control,简称AVC)系统能够提高系统电压稳定裕度,降低网络损耗,提高电网电压合格率,已经成为保证电网安全、优质、经济运行的重要技术手段。通过AVC系统,可实现在线优化、自动调度现有的无功电压调控资源,对电网无功电压控制实现综合决策和管理,减轻运行人员的工作量。   随着天津电网的快速发展,现有的电压控制机制将难以满足电网安全、优质和经济运行的要求。为了更好地适应天津电网发展和建设坚强智能电网的需要,提高电压控制能力,本文面向天津电网开发了完整的自动电压控制系统。提出了基于220kV集控站智能AVC子站的分布式电压控制模式,通过电厂和电厂之间、变电站和变电站之间、电厂和变电站之间的无功协调控制,在全局无功电压优化的目标基础上,实现区域电网的无功分布均衡,提高系统的安全性和稳定性。天津电网AVC系统不仅涉及对直控电网的自动闭环控制,还包括跟踪网调的协调控制要求,以及对所辖各个地区电网自动电压控制系统的分解协调控制。   本文提出的控制模式和理论算法从地域上覆盖了网、省、地三级电网,从技术上涵盖了优化运行、电压稳定分析、自动电压控制等多个领域,是从全局角度出发,对天津电网无功电压问题的整体解决方案,相关技术具有广泛的应用前景。
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由于微源的多样性与输出功率的间歇性与不确定性、变流器复杂的控制手段等原因使微网及含微网配电系统的电能质量有了许多新的特点。随着更多的微网接入配电系统,微网的电能质量问题将可能成为限制微网发展的主要因素之一。针对微网电能质量问题,本文在PSCAD/EMTDC环境下建立了多个微源的数学模型,包括微型燃气轮机、风力发电机、燃料电池,同时搭建了微电源普遍采用的整流/逆变的控制模型。将各类微源组建成微网并接