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以某供区主配电网电压无功协调优化控制案例介绍控制过程:
1)第一级调节策略—变电站与下属线路之间的协调。
在保证10kV母线电压合格(10~10.7kV)的前提下,系统通过智能公用变压器终端系统采集的配变电压,计算出使配变电压合格率最高的最优母线电压值,将最优母线电压作为协调目标交给主网AVC执行,增加配电网调压能力。
目前计算的是203台配变电压的电压合格率,根据计算结果得出最优值。例如:“建议,××变电站母线电压调整为10.5kV,预计××变电站智能终端电压合格率将提高到98.4%”,系统每15min自动计算最优建议值。这是第一级联调结果,即发给主网AVC的协调目标(对没有主网AVC系统的地区可直接或间接调节设备)。考虑到可操作性,给出的电压是一个范围—“电压协调目标的下限是10.45、上限是10.55”。该策略有一个15min的有效期,电压优化目标有效期时间表见表1。
表1电压优化目标有效期时间表
2)第二级调节策略—线路主干线设备与配变之间的电压协调。
这部分调节设备包括线路调压器、串联电容器和柱上无功补偿,电压影响范围包括安装点后面的所有配变,调压策略同时考虑自身和影响范围内所有配变的电压约束。在制定调节策略时,遵循逆调压原则,通过采集的安装点后端的配变电压,同时参考负荷预测的结果,对线路调压器、串联电容器进行自动调档或柱上无功补偿进行自动投切,同时将动作次数平衡到所有设备上,考虑和第一级协调策略的配合,本级策略有效期为5min。另外,对双向调压器的策略还要考虑到潮流流向的问题,同时兼顾丰水期的高电压治理。
3)第三级调节策略—针对配变与低压用户之间的电压协调。
这部分的策略分为有载调压配变和无载调压配变。有载调压的策略是通过采集到的台区及用户数据,系统综合考虑变压器功率因数、用户电压,实时调整有载调压配变档位或是进行无功就地补偿调节。同样,由于有载调压配变每天自动调档次数限制,具有手动遥控功能。针对无载调压配变分接头档位调节缺乏科学依据和全方位策略的现状,本系统根据配变电压历史数据,结合季节性负荷变化对电压的影响来制定分接头调节最优策略,指导运行人员定期调节无载配变的档位,从而使电压合格率达到最优。
2主配电网协调控制构架
系统采用分布式3层控制构架。配电网电压无功多级协调控制架构见图2。
图2配电网电压无功多级协调控制架构图
延伸阅读:实例丨湖北省农村配电网低电压的治理
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