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基于传统无功电压控制的局限性,介绍了河源电网AVC的基本原理与控制策略及其建设过程,分析了AVC的应用成效,为河源电网AVC的全面推广应用提供了科学依据。 相似文献
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陈经纬 《现代制造技术与装备》2021,(2):86-87
电网架构不合理会造成无用功过剩或容性无功补偿不足,从而导致电压偏高超过范围上限.DSP能够处理数字信号,提高控制和补偿的实时性.因此,基于DSP控制能够对电网无功电压分区进行动态监测,保证电网安全稳定运行.建立无功电压补偿模型,设计DSP电压信号采集范围和转换处理,从而实现基于DSP的电网无功电压补偿控制.设定无功电压... 相似文献
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无功电压控制是电力系统可靠运行的关键问题,对提高电压质量具有重要作用。通过无功电压控制,可降低系统有功功率和电能损耗,改善电压质量,已成为电网节能减排的重要手段。本文对粒子群算法进行了研究和改进,克服了传统粒子群算法精度不高,易陷入局部最优的缺点,建立了以网损最小为目标函数的电网无功电压优化控制数学模型。从分区划分、无功功率或功率因数的限值和控制策略等三个方面,对传统无功电压控制9区域图改进为16区,提出基于规则的分区控制电压校正控制方法。对西安东郊地区电网进行了电压无功控制的仿真计算,结果表明本文方法可行、有效。 相似文献
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本文以地区电网为研究背景,介绍了自动电压控制(AVC)的控制策略及在实际应用中的问题。通过分析地区电网具体的有功功率和无功功率历史数据,提出了新的地区电网无功补偿容量优化配置方法,并借助于可视化集成开发工具Visual C 6.0编制了一套地区电网无功补偿容量优化配置软件,优化配置后的结果证明了此新方法的有效性。 相似文献
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针对风电、光伏等可再生能源不断并入电网,以及特高压直流的大力发展,使电网的规模越来越大从而增加了电网无功电压的控制难度的问题,提出了采用蒙特卡洛方法模拟电网实际运行状态,使用非线性最小二乘回归方法获得了有功损耗与节点有功注入、无功注入之间的权重,从而形成了电网有功损耗模型。针对该模型,以电网有功损耗为目标,通过对电网中的各个节点进行了分区优化,从而获得了最符合电网运行实际的节点分区结果。对IEEE39母线系统进行仿真测试。结果表明,所提方法能够实现98%的电压预测精度,说明该电网简化方法有助于提高新形势下电网无功电压的监视和控制精度。 相似文献
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为了电网无功的局部平衡和全网优化的问题,建成了全网电压无功优化运行闭环控制系统。对当前系统运行情况和效益进行分析,展示系统解决电网的无功优化方法和特点,并得出系统推广的结论。 相似文献
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随着电网规模的不断增大,自动化程度越来越高,AVC的运算规模越来越大,无功优化算法越来越复杂,运算速度也越来越快,使得技术人员对AVC系统的分析诊断越来越困难。针对上述问题,通过分析研究AVC系统的运行特点、技术人员分析诊断过程以及一般故障原因分类,提出并开发了一种基于AVC故障分类的快速诊断工具。该工具成功应用于珠海供电局,效果显著。 相似文献
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简要介绍了无功电压分布式二级控制系统(简称"分布式AVC系统")及其在县级电网的应用情况,并针对其在浙江建德电网应用中出现的问题,提出了相应的改进方法。 相似文献
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详细介绍了无功电压自动控制系统(AVC)的基本原理,从电力生产实践角度分析了该系统的实现方案,重点对系统拓扑结构和硬件结构进行了分析,提出了改进措施与方案,认为该控制系统对实现电厂电压的自动化控制具有重要的实际意义。 相似文献
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针对工厂中负载功率因数较低、电网向负载传输的无功功率较大,而导致电网电能损耗增大,电网电压不稳定的问题,对TSC动态无功补偿的原理和传统控制策略的弊端进行了研究,对基本控制策略、九域图控制策略、模糊控制策略进行了归纳,提出了一种基于模糊控制的改进型九域图无功补偿模糊控制策略,利用Matlab构建仿真模型,对用电负荷大小和功率因数发生突变时改进型控制策略的实时监测和控制性能进行了仿真。研究结果表明,以晶闸管投切电容器作为无功补偿方式的改进型无功补偿控制策略能实时快速地监测电网状态变化,并精准完成电容器投切动作,电网参数在一个电压周期内调整完毕并趋于稳定,功率因数波动幅度小,无过补偿,无投切振荡,系统反应迅速灵敏。 相似文献
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针对极端负荷方式下宁波地区无功问题造成的电压不稳定现象,从母线电压、功率因素等方面对夏季尖峰负荷和节假日低谷负荷这两种极端负荷方式下的宁波地区电网运行现状进行了分析,对电厂无功出力、变压器分接头、并联电容器等影响电压稳定的关键因素进行了归纳,提出了一种基于BPA的仿真方法,并以夏季尖峰负荷方式为例,通过模拟计算结果与实际运行结果的比对分析对所提方法进行了测试,最后给出了极端负荷方式下宁波地区无功问题的具体解决方案。研究结果表明,模拟计算结果与实际运行结果基本一致,所提解决方案能保证电网各母线电压在极端负荷方式下不越限,从而保持电网电压稳定。 相似文献
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近几年来,风电场的规模和单台风力发电机的容量不断增加,风电场对电网运行的影响日益突出。又由于接入电网的送电线路较长,风电机组出力的随机性、间歇性和不可控性等因素,风电场并网运行对电网的电压质量和电网的电压稳定性影响很大。因此稳定电网电压、实现无功补偿非常重要。本文重点介绍了无功补偿的基本原理、补偿的具体方法、补偿所用的主要装置及风电场无功补偿的措施等。 相似文献