自动电压控制(Automatic Voltage Control,以下简称AVC)保证电网节点电压合格率,对电网稳定提供有效支撑。笔者结合厂站端AVC子站控制原理,对厂站端AVC系统控制策略进行了分析,并进行安全约束功能设计,最后提出厂站端AVC动态与联调的调...自动电压控制(Automatic Voltage Control,以下简称AVC)保证电网节点电压合格率,对电网稳定提供有效支撑。笔者结合厂站端AVC子站控制原理,对厂站端AVC系统控制策略进行了分析,并进行安全约束功能设计,最后提出厂站端AVC动态与联调的调试技术要求,对抽水蓄能电站等电网厂站端AVC安全约束功能设计与AVC调试技术应用具有指导意义。展开更多
风能、光伏发电站参与调压控制,必要时可为电网提供紧急无功支撑,达到满足电能质量和降低网损的要求。阐述了地区级电网新能源AVC控制(Automatic Voltage Control)的原理及实际应用,总结归纳了新能源AVC控制并网接入的常见问题,通过35 k...风能、光伏发电站参与调压控制,必要时可为电网提供紧急无功支撑,达到满足电能质量和降低网损的要求。阐述了地区级电网新能源AVC控制(Automatic Voltage Control)的原理及实际应用,总结归纳了新能源AVC控制并网接入的常见问题,通过35 kV新能源AVC子站接入地区级主站实例的综合实验,证明了新能源AVC控制在曲线下发、闭环控制策略及电压跟随等功能的有效性,同时在响应上具备较好的跟随性和快速性。展开更多
针对新能源接入后的无功电压控制问题,基于模型预测控制(model predictive control,MPC)理论,提出一种多阶段自动电压控制(automatic voltage control,AVC)优化策略。在日前优化安排离散无功补偿设备(电容器、有载变压器分接头)投切计...针对新能源接入后的无功电压控制问题,基于模型预测控制(model predictive control,MPC)理论,提出一种多阶段自动电压控制(automatic voltage control,AVC)优化策略。在日前优化安排离散无功补偿设备(电容器、有载变压器分接头)投切计划的基础上,日内采用基于MPC的优化控制思路,利用连续无功补偿装置(static var generator,SVG)对电压进行控制。通过建立灵敏度矩阵计算得到未来多个时刻的母线电压预测值;以最小化未来一段时间预测的电压控制偏差为目标函数,建立日内滚动优化控制模型,求解得到SVG的出力序列,并通过反馈校正,完成日内无功电压MPC。在改进的IEEE 30算例的基础上对所提方法进行验证,结果表明,该方法能够有效应对电网电压快速频繁波动的问题,及时追踪电网电压波动,使SVG出力更加平滑、电压控制效果更好。展开更多
文摘自动电压控制(Automatic Voltage Control,以下简称AVC)保证电网节点电压合格率,对电网稳定提供有效支撑。笔者结合厂站端AVC子站控制原理,对厂站端AVC系统控制策略进行了分析,并进行安全约束功能设计,最后提出厂站端AVC动态与联调的调试技术要求,对抽水蓄能电站等电网厂站端AVC安全约束功能设计与AVC调试技术应用具有指导意义。
文摘风能、光伏发电站参与调压控制,必要时可为电网提供紧急无功支撑,达到满足电能质量和降低网损的要求。阐述了地区级电网新能源AVC控制(Automatic Voltage Control)的原理及实际应用,总结归纳了新能源AVC控制并网接入的常见问题,通过35 kV新能源AVC子站接入地区级主站实例的综合实验,证明了新能源AVC控制在曲线下发、闭环控制策略及电压跟随等功能的有效性,同时在响应上具备较好的跟随性和快速性。
文摘针对新能源接入后的无功电压控制问题,基于模型预测控制(model predictive control,MPC)理论,提出一种多阶段自动电压控制(automatic voltage control,AVC)优化策略。在日前优化安排离散无功补偿设备(电容器、有载变压器分接头)投切计划的基础上,日内采用基于MPC的优化控制思路,利用连续无功补偿装置(static var generator,SVG)对电压进行控制。通过建立灵敏度矩阵计算得到未来多个时刻的母线电压预测值;以最小化未来一段时间预测的电压控制偏差为目标函数,建立日内滚动优化控制模型,求解得到SVG的出力序列,并通过反馈校正,完成日内无功电压MPC。在改进的IEEE 30算例的基础上对所提方法进行验证,结果表明,该方法能够有效应对电网电压快速频繁波动的问题,及时追踪电网电压波动,使SVG出力更加平滑、电压控制效果更好。