[发明专利]一种地区电网变电站无功电压控制方法和系统有效

专利信息
申请号: 201210278246.6 申请日: 2012-08-07
公开(公告)号: CN102801170A 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 蔡永智;张峻;徐力 申请(专利权)人: 广东电网公司中山供电局
主分类号: H02J3/18 分类号: H02J3/18
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 王茹;曾旻辉
地址: 528400 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 地区 电网 变电站 无功 电压 控制 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及电网无功功率控制领域,特别是涉及一种地区电网变电站无功电压控制方法和系统。

背景技术

目前地区电网的无功电压控制主要由自动电压控制AVC系统完成,在AVC系统的控制下,变电站的主变压器分接头和电容器组会进行相应的动作,保持电网电压稳定,无功平衡。然而,由于变电站现有的无功补偿装置主要是静态无功补偿装置,即电容器组;其无功功率补偿容量不连续,反应速度慢,影响了整体电网的无功电压调节效果;另外,由于电容器组的价格昂贵;

基于FACTS技术的动态无功补偿装置包括SVC和SVG,具有无功补偿容量可以连续调节、调节精度高、调节速度快和运行效率高等优点。但是现有的动态无功补偿装置的控制均是针对本地电力负荷的,不具备与地区AVC系统协调工作的能力,不协调工作则可能导致动态无功补偿装置的输出容量和电容器的容量相抵消,影响电力系统的安全。

发明内容

本发明的目的在于提出一种地区电网变电站无功电压控制方法和系统,可以实现动态无功补偿装置与地区AVC系统协调工作,可以快速提供连续的无功功率补偿,大大提高了变电站无功电压的控制水平,提高了电力系统的安全性,降低了无功功率控制的成本。

为达到上述目的,采用的技术方案是:

一种地区电网变电站无功电压控制方法,包括步骤:

获取AVC系统对各个变电站中每台主变压器下发的无功功率指令;其中,所述无功功率指令用于表示各台所述主变压器需补偿的无功功率大小;

监测各个所述变电站侧的母线电压;

根据所述母线电压的监测情况和所述无功功率指令,控制动态无功补偿装置和电容器组对它们所在的地区电网进行无功功率补偿;其中,所述动态无功补偿装置和所述电容器组属于当前所述变电站。

以及,一种地区电网变电站无功电压控制系统,包括:

AVC系统和多个变电站,其中,一个所述变电站至少包括一个无功控制器、一个动态无功补偿装置以及一个电容器组;

所述AVC系统,用于向各个所述无功控制器下发无功功率指令;其中,所述无功功率指令用于表示各个所述变电站中各台主变压器需补偿的无功功率大小;

所述无功控制器,用于获取所述无功功率指令,以及监测各个所述变电站侧的母线电压;以及,根据所述母线电压的监测情况和所述无功功率指令,向所述动态无功补偿装置和所述电容器组发送控制指令;

所述动态无功补偿装置,用于根据所述无功控制器发送的控制指令,对地区电网进行无功功率补偿;

所述电容器组,用于根据所述无功控制器发送的控制指令,对地区电网进行无功功率补偿。

本发明根据对各变电站侧母线电压的监测情况和AVC系统下发的无功功率指令,控制动态无功补偿装置和电容器组对它们所在的地区电网进行无功功率补偿;可以实现动态无功补偿装置与地区AVC系统协调工作,可以快速提供连续的无功功率补偿,大大提高了变电站无功电压的控制水平,提高了电力系统的安全性;由于动态无功补偿装置的投入,减少了电容器组的数量,从而降低无功功率控制的成本。

附图说明

图1为本发明方法的一个实施例流程图;

图2为本发明装置的一个结构示意图。

具体实施方式

为便于理解本发明,下面结合附图进行说明。

本发明提出一种地区电网变电站无功电压控制方法,请参见图1,包括步骤:

S 101、获取AVC系统对各个变电站中每台主变压器下发的无功功率指令;

获取AVC系统对各个变电站中每台主变压器下发的无功功率指令;其中,无功功率指令用于表示各台主变压器需补偿的无功功率大小(各台主变压器的无功功率补偿值)。

S102、监测各个变电站侧的母线电压;

S103、根据母线电压的监测情况和无功功率指令,控制动态无功补偿装置和电容器组对它们所在的地区电网进行无功功率补偿。

根据母线电压的监测情况和无功功率指令,控制动态无功补偿装置和电容器组对它们所在的地区电网进行无功功率补偿;其中,动态无功补偿装置和电容器组属于当前变电站。

本发明根据对各变电站侧母线电压的监测情况和AVC系统下发的无功功率指令,控制动态无功补偿装置和电容器组对它们所在的地区电网进行无功功率补偿;可以实现动态无功补偿装置与地区AVC系统协调工作,可以快速提供连续的无功功率补偿,大大提高了变电站无功电压的控制水平,提高了电力系统的安全性;由于动态无功补偿装置的投入,减少了电容器组的数量,从而降低无功功率控制的成本。

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