电力系统无功电压调控配合探讨

来源 :安家(建筑与工程)上旬刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Nibel
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  摘要:电力系统的复杂性和不间断的运行使数字化离线仿真成为基础研究必不可少的方法。电力系统无功功率和电压的调节不仅是区域内的优化控制问题,而且是不同电压水平和相同水平区域之间无功功率和电压的协调控制。大型电力系统的动态特性变得越来越复杂,这使得系统的规划,设计,构建和运行变得极为困难。必须从各个角度在每个阶段使用几种方法来研究系统的无功电压控制。
  关键词:电力系统;无功电压;调控配合
  中图分类号:TU  文献标识码:A  文章编号:(2020)-01-029
  导言
  尽管无功电压调控问题已经是老生常谈,但在电力系统中传统的无功电压问题依然严峻。随着电力系统深入发展,高压和超高压线路及电缆线路比重增大,分布式电源增多,负荷峰谷差增大,非线性负荷日益增多已成为当今电力系统无功电压的基本特征,使得无功功率的产生、输送和分配给电力系统电压质量和安全稳定带来更重大的影响。
  1电力系统无功电压简析
  电力系统无功电压包括了诸多方面的内容,以下从应用目标、调控能力、目标函数、故障处理等方面出发,对于电力系统无功电压进行了分析。
  1.1控制能力
  电源系统的无功电压具有良好的可控性。提高自身的控制能力是在超高压系统的建设和开发中进行合作的最重要环节之一。在此过程中,能源运营部门的主要任务是更充分,更明智地行使无功补偿的可调节性,并在超高压线路上进一步控制发电机,最终有效地实现电压控制的要求。电力系统无功电压调节的调节包括优化网络运行模式,选择最科学的运行计划并减少网络损耗。在此过程中,人员必须了解电压和无功功率特性,并根据主电压控制点的电压要求进行优化计算,以充分配置无功功率补偿装置的位置和容量,并最终能够仔细遵循不同的工作模式和计算条件,最后张力可以大大改善。
  1.2目标函数
  电源系统无功电压的目标功能可以有效提高系统电压质量。在确定目标函数时,员工应努力计划用于无功补偿的可用资源,并且可以期望在降低损耗的同时提高系统的电压质量。在确定目标功能时,人员还应明确制定无功补偿容量及其配置计划,并在此基础上建立可切换补偿容量和固定容量之间的适当关系。在操作和运输电力系统时,人员还应深入了解调度系统中的无功输出和开关补偿能力,并进一步确定负载抽头变压器的抽头的适当位置,以更好地确保电力系统的安全。可靠,高质量和经济的操作。
  1.3故障处理
  电力系统中无功电压的关键在于错误的处理。电力公司应更加重视排除电压稳定性不足的问题,并将防止击穿电压纳入日常工作中,以及在规划和设计电源系统时,然后根据此做出进一步的决策。鉴于中国供电系统的不断发展以及远程供电所占份额的逐步增加,这意味着员工必须在各种优化措施和无功补偿结果之间相互补充,才能在此基础上提供无功功率。电压控制措施可提供足够的基础和数据参考。
  2电力系统无功功率调控方式及失配的具体表现
  2.1方式
  首先,大型电力系统的调节运行机制包括主调节,中调节和局部调节。每个连接都有其自己的不可替代的作用。由于监管目标存在明显差异,因此网络上各种主要监管设备的总体配置第二,中国相关系统的电压质量标准明确指出,中国电力系统的电压质量必须满足一定的标准,并且波动范围必须在此范围内。这是满足社会各领域发展需求的唯一途径。对无功功率分配的补偿必须能够确保电力系统达到有功功率负载的峰值和谷值,并能够实现分层和无功功率平衡。为了确保电力系统可以考虑电力系统事故的无功待机能力,它还必须具有一定的电压调节能力。
  2.2失配的具体表现
  1)运营方面
  常规的无功电压调节对于使用手动方法很重要。但是,由于功耗的不断增加,传统方法无法满足控制要求。相对于当前情况,整个网络的两种控制方式以及基于分层的控制方式是相对通用的方法。但是,由于诸如数据和信息的准确性之类的因素,本地通信中断的可靠性和其他可靠性,尤其是对于大型网络,受到严重质疑。这不会使操作控制的效果显而易见。
  2)规划
  通过检查中国一些电力系统的运行情况,发现无功电源在调节大型电力系统的无功电压方面起着积极的作用,但其规划性能并不理想。大型电力系统的500kV电力系统具有足够的容性无功功率。一旦安装了负载槽,则需要对配置进行调整,而00kV电力系统具有分时功能,包括缺少总电容无功功率和电感无功补偿。
  3供电系统无功调节的协调
  电力系统无功功率和电压调节的协调是一项系统的工作。下面,从确定无功功率,优化系统结构,考虑负载特性和特定位置的案例分析等方面分析电力系统的无功功率和电压控制的协调。
  3.1无功功率的确定
  协调电源系统的无功电压控制的第一步是确定无功功率。在确定无功功率时,工作人员应首先了解系统电压水平本质上是电力系统无功功率供需之间平衡的具体体现。因此,只能对无功功率进行更详细的确定,在此基础上,使供需与现场无功功率相适应是很重要的。其次,在确定无功功率时,人员应继续做好支持和调整不同点之间无功功率供求的工作,以确保电气距离较长的点具有更大的稳定性。同时,在确定无功功率时,工人还应避免产生其他相关事件的不安全性能,并最终可以有效地防止断电并有效减少因错误而造成的损失。
  3.2系统结构优化
  电力系统的无功功率和电压调节的协调要求对系统结构进行优化。优化系统结构时,员工应认识到,不管系统结构的复杂性如何,都可以找到针对系统中特定点的优化方法。在优化系统结构时,员工还应做好改进区域电力系统自動控制策略的工作。在实施法规并停止运营后,应进一步改进和优化控制过程,以便下次可以在此基础上完成控制过程。音量控制提供舒适感。同时,在优化系统结构时,人员应努力预防和控制失配问题,并最终能够防止由于相邻区域的调节而引起的区域状态转移的发生,避免有效。
  3.3考虑载荷特性
  无功功率和电压的调节以及电源系统的协调也必须考虑到负载的特性。在考虑负载特性时,员工应首先关注区域无功需求与现有无功配置之间的矛盾关系。其次,在考虑负荷特性时,工人还应考虑区域负荷的自然增长,然后确保在此基础上采取的措施选择只是一个战略决策,并最终可以通过频繁的调整有效地避免主动桥接等问题。在考虑负载特性时,人员还应专注于控制策略,以便将负载侧电压用作控制目标并最终获得更好的控制效果。
  4结论
  随着电力系统互联的深入发展,各区域间的电气联络日益复杂,电磁环网运行越来越普遍,电力系统的电压控制问题已不仅是区域内的优化控制问题,还需要兼顾同级别区域之间、上下级区域之间控制的协调与配合问题。各级电力系统调度的无功电压调控如何进行优化配合成为当前大规模电力系统调度部门高度重视的问题。
  参考文献
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