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AVC系统频繁投切电容器分析及治理措施.doc

1、AVC 系统频繁投切电容器分析及治理措施摘 要本文通过深入研究 AVC 系统频繁投切电容器原因分析,利用可行的技术手段达到既满足电压调整要求又降低电容器投退次数的目的。 关键词AVC 电压管理 无功调整 中图分类号:TV365 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)16-0280-01 引言 随着 AVC 系统(自动电压控制系统)全面闭环运行,电压管理从经验型到智能型的转变,电压及无功调整人工干预将逐步减少,在建设初期应总结运行经验,平衡各个方面的因素,制定出科学、合理的动作策略,才能最大化的满足电网运行实际需要。 1、现状调查 1.1 AVC 系统建设情况 某地市供电公司

2、AVC 子系统主站建设自 2012 年 3 月开始测试工作,4 月份开始逐步进入电容器闭环调节,9 月中旬 AVC 子系统 10 个区域全部进入闭环运行,并顺利与省公司的闭环调节。 该供电公司 AVC 系统共划分为 12 个区域调节区域,按一个 220 千伏变电站所带 110 千伏变电站为一个区域的原则进行划分。其中一个 220千变电站,一个 110 千伏变电站因装有 SVC 装置不列入 AVC 系统闭环。 AVC 系统策略由省公司按照区域的功率因数,根据省电力系统调度计划中下发各地市供电公司综合受电力率考核曲线设定,cos=有功功率 P/视在功率 S。目前地调闭环控制模式选择为电压优先调节电

3、容器,区域的电压的上、下限值根据调规规定值设定,220 千伏母线电压上限、下限值根据省调电力系统调度计划中下发值设定;110 千伏母线电压上限 117.5 千伏、下限 111 千伏;35 千伏母线电压上限 37.5 千伏、下限 35 千伏(规程规定下限为 34 千伏,但此电压下运行多数用户反应电压低影响生产,因此暂把下限电压提高到 35 千伏) ;10 千伏母线电压上限 10.7 千伏、下限 10.1 千伏;6 千伏母线电压上限 6.4 千伏、下限 6.0千伏。在运行期间,部分变电站根据负荷特性等情况进行了上下限值的策略调整。 1.2 2013 年各区域电容器动作情况 2013 年统计部分变电

4、站电容器投切次数太过频繁,个别站电容器日均动作次数能达到 30 次。 日均动作次数达到 10 次以上的变电站见表 1: 2、原因查找及分析 2.1 区域 4 所带的 110 千伏 C 变电站全年电容器动作共 3176 次。将自动化系统中 C 变电站 35 千伏母线电压及无功功率数据采集由原 30 分钟取存档一次暂时改为 1 分钟存档一次,通过连续一周的观察及比较,发现以下问题: 2.1.1C 变电站 35 千伏所带均为高耗能用户,启停炉时间集中,负荷波动较大且频繁,造成电压波动随之波动,C 变电站 35 千伏母线电压在34-38 千伏之间频繁波动,无功值,10.56-32.06 之间波动。根据

5、以上数据分析可以得出 C 变电站所带用户无功消耗较大且不能及时按照负荷变化投退电容器。 2.1.2 通过自动化系统对 4.1-4.27 日 C 变电站容器动作策略进行了统计,C 变电站在此期间电容器共动作 132 次,其中因区域 4 功率因数越限动作 105 次占动作总次数 80%,C 变电站 35 千伏、10 千伏电压越限动作 27 次。 通过以上统计可以得出,造成 C 变电站电容器动作主要原因为区域4 功率因数不满足要求,经查区域 4 中#1、#2 主变功率因数 0.690.95之间,严重越下限。经过进一步的观察发现区域 4 所带 17116 用户无功严重不足,有功 29.70、无功 39

6、.44。 解决措施: (1)区域 4 所带 17116 用户报装无功补偿装置为1*12000+1*8000Mvra,经询问得知其 1*8000Mvra 的电容器损坏无法投入,需营销部督促用户尽快维修损坏电容器并投入,要求该用户新安装电容器做为其无功备用容量; (2)区域 4 中#1、#2 主变档位在 10 档运行,造成区域 4 无功分配过多,应由当前档位调整至 6-8 档运行,减少从网上吸收无功,提高功率因数; (3)C 变电站 35 千伏用户要求电压偏高位运行,但红果子变 10 千伏侧负荷较轻,如 35 千伏侧电压调整满足要求,将造成 10 千伏电压越限,频繁投退电容器,按照无功就地平衡的原

7、则,需在红果子变 35 千伏侧安装 SVG 动态无功补偿装置,以满足用户需求、电压、无功以及谐波治理等各个方面的要求; (4)通过省公司将 AVC 策略中区域 4 功率因数由 0.92-0.99 调整为0.90-0.99。 2.2 区域 2 所带的 110 千伏 A 变电站上全年动作 6324 次,将自动化系统中 A 变电站 35 千伏母线电压、无功功率数据采集由原 30 分钟取存档一次暂时改为 1 分钟存档一次,通过连续一周的观察及比较,发现以下问题: 2.2.1A 变电站所带用户均为高耗能用户,启停炉时间集中,负荷波动大且频繁,A 变电站电压波动较大,在 35-39 千伏之间频繁波动。 2

8、.2.2 通过自动化系统对 3.1-3.28 日 A 变电站电容器动作策略进行了统计,A 变电站在此期间电容器共动作 84 次,其中因区域 2 功率因数及 35 千伏母线电压越限动作 30 次,占 35.71%,A 变电站 10 千伏电压越限动作 54 次,占 64.29%。 解决措施: (1)通过省公司将 AVC 策略中区域 2 功率因数由 0.930.99 调整为 0.90-0.99; (2)区域 2 中 35 千伏侧仅带电容器和所用变,对电压要求不高,从 AVC 策略中兰山变将 35 千伏母线电压取值取消,投退电容器不在判断区域 2 中 35 千伏母线电压; (3)A 变电站 10 千伏

9、仅带两条出线,负荷较轻与 35 千伏侧负荷不匹配,AVC 系统无法做到同时满足 A 变电站主变中低压侧母线电压,应暂时将 10 千伏电压限值调整为 1010.7 千伏,并调整中压侧无载调压档位至 IV 档可缓解该问题。 3、总结 1)针对同一区域中个别变电站动作次数过于集中,但其它各站动作偏少的情况,可在系统中适当调整同一区域内各站电容器动作优先等级,按照分层分区的原则执行; 2)对于电容器动作过于集中过于频繁的变电站,可由设置动作日动作上限、适当调整电压上下限值,达到减少动作次数的目的并满足电压的要求; 3)进一步研究将变压器调档和电容器投切相结合的电压无功调整策略。在动作频繁且负荷没有达到红色预警区域的变电站先试点,积累经验后开展; 4)通过分析可以看出目前制定 AVC 策略尚有不足的地方,只有不断积累运行经验,及时总结、分析、优化 AVC 策略才能达到最合理的投切电容器满足电压调整的目标。 作者简介 杨鹏(1983-) ,宁夏石嘴山人,工程师,电网运行方式专业。

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