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AGC与AVC控制原理和控制逻辑

来源:智能电力网 时间:2024-08-15 15:21:17 发布信息

AGC与AVC控制原理和控制逻辑



AGC与AVC控制原理和控制逻辑

AGC控制逻和辑控制原理

   AGC 控制分为三种控制模式:手动控制模式、计划模式、实时自动模式。其中,手动控制模式是指:根据用户手动下发对全场的有功控制参数,有功控制子系统根据设定的策略,对场站场发电单元分别进行相应的有功控制。计划模式是系统接收或输入调度的生产计划,有功控制根据计划曲线,进行场站的有功控制。实时自动模式是有功控制通过实时采集远方主站对场站的有功控制目标值,进行相应的控制

处理逻辑如下图。

AGC控制逻和辑控制原理


   有功策略控制服务实时扫描电站出力、调度指令,智能生成最优调节策略,实时下发给发电机组,达到智能自动调节有功功率的目标。

  控制策略生成流程如下:

(1) 实时扫描调度指令(本地命令、计划命令)、电场实时信息,首先判断有功控制是否投入,若投入,则进入有功控制工作中;

(2) 判断调度调节指令是否有效,决定是否生成新的调控操作;

(3) 若需要生成新的调控操作,获取发电机组信息,将硬件不满足调控条件或人为设定不参与调控、存在故障、调控时间过短的机组除去;

(4) 经上述条件筛选后,将获得的机组实时信息、升压站信息、气象预报信息,并进行统计分析,根据用户定制的调节原则,产生调控策略有功控制的目的除了满足电网指令的要求,还要尽可能减少机组调整频率,并尽可能贴近电网指令发电,从而满足业主多发电并尽可能保证机组少调,微调的诉求。

典型智能有功控制策略如下:

(1) 如果发电裕度大,机组正在爬坡,有功控制要求拉升,该机组就可以继续加大发电力度;

(2) 如果发电裕度小,机组正在下坡,有功控制要求拉升,该机组就只能暂不做有功控制调整,并对其负荷下滑进行跟踪;

(3) 如果发电裕度大,机组正在额定发电,有功控制要求下降,该机组就可以分配较大向下调整额度,并保留其他中等裕度机组尽可能不作调整。

(4) 通过诸如上述各种模式的组合,有功控制智能控制策略可以保证电场对电网指令的最小误差跟随和机组最小频度调整。


AVC控制逻和辑控制原理

    AVC 控制分为三种控制模式:手动控制模式、计划模式、实时自动模式。其中,手动控制模式是指:根据用户手动下发对全场的无功电压控制参数,无功控制子系统根据设定的策略,对场站场发电单元和无功设备分别进行相应的无功电压控制。计划模式是系统接收或输入调度的控制计划,无功电压控制根据计划曲线,进行场站的无功电压控制。实时自动模式是有功控制通过实时采集远方主站对场站的无功电压控制目标值,进行相应的控制。

处理逻辑如下图

AVC控制逻和辑控制原理


   无功控制控制服务实时扫描电站无功、电压、功率因数、调度指令以及机组工作模式,智能生成最优调节策略,并根据不同设备的不同工作状态自动生成相对应的命令,实时下发给光伏监控系统、无功补偿设备、有载分压接头,达到智

能自动调节光伏无功功率的目标。

   控制模式分自动、手动、计划等模式,全场目标命令支持电压命令、无功命令、功率因数命令等模式命令。

控制策略生成模式如下:控制策略生成流程如下:

(1) 全场电压调节,根据 SVC/SVG、机组、分接头调节优先级的顺序,智能调节其对应无功输出。若高优先级无功输出设备可输出的容量满足所需调节值,则直接调节高优先级设备无功;若高优先级无功输出设备可输出的容量不能满足所需调节值,则继续调节次优先级无功输出设备,并屏蔽无功环流现象。

(2) 为了快速响应电场命令目标值我们一般采取首先调节 SVC/SVG,并采用置换策略,可以保证动态无功补偿设备保留合理的无功储备;

(3) 将各个机组综合分析评估,将不满足调控条件或人为设定不参与调控、存在故障、调试时间过短的除去;再结合多目标优化算法,产生最优的调控策略,进行智能调节。


AGCAVC主要功能


主要功能

(1)接收控制指令功能

系统具有直接与调度主站系统或场站远动设备进行通讯的功能,实时接收调度发电计划、控制指令,按照调度要求进行相应的电场控制;也可以接受集团主站、本地控制命令、本地计划曲线等命令,按要求进行相应的电场控制。

(2)控制设备功能

AGCAVC系统具有与场站主要设备通讯的功能,将系统控制指令转换为符合技术规范的相关指令进行下发,控制主要设备的启动、停止、设置无功功率等操作。


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