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電力系統無功電壓調控的失配機理與協調優(yōu)化

電力系統無功電壓調控的失配機理與協調優(yōu)化

定 價:¥50.00

作 者: 張勇軍,溫柏堅,林建熙,張豪,張錫填 著
出版社: 中國電力出版社
叢編項:
標 簽: 電工基礎理論 電工技術 工業(yè)技術

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ISBN: 9787519811204 出版時間: 2017-12-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數: 184 字數:  

內容簡介

  隨著我國電力系統互聯的深入發(fā)展和高速膨脹、大容量超高壓交直流輸電的應用以及分布式電源比重的提高,導致多級電網之間無功耦合的高度復雜性,各區(qū)域間的電氣聯絡日益復雜,電磁環(huán)網運行越來越普遍,對電網電壓水平的控制已不能僅僅局限于本區(qū)域本電壓等級內的范圍,需要從多級電網內外調控手段的相互配合角度來指導大電網的無功電壓控制。目前多級大電網無功電壓調控問題的解決需要以自動電壓控制系統(automatic voltage control,AVC)為依托,統一運行信息的來源與采集,處理廠/站信息的使用,實現對電網中離散與連續(xù)設備的控制以及不同層、級電網之間的調控配合。調控配合問題的核心是如何解決存在差異的調控目標之間、調控需求與調控能力之間的配合問題,其主要體現在以下幾個方面:1)區(qū)域無功資源與負荷需求的配合;2)區(qū)域自動調控策略與負荷時間特性的配合;3)區(qū)域無功資源與自動調控系統間的配合;4)區(qū)域內自動調控系統間的配合;5)上下級電網間的調控配合。從調控特性上看,調控配合可總結為空間、時間與目標3個維度上的配合。省級電網和地區(qū)電網作為我國分級調度體制中z重要的兩級電網,其上下層級間的調控配合即省地間調控配合問題是多級大電網無功電壓調控配合問題的核心。在目前的無功電壓管理中,省級電網調度(簡稱“省調”)定期下發(fā)各主要220 kV變電站的主變功率因數與高壓側母線電壓運行范圍,供地區(qū)電網調度(簡稱“地調”)執(zhí)行與考核,省地級AVC系統的逐步推廣運用為實現實時考核提供了運行基礎。AVC的調控模式包括區(qū)域優(yōu)化控制與就地校正控制:區(qū)域優(yōu)化控制主要考核地區(qū)主導電壓節(jié)點,一般基于無功優(yōu)化進行調控目標的確定,這種控制模式無法體現省地級電網的分級調度體制特點,其實現效果往往與優(yōu)化結果有差距;就地校正控制通過九區(qū)圖及其改進區(qū)圖進行變電站本站的無功電壓調控,通常以變電站的低壓側電壓和高壓側無功為控制對象,對本站獨立調控,無法兼顧對相鄰站點與上層電網的調控影響,可能造成相互間調控效果的劣化。在大電網無功耦合逐步加深、調控相互影響逐漸增強的情形下,省地級 AVC 系統的調控方式與策略需要充分考慮省級電網與地區(qū)電網調控能力與調控目標的差異性,實現省級電網與地區(qū)電網間的調控配合,驅動有調控能力的一方在配合過程中為雙方調控目標的實現與調控需求的滿足做出更多的貢獻。本文首先介紹在互聯大電網的背景下,電力系統的無功電壓調控出現新的配合問題,分析總結配合問題的性質,在此基礎上對電壓調控失配問題進行機理分析,并以大方式下的省地電壓調控失配為例提出解決的思路與策略。

作者簡介

  作者長期從事電力系統運行科研工作,多次參與南方電網公司電力系統運行課題科研工作,并有多個項目獲得南方電網公司表彰,具有豐富的電力系統運行課題科研工作經驗。

圖書目錄

前言第1章概述1 11 研究背景1 1.1.1 大電網無功電壓調控的問題和困難1 1.1.2 無功電壓調控適配的客觀需求3 1.1.3 無功電壓調控過程中亟待解決的問題4 12 無功電壓調控的評價標準4 1.2.1 電壓質量標準5 1.2.2 無功配置標準5 13 無功電壓調控的管理運行機制7 1.3.1 統一調度分級管理結構7 1.3.2 主要考核對象7 1.3.3 主要的參數整定7 14 國內外無功電壓調控的研究與應用現狀8 1.4.1 變電站VQC與系統AVC簡況8 1.4.2 自動電壓控制技術發(fā)展10 15 本書的主要研究內容13 第2章無功電壓調控失配問題的機理分析15 21 無功電壓調控配合概念15 2.1.1 無功電壓調控設備15 2.1.2 無功電壓調控的理想狀態(tài)18 2.1.3 無功電壓調控適配的性質20 22 省地電網無功電壓調控的適配性22 2.2.1 空間維度23 2.2.2 時間維度23 2.2.3 目標維度24 23 無功電壓調控適配的分析體系及其關鍵25 2.3.1 三維分析體系25 2.3.2 調控適配判據26 24 本章小結29 第3章省地電網無功電壓調控失配評估方法與指標30 31 500犽犞供電片區(qū)站點間電壓幅值相關性30 32 無功電壓調控失配的狀態(tài)和判定方法31 3.2.1 高壓母線電壓偏高的情況33 3.2.2 高壓母線電壓適中的情況35 3.2.3 高壓母線電壓偏低的情況36 33 失配程度量化評估指標36 3.3.1 運行失配度36 3.3.2 結構失配度39 34 實例仿真41 35 本章小結43 第4章無功電壓調控失配問題的博弈分析與建模44 41 上下級電網電壓調控配合問題的等值分析模型44 4.1.1 等值分析模型44 4.1.2 區(qū)域分析模型46 42 博弈理論47 4.2.1 電力系統無功電壓調控的博弈本質47 4.2.2 多級電壓調控的博弈建模48 4.2.3 大電網電壓調控的博弈分析思路49 4.2.4 收益函數建模51 43 基于區(qū)域等值模型的片區(qū)無功電壓調控失配分析54 4.3.1 等值模型及策略組合的說明54 4.3.2 非合作博弈55 4.3.3 合作博弈59 44 本章小結60 第5章無功電壓調控配合特性分析62 51 典型無功電壓調控失配場景仿真分析62 5.1.1 高壓母線電壓偏高的失配分析62 5.1.2 高壓母線電壓偏低的失配分析69 52 區(qū)域電網調控特性分析案例76 5.2.1 系統輕載情況分析77 5.2.2 系統重載情況分析81 53 區(qū)域電網調控措施分析85 5.3.1 系統輕載調控策略分析85 5.3.2 系統重載調控策略分析86 54 應對失配的策略88 5.4.1 空間維88 5.4.2 時間維88 5.4.3 目標維89 55 本章小結89 第6章受端電網動態(tài)電壓支撐優(yōu)化建模90 61 受端電網的動態(tài)電壓支撐問題90 62 動態(tài)電壓支撐優(yōu)化的數學模型91 6.2.1 狀態(tài)轉移費用91 6.2.2 年運行費用計算92 6.2.3 ODVS優(yōu)化模型93 63 優(yōu)化計算流程93 64 仿真計算分析94 6.4.1 計算條件94 6.4.2 尋優(yōu)計算95 65 本章小結97 第7章地區(qū)電網感性無功補償優(yōu)化配置方法研究100 71 地區(qū)電網感性無功補償配置的研究現狀100 72 數學模型101 7.2.1 目標函數101 7.2.2 約束條件102 73 發(fā)電廠平均功率因數102 74 某地區(qū)電網無功電壓分析103 7.4.1 項目背景103 7.4.2 小運行方式下的無功電壓分析103 7.4.3 感性無功補償規(guī)劃計算105 7.4.4 結果對比與分析106 75 本章小結107 第8章電力系統無功電壓調控策略109 81 220犽犞主變壓器合理擋位整定及其相應建議109 82 500犽犞主變壓器有載調壓的調控策略112 8.2.1 500kV 主變壓器有載調壓的工程意義112 8.2.2 數學模型113 8.2.3 一擋調節(jié)效應指標114 8.2.4 實際算例115 8.2.5 500kV 主變壓器有載調壓配置與調擋建議117 8.2.6 結論118 83 關口功率因數限值整定及其相應建議118 8.3.1 負荷相關功率因數整定方法119 8.3.2 電壓相關功率因數整定方法124 8.3.3 下游省地關口協調功率因數的確定127 8.3.4 算例仿真分析128 8.3.5 結果對比分析134 84 變電站犃犞犆(犞犙犆)參數整定方法138 8.4.1 AVC改進21區(qū)圖策略138 8.4.2 變電站AVC (VQC)參數整定143 85 多級電網無功電壓調控手段協調配合的原則147 8.5.1 現有AVC策略147 8.5.2 500kV 站AVC系統控制策略148 8.5.3 區(qū)域算例152 8.5.4 省地電網協調配合原則與方案156 86 本章小結158 第9章電力系統無功補償配置原則建議160 91 靜態(tài)/動態(tài)無功補償組合配置160 92 中壓電抗器配置可行性探討164 93 無功配置原則和建議169 9.3.1 無功補償配置的基本原則169 9.3.2 500kV 變電站的無功補償170 9.3.3 220kV 變電站的無功補償170 9.3.4 35~110kV 變電站的無功補償171 9.3.5 10kV 及其他電壓等級配電網的無功補償171 9.3.6 電力用戶的無功補償172 94 本章小結172

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