1.智能AVC的研究现状
传统的自动电压控制系统主要是解决电压合格率、降低网损率、有效减少电力变压器分接开关、电容器、电抗器的动作次数。传统的AVC系统虽然能做到电压的自动调节,但是调节过程往往不够精细,没有充分做到无功就地、分层平衡的根本要求,对于无功补偿地点往往不合适、容量不到位的现象无能为力;对于配电侧的无功补偿也没有统一控制起来;对于AVC系统与厂、站信息共享还需加强。
目前传统AVC软件大多数均以电压合格为目标而制定无功控制策略,这样在软件的实时和运用过程中会带来以下问题:
1)降损与电压质量无功调控顾此失彼;
2)相邻两级电网之间的无功电压控制不和谐;
3)无功补偿装置管理与无功控制不一致;
4)看重电压合格率,很少顾及电网无功就地平衡,失去经济性;
5)电力需求侧不首先做好无功就地平衡,大量采用有载调压变压器(OLTC),因此,从送端到受端,从高电压侧到低电压电网变压器的标幺变比呈递减趋势;
6)20世纪末,我国电网在网站分界面上,实施以电压为约束的分时段的cosφ控制,比单纯电压控制好,但是仍然没有跳出单纯电压控制。cosφ不直接,又分时段,没有实时计算,而且还不是无功就地平衡。
国内外智能电网的建设还未具规模,智能AVC的课题研究还显得比较空白,湖南省电力公司唐寅生高级工程师和河海大学丁晓群教授首先提出了建设智能AVC的理念,以期达到发输配用电各环节及其相关行业和社会均能获得利益的共赢状态。其能满足安全稳定连续供电、电压质量与输电效率同时达到最好、提高发输变电设备的利益率、提高社会用电效益。
2.智能AVC的建设条件(www.xing528.com)
作为重点考虑电力系统中的电压、网损和电力设备使用寿命的传统AVC系统,由于它技术先进、运行可靠、效益明显,已经得到了广泛的应用。AVC作为智能电网的重要组成部分,无疑也面临与智能电网同步建设的任务。或者讲,建设智能AVC系统是顺应智能电网的发展潮流,也是无功电压控制技术发展的必然要求。
首先从硬件装备水平来看:
1)近年来,我国电网建设,农村电网改造,电网自动化装备水平越来越高,为实现AVC智能化建设打下坚实基础。
2)可控串补(TCSC)、静止无功补偿(SVC)设备等灵活输电装置运行以及智能电表已经得到或即将得到应用。
3)从电网中的设备建设来看,现在的电气设备可靠性已经大大提高,设备使用寿命、免维护水平有了很大的提高。
其次从知识储备和科学技术方面来看:
1)国外最早的AVC系统早在20世纪70年代就有应用,而国内AVC系统投入使用也有十多年的历史,对于无功电压优化运行自动控制的研究,无论在理论研究上,还是在实际应用和人才、知识储备上具备了发展智能AVC的条件。
2)现代科学技术发展迅猛,新技术也层出不穷,发展智能AVC在技术上的局限已经几乎不存在,即使目前有不能解决的问题,相信不久的将来也会有其他技术的出现最终解决。
当然,智能AVC的建设并不会一帆风顺,因为不仅需要解决传统AVC存在的问题,还要积极应对智能电网可能出现的新问题。而优化控制向来是一个综合考虑多指标、多影响因素的复杂问题。目前优化模型较多,各有各的优势和缺陷,如何选择、建立更合理、经济可靠的新型优化模型是电力业内人士的共同追求。智能AVC的建设不会是短暂的,需要在长期的工程实践中发展和完善。
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