VQC电压无功自动投切装置
VQC装置在110kV无人值班变电站的运行分析

装 置 将各 时 段 电压 和 无 功 限值 作 为判 断 依据 , 确定 了图 1 所示 的“ 十七域 图” 。根据 实际测 量 的低 压侧母 线 电压和 高压侧 无 功负荷 大小 ,确定 系统 目 前运行 的 区域 ,按照 表 1给 出该 区域 的调节 策 略发 变压 器调档 或无 功设 备投 切指令 。图 中第 9域 为 目 标 区域 , 每个指 向该 区域 的箭头 代表 一种调 节方 法 。 其 中 △ 、 Q 分别 为 分接 头 调节 一档 引起 的 电压 、 a 无 功最 大 变 化 量 , 、 Q 分 别 为投 切 一组 电容 器 △ a
11 调 节原 理 .
[ 文献标 识 码】B [ 文章 编号】10 — 2 8 20 )4 0 3 — 3 0 8 6 1 (0 6 0 — 0 5 0 电压 质量 对 电 网稳定 及 电力设 备安 全运 行影 响 重 大 , 功是 影响 电压 质量 的一个 重要 因素 , 无 电压 和 无 功调节 任 务 由各 级变 电站 承担 。随着 用户 对供 电 质量要 求 的 不断 提 高 和无 人值 班 变 电站 的增 多 , 由 人 工手 动调 节 电压 无 功 的方 式 已不能适 应发 展 的需 要, 急需 进行 电压 无功 自动 控制方 式 的改造 。
包 头 供 电局韩 庆 坝胜 集控 站管 辖 , 现有 2台 S S 7 F Z 型
分 接 头调 节 对 U及 Q 的影 响 : 分接 头 上 调 ( 向 主变 二 次侧 电压升 高 方 向调 整 )后 U将 变 大 , Q将 变 大 ;分 接头 下调 ( 向主变二 次侧 电压 降低方 向调 整 ) U将 变小 , 变小 。 后 Q将 电容器投 切对 U及 Q的 影 响 : 入 电容器 后 Q将 变小 , 投 U将变 大 ; 出电容 退 器后 Q将 变大 , 变小 。 U将 1 调节 策 略 . 2 V C调 节方 式分 为 : 电压 ; Q 调 调无 功 ; 电压 优 先 ( 电压 与无 功不 能 同时满 足要求 时 , 先保 证 电压 当 优
AVC与VQC运行浅析

AVC与VQC运行浅析摘要:AVC是自动电压控制系统,VQC是电压无功能控制,两者都有改善电压质量、实现无功分层平衡、以及消除人为操作失误的功能。
并且AVC与VQC在简化操作流程、保证人身安全方面也有着非常重要的作用,因此本文就对两者从工作原理、控制策略、以及应用效果来进行比较分析,为相关人员提供参考。
关键词:AVC系统;自动电压控制;VQC装置电压是评价电能质量非常重要的指标,其质量直接影响着电网的稳定性、电力设备运行的安全性,因此如何降低电网的损耗,成为了必须要解决的问题。
目前在电网系统中,常常会应用VQC,来对变电站的电压进行控制,然而随着变电站各项技术的发展,其逐渐的无法做到对电压进行最优的控制。
而AVC系统的出现有效的解决了这一问题,目前也被广泛的应用在电网系统中,对电压进行自动控制。
因此本文对于AVC跟VQC的研究具有非常现实的指导意义。
一、自动电压控制AVC系统AVC系统是一个非常复杂的系统,其即要考虑如何对发电机组进行无功控制,还要考虑如何对电容器、变压器的分接头进行投切跟控制,以此来优化电压质量。
(一)AVC的工作原理AVC系统主要是利用电网中离散事件为驱动程序,采用离散指令、动态过程相结合的形式来对电压进行有序的协调和控制。
其是利用了电网的动态过程、离散操作、以及离散指令相互作用的特点来进行设置的,目前很多电网的AVC系统都是基于南瑞OPEN-3000平台,其主要是从SCADA来进行数据的采集,以此来对电压的状态进行实时的跟踪、分析、计算,并且通过SCADA来下达控制指令,从而实现了对无功电压的控制。
(二)AVC基本结构及控制目标AVC基本结构就是主站、子站。
其中主站安装在电网的调度中心,子站安装在发电厂侧。
其工作原理就是子站将电压状态发送给主站进行数据分析,主站将分析结果,将节点电压控制指令发送给子站。
子站又分为上位机、下位机,其中上位机主要是接受主站的控制命令,下位机来进行无功电压控制。
变电站值班员新题库简答论述题

简答题1.智能保护装臵的“跳闸”状态的具体含义是什么?跳闸状态是指:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,GOOSE跳闸、启动失灵及SV接受等软压板接入,保护装臵检修硬压板取下。
2.VQC:即电压无功自动调节装臵根据系统电压水平和无功分布情况.自动调节变压器分接头位臵和投切无功补偿装臵维持系统电压稳定和无功平衡。
3.①电力系统静态稳定、②暂态稳定、③动态稳定:①电力系统受到小干扰后不发生自发震荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力②在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力,通常指保持第一或第二个震荡周期不同步③电力系统受到小或大的干扰后自动调节器和控制装臵的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
4.电力系统“三道防线”:指在电力系统受到不同扰动时.对电网保证安全可靠供电方面提出的要求.当电网发生常见的概率高的单一故障时.电力系统应当保持稳定运行.同时保持对用户的正常供电.当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降.负荷自然降低);当电网发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等)电力系统可能不能保持稳定,但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。
影响5.断路器合分时间加长或过短影响:加长对系统稳定性有不利影响,过短又不利于断路器重合闸时第二个“分”的可靠断开能力,因此应有个范围。
注意6、操作200kV及以上电压等级的线路时应注意:要选用开断性能好且有全线速断保护的开关充电。
不使发电机产生励磁。
线路充电,一般由远离发电机汇总容量大、远离负荷中心端充电,兼顾充电侧的供电可靠性。
防止送端和线末电压升高超过允许值,应根据充电功率的大小,采取措施先将送端电压降低。
线路停、送电时,一般不允许末端带空载变压器。
7.倒母线过程的操作注意事项:对要停电的母线再检查一次.确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。
VQC原理和动作策略说明

电压无功自动控制功能说明文档手段:根据主变的遥测、遥信、档位信息及电容器、母联的遥信信息,利用区域图原理来自动进行主变档位的升降和电容器组投切的调节,使变电站负荷侧母线电压、系统无功维持在合理范围内电压优先原则:电力用户对系统电压的要求更高,为了体现这一原则,采用电压优先功能,即牺牲无功的合理性来尽量达到电压的合格性。
电压优先功能具体体现在:当有载调压分接头调至最高档时,系统电压仍低于电压下限值,此时不管无功是否合理,强行投入电容器以升高电压。
当有载调压分接头调至最低档时,系统电压仍高于电压上限值,强行切除电容器以降低系统电压。
双绕组有载调压降压变压器控制策略:调压原理示意图如下:调节变压器分接头实际就是改变变压器的变比,在变压器高压侧电压不变的情况下,二次侧电压因为变比发生改变而变化:变比增大时二次侧电压降低;反之升高。
调节变压器分接头在改变二次侧电压的同时,负荷由于工作电压的改变其运行点也会发生改变,所以负荷吸收的无功功率也会发生改变。
具体的说,电压升高时负荷吸收的无功功率增加,反之减少。
此时如果二次侧有补偿电容器投入运行,则电容器发出的无功功率也要增加。
投切电容器实际上就是改变当地的无功功率电源容量。
在当地负荷基本不变的情况下投电容器会造成电网送进无功功率减少,而切电容器则反之。
投切电容器由于造成了电网送进的无功功率变化,变压器高压侧的电压因为进线的电压损耗发生改变而改变,从而二次侧的电压也会发生改变。
具体的说,投电容器除造成进线无功功率减少外,二次侧电压会有所升高,反之,切电容器除造成进线无功功率增加外,二次侧电压会有所降低。
具体幅度随当时负荷的大小和类型的不同而不同。
现场一般都是用九域图方法来对变电站的电压和无功进行控制。
为了防止调节振荡,在九域图的基础上再加以细化,共分为17区。
控制区域划分如下图,其中电压(U)为目标母线电压,无功(Q)为主变高压侧无功。
ΔUU 为分接头调节一档引起的电压最大变化量,ΔUq为投切一组电容器引起的电压为分接头调节一档引起的无功最大变化量,ΔQq为投切一组最大变化量,ΔQU电容器引起的无功最大变化量。
就地VQC调节方法与中枢点电压控制及系统无功优化的关系

就地VQC调节方法与中枢点电压控制及系统无功优化的关系1 电压控制的方法和原则变电站调节电压和无功的主要手段是调节主变的分接头和投切电容器组。
通过合理调节变压器分接头和投切电容器组, 能够在很大程度上改善变电站的电压质且, 实现无功潮流合理平衡。
调节分接头和投切电容器对电压和无功的影响为上调分接头电压上升、无功上升, 下调分接头电压下降、无功下降对升档升压方式而言, 对升档降压方式则相反& 投入电容器无功下降、电压上升, 切除电容器无功上升、电压下降2 VQC 的控制策略VQC 根据低压侧电压和无功或功率因数的越限情况, 将控制策略划分为不同区域, 在各个区域内采取相应的控制策略。
除了常规控制模式, 一般采取电容器优先模式, 在实施调节策略之前VQC根据给定的参数预测调节的结果, 如果调节后会造成低压侧无功2 功率因数越限、低压侧电压越限, 则后台VQC会调整动作策略或不动作当电压越上限, 无功正常2 功率因数正常时下调分接头, 如果分接头不可调则切除电容器& 电容器优先模式切除电容器, 若切电容器会导致无功2 功率因数越限或者无电容器可切, 则下调分接头, 如果分接头不可调, 则强切电容器。
当电压越上限, 无功越上限2功率因数越下限时下调分接头, 如果分接头不可调则切除电容器。
当电压正常, 无功越上限2 功率因数越下限时电压未接近上限时,投入电容器, 若无电容器可投, 则不动作& 电压接近上限时, 如果有可投的电容器则下调分接头, 否则不动作。
当电压越下限, 无功越上限2 功率因数越下限时投入电容器, 如果投电容器会导致无功2 功率因数反方向越限或者无电容器可投, 则上调分接头, 如果分接头不可调, 则强投电容器。
当电压越下限, 无功正常2 功率因数正常时上调分接头, 如果分接头不可调则投入电容器& 电容器优先模式则投入电容器, 如果投电容器会导致无功2 功率因数越限或者无电容器可投, 则上调分接头, 如果分接头不可调, 则强投电容器。
VQC功能说明书

电压无功控制功能说明书南瑞集团南京中德保护控制系统有限公司2002/8/2第一节VQC的调节原理一.意义电压的稳定对于保证国民经济的生产,延长生产设备的使用寿命有着重要的意义,而减少无功在线路上的流动,降低网损经济供电又是每一供电部门的目标。
随着变电站负荷的波动,对其电压与无功控制的需求往往很频繁。
如果由值班人员进行调节干预,则会增加值班人员的负担,而且很难做到调节的合理性。
随着变电站的综合自动化能力的提高,系统的采样精度与响应速度均有很大的改善,各种方式接入的信号范围较以往系统有了很大的扩展,因此在现有的当地监控系统中,用软件模块来实现电压与无功的自动调节,理论上所需的条件已经具备。
二.调节原理对于变电站就地补偿来讲为了使电压与无功达到所需的值,通常采用改变主变分接头档位和电容器组投退来改变系统的电压与无功。
分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切对无功影响的同时也对电压起着一定的影响。
下面让我们以一台变压器来分析一下各种情况下的电压与无功调节方式。
电压(U)取主变的低压侧母线线电压。
无功(Q)取主变的高压侧无功。
分接头调节对电压及无功的影响趋势图如下:UA1分接头上调● AA2分接头下调Q图1 分接头调节对电压及无功的影响趋势图A 调节前的运行暂态点A1 分接头上调后的U与Q预计运行点,变化趋势:U变大,Q变大A2 分接头下调后的U与Q预计运行点,变化趋势:U变小,Q变小电容器投切对电压及无功的影响趋势图如下:UA1 投入电容器A ●A2 退出电容器Q图2 电容器投切对电压及无功的影响趋势图A 调节前的运行暂态点A1 投入电容器后的U与Q预计运行点,变化趋势:Q变小,U变大A2 退出电容器后的U与Q预计运行点,变化趋势:Q变大,U变小三.控制区域/策略1.控制区域:根据调节原理,可以将整个调节区域划分成“井”字形九区,在各个区内执行相应的控制策略。
控制分区见图3:Q图3 以电压和无功作为坐标的控制分区图2.控制策略:各区域的控制策略如下:(这里的无功上下限,若是用无功功率作为限值,就是给定限值;若是用功率因数作为限值,则是用有功功率和功率因数限值折算后的限值)区域1:U正常,Q越上限。
VQC功能介绍(电力系统自动电压、无功控制系统)

VQC软件功能介绍之巴公井开创作2.概述Sesa电压无功综合控制系统适用于电力系统中35kv~220kv变电站自动化系统,可根据电网要求对有载调压变压器分接头及并联电容器组进行最优控制,从而提高电压合格率降低线损,使电网在满足供电质量的条件下最经济地运行.系统采纳PC工控机/工控工作站作为硬件平台,PC工控机/工控工作站具有全封闭正压结构、防震、防尘、防电磁干扰等特点.硬件按功能采纳模块化设计,配置合理,因而具有很高的可靠性.系统采纳windows把持系统,SQL Server2000数据库作为软件平台.向用户提供最优的人机界面.通过键盘和鼠标把持,全中文显示,标准windows界面,用户能够方便地进行把持和参数整定,还可以通过液晶显示器实时显示变电站主接线图,便于用户掌握变电站运行情况,及时发现问题并加以处置,确保系统正常运行.3.主要功能a)本装置可控制1~3台有载调压变压器和3x 2组电容器.b)控制方式可根据需要采纳先进的十七区图控制战略或九区图控制战略,可独自控制变压器分接头或电容器,也可以进行综合优化控制.c)可根据变电站高高压侧断路器状态和母联开关位置自动识别运行方式.d)据据所需的无功赔偿量,选择适当的电容器组进行投切,对不能介入投切或故障的电容器可以独自予以闭锁.e)从检测到被控参数越限到发出控制命令有一定的延时,必需连续落在同一区域才执行相应得战略,延时时间可整定.f)变压器调档或电容器投切两次举措之间有一定的时间间隔,间隔时间可整定.a 电压无功综合控制,根据主变母线电压负荷以及无功功率的年夜小综合控制.以电压优先为原则,执行相应的控制战略.(方法一)b电压自动调节,根据母线电压自动调节主变档位,使母线电压始终处于规定范围之内.电压限值可灵活设定.(方法二) c无功自动赔偿,根据无功功率的年夜小自动控制并联电容器组的投切,使整个电网的无功功率维持在期望的功率范围附近.无功限值方式可可灵活设定.(方法三)d 电压自动调节,无功按时赔偿,根据母线电压年夜小,自动调节主变档位.设按时限,按时投切并联电容器组.(方法四)e 无功按时赔偿,根据无功功率的年夜小,设按时限,自动控制并联电容器组的投切.(方法五)Vqc功能闭锁条件:(1)母线电压过压或高压时,闭锁相关变压器的控制指令,发报警信号.电压恢复正常时自动延时解除闭锁和报警.(2)变压器高压侧过流时闭锁该变压器的调档命令,发报警信号.电流恢复正常时自动延时解除闭锁和报警.(3)主变10kv断路器分位.分接头闭锁条件:(1)分接头日举措次数越限.(2)分接头举措间隔延时未到.(3)分接头拒动.电容器组闭锁条件:(1)电容器组总开关分位.(2)电容器组日举措次数越限.(3)电容器举措间隔延时未到.Vqc功能运行时,闭锁分接头的遥调功能和电容器组的遥控功能.2.4 显示、统计功能(1)主接线图显示,包括变压器各侧开关状态,母线电压,变压器档位,变压器电流、有功、无功、功率因数等.(2)整定参数显示.包括无功定值、电压定值、控制定值、时间定值等.(3)举措信息显示.包括举措时间、举措区域、举措对象、举措内容,历史举措信息、闭锁信息、拒动信息.(4)统计次数显示.包括当日以及总的举措次数统计.(5)九区图,十七区图与整定值显示.3.1 配置文件说明VqcFlag,设定为1启用vqc功能,0不启用.TconstNum,设定主变的数目.NSFlag,9区17区控制方式.可设定9或17 .信息量配置主要是完成Vqc控制功能所需的信息量表,主要包括主变目标侧3相相电压以及相角,一般是高压侧.主变目标侧无功功率年夜小,注意单元是Mvar.一般也是高压侧.另外还包括主变高压侧电流以及其他相关的量!需要注意的是如果是3台主变,2号主变需要分别配置II1和II2段母线的相电压及相角.如果没有分段,II2段母线的相电压及相角配直和一段相同.此时的无功功率是两段母线无功功率和.配置实例如下图所示:电压无功设定对17区图需要设定8个量,对九区图电压需要设定上下限和辅助上下限,无功功率只需设定上下限.分接头与电容器参数设定主要是日举措最年夜次数设定,到达举措次数,将会闭锁分接头或者电容器!举措间隔时间(m):本次举措与下次举措间的延时.主要起到呵护设备的功能.举措反校时间(s):举措后的反校时间,一般为30s,超越此时间没有收到正确的举措信息,则判定分接头或者电容器拒动,并闭锁分接头或者电容器!4.闭锁功能设定闭锁功能分位遥测与遥信两类闭锁,遥测闭锁主要是电压与电流闭锁,如图设定相应的越限定值.遥测越限闭锁为自动恢复!如果有闭锁信息,相应的标识表记标帜将变红,点击闭锁信息将会显。
浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式

浅谈变电站电压无功控制(VQC)原理和实现方式发布时间:2022-12-05T07:57:54.810Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:邢忠鹏[导读] 变电站电压无功控制技术属于一种较为现代化的电压控制技术之一,在合理节省电力资源的过程中,通过调节相关电容器,能够进一步优化电压实际运行流程,避免电压出现波动问题,可以在很大程度上逐步改善变电站的电压输送质量以及供电质量,进一步提升变电站的实际工作效率。
国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司内蒙古呼伦贝尔 021000摘要:在变电站合理应用电压无功控制技术的过程中,首先需要相关技术操作人员合理研究电压无功控制技术的实际应用原理以及主要应用方式,针对于相关技术的实际应用准则以及应用要求进行合理研究与探讨之后,将多样化的变电站电压无功控制技术引入其中,随后充分融合相关自动控制技术以及半自动化控制技术、电压无功控制技术以及相关自动化控制技术,要求工作人员在变电站内部安装相应控制设备,充分发挥现代化控制技术的实际作用,逐步凸显电压无功控制技术的实际应用价值及主要意义。
关键词:变电站;电压无功控制;原理;应用方法引言变电站电压无功控制技术属于一种较为现代化的电压控制技术之一,在合理节省电力资源的过程中,通过调节相关电容器,能够进一步优化电压实际运行流程,避免电压出现波动问题,可以在很大程度上逐步改善变电站的电压输送质量以及供电质量,进一步提升变电站的实际工作效率。
因此,笔者将在文章以下内容中,结合变电站电压无功控制技术实际应用原理,进一步分析相关技术的主要应用方法以及具体应用流程。
一、变电站电压无功控制原理与应用原则在变电站内部调节电压以及无功的具体手段主要是通过调节器以及电容器组,优化电压输送过程。
由于相关工作人员需要应用变电站电压无功控制技术,也需要应用与之相关的各类配套控制设备,在此过程中,则需要工作人员快速调整电压大小,实现变电站内部功率与电压的平衡。
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检修或故障
状态信息区主要显示控制方式(手动、调试、自动、遥控四种), 实时时钟,功能分项选择、口令输入,与后台通讯状态,以及装置 部分信息代码。
•
表示开关; 表示变压器;当由 时表示开关或变压器投入运行
变为
运行方式界面:按 或 进入运行方式界面,显示变压器、电 容器运行状态、累计动作次数、电压、有功、无功、力率数据等。
系数修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.4 控制参数修改
• 在修改功能分区按下“4”键进入控制参 数修改界面。 • 控制参数修改包含电压上下限修改、功 率因数上下限修改、反时限面积与跳变 次数修改、控制对象特征修改、出口时 间修改四类控制参数修改。
控制参数修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.4.1 电压上、下限修改
遥测信息界面
•
遥信信息区
•
状态信息区
2.2 遥信信息查询
• 遥信信息区分为两个区:状态信息区和 遥信信息区。 • 状态信息区显示电压无功的控制方式和 装置的实时时钟。 • 遥信信息区显示遥信编号、状态、当前 次数、累计次数和接点类型。
遥信信息界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
2.3 SOE信息查询
控制对象特征性修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
• 在控制参数修改状态下按下“1”键进入电压上、 下限修改界面。 • 电压定值两套分别对应不同的受控母线,电压 上下限修改显示24个时段的受控母线的电压上、 下限。 • 用“ ” “ ” “ ”“ ”键将光标移到待 修改位置,先按“修改”键则用“0~9”键替换 相应数据,按下“确认”键保存。 • 按下“SHIFT”和“ ”或“ ”可实现上下翻 屏。
8.通过网络通讯能接收主站下发的控制命令和定值, 当通讯中断时,能自动恢复自身定值运行 。
VQC装置的闭锁功能
• 1. 30ms时间闭锁,在30ms时间内,若有遥信 变位,装置不动作。 • 2. 遥信保护信号产生闭锁,一次设备在特殊 情况下不能动作,产生保护遥信信号,VQC接 收到保护遥信,立即作出相应等级的闭锁。 • 3. 运行方式改变闭锁,控制出口前,运行方 式改变(如1#主变投运改为2#主变投运)则 将出口命令立即取消。 • 4. 控制对象当天被控次数达到规定值,不会 在产生控制。
反时限面积、跳变次数修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.4.4 控制对象特征性修改
• 在控制参数修改状态下按下“4”键进入功率因数上、 下限修改界面。 • 控制对象特征修改区显示遥控对象编号、投运状态、 每日动作次数限值和出口时间。遥控对象编号不能修 改,投运状态、每日动作次数限值和出口时间可以修 改。 • 用“ ” “ ” “ ”“ ”键将光标移到待修改位 置,先按“修改”键,若光标在修改栏则按下“1”选 择“ⅴ”(可用)按下“0”选择“ⅹ”(不可用),若 光标在“数值”栏用“0~9”键替换相应数据,按下 “确认”键保存。 • 按下“SHIFT”和“ ”或“ ”可实现上下翻屏。
成都星宇公司VQC界面
VQC装置接入方式:
• 1.受控设备的电流、电压、遥信信息、出口回 路直接接入VQC装置,VQC装置自动采集有关 信息对受控设备进行控制。优点:可靠性高不 受外界干扰,运行维护简便。 • 2.受控设备的电流、电压、遥信信息、出口回 路通过串行通讯接口与VQC通讯。优点:达到 与综自资源共享,节省二次电缆。缺点:运行 不可靠,受综自影响大,运行维护复杂,运行 效果差。
2.查询功能:
• 在主界面中,按下按键“1”,选择查询 功能,并在状态信息区中显示查询功能 的分项选择。
1、遥测 2、遥信 3、定值 4、SOE 5、控制
2.1 遥测信息查询
• 遥测信息分为两个区域:状态信息区和 遥测信息区。 • 遥测信息以支路为单元,支路可以是变 压器和输电线路,包括三个相电压、三 个线电压、三个相电流、有功功率、无 功功率、功率因数。
遥信修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.2 时间修改
• 在修改功能分区按下“2”键进入时间修 改界面。 • 将光标移到待修改位置,先按“修改” 键则用“0~9”键替换相应数据。 • 修改完毕后按下“确认”键。
时间修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.3 系数修改
• 在修改功能分区按下“3”键进入时间修 改界面。 • 系数修改显示支路编号,PT、CT变比, 电压、电流、有功、无功的A、B系数。 • A、B系数用于A/D转换值到实际值的转换。
VQC装置性能特点
• 1.综合运用人工智能、自动控制理论和计算机技术,对 功能和可靠性进行全面整体设计 。 • 2.采用先进的模糊逻辑控制技术,弥补了传统的基于九 区图进行电压、无功控制的不足,达到最佳的电压、 无功控制效果 。 • 3.融入反时限概念,保证电压调节的平稳性,并限制有 载调压变压器分接开关和补偿电容器开关每日动作次 数在规定范围内,延长设备使用寿命,同时对多组电 容器采用自动循环投切,均衡了开关和电容器使用寿 命。 • 4.可以综合也可以分别单独对有载调压变压器和电容器 组进行闭环自动控制,还可以人工手动开环控键“2”选择修改功能,在状态信息区输入 口令,按下“确认”键进入修改功能选项 界面:
1.遥信
2.时间
3.系数 4.控制参数
3.1 遥信修改
• 在修改功能分区按下“1”键进入遥信修 改界面,遥信修改区的编号不能修改, 类型、累计次数和起始时间可以修改。 • 光标在“类型”栏,先按“修改”键, 若按“0”键选“常闭”,若按“1”键选 “常开”。 • 光标在“累计次数”和“起始时间”栏, 先按“修改”键则用“0~9”键替换相应 数据。 • 修改完毕后按下“确认”键。
电压无功自动投切装置VQC
讲座
何谓VQC装置?
• VQC装置是根据电网电压、无功的变化, 为满足供电用户的电压,供电部门力率 的要求,自动调整变压器分接头、投切 电容器的自动装置。
VQC装置的控制目的:
• 1.实时检测系统电压,无功功率,功率因 数等参数,通过投切电容器(电抗器)、 调节变压器分接头,使得输出电压和功 率因数在合格范围内,从而达到提高供 电质量的目的。 • 2.调整电压为第一目标,调整COSФ (或 Q)为第二目标。
• 跳变次数是指受控量在不同的运行区域 之间的变化次数。跳变次数增量是指某一
控制设备在当日控制次数范围内每增加一次控 制的跳变次数的增加量。 • 反时限面积积分达到装置内部设定的反时限面 积或者跳变次数达到装置内部设定跳变次数, 即对相应对象进行控制。 • 装置控制成功后,装置内部所用反时限面积设 定值或跳变次数设定值加上相应的增量成为新 的内部设定值,供下一次控制。
5.同一控制对象两次被控时间太短,低于内部设定限 值,不会产生控制。 6.拒动、滑档、错档等故障产生的闭锁,当设备、装 置等故障,或其它原因,VQC控制命令出口后,控制 对象不动作,或动作错误, VQC装置自动闭锁,控 制方式转为手动。故障解除后,需人工操作改为手动, 解除闭锁,方可转入自动或遥控。
1.主界面四个区域
• 1.功能选择区:查询、修改、控制、口令和谐 波。 • 2.变压器信息区:变压器编号、实时状态、实 时分接头档位、当日分接头动作次数、低压侧 电压及高压侧功率因数。 • 3.电容器投切、脉冲闭锁记录信息区:显示电 容器组的编号和实时状态,当日电容器投切次 数以及脉冲闭锁记录信息。从左至右为:全局 闭锁、控制对象0(1、2、3、)闭锁,该记录 只有人工手动操作才能清除。 • 4.变压器和电容器的实时状态符号表示:
力率上限
力率下限
• 域(1)电压超上限,力率正常:降主变档位, 若已在最低档,则切电容器。 • 域(2)电压超上限,力率超下限:降主变档 位,若已在最低档,则切电容器。 • 域(3)电压正常,力率超下限:投电容器。 • 域(3S)电压正常偏高,力率超下限:若电容 器未投,先降档再投电容器。 • 域(4)电压越下限,力率超下限:投电容, 否则升档。 • 域(5)电压越下限,力率正常: 升主变档位; 若已在最低档,则强投电容器。
5.可由用户划分每日的时段,根据不同时段、不同 变压器负荷设置不同的控制参数,从而使电压、无 功控制更符合实际运行要求。 6.对多台变压器、多台电容器、多条母线的变电站 的各种运行方式能自动识别,确定相应的控制策略 。
7.具有异常情况下控制的自动闭锁能力,抗干扰能 力强,防止各类误操作。当系统出现闭锁时,能提 示闭锁原因 。
• 域(6)电压越下限,力率越上限:升档; 若已在最高档,则强投电容器。 • 域(7)电压正常,力率越上限:切电容 器。 • 域(7S)电压正常偏低,力率越上限: 若有电容器未切,先升档再且电容器 (若无或已在最高档,则不动作)。 • 域(8)电压越上限,力率越上限:切电 容器,若无电容器可切,则降档。 • 域(9)电压正常,力率正常:不动作。
电压上、下限修改界面
• 遥信信息区
•
状态信息区
3.4.2 功率因数上、下限修改
• 在控制参数修改状态下按下“2”键进入功率 因数上、下限修改界面。 • 功率因数定值两套分别对应不同主变高压侧, 功率因数上下限修改显示24个时段的受控主变 高压侧力率的上、下限。 • 用“ ” “ ” “ ”“ ”键将光标移到待 修改位置,先按“修改”键则用“0~9”键替换 相应数据,按下“确认”键保存。 • 按下“SHIFT”和“ ”或“ ”可实现上下翻 屏。
VQC的基本控制原理:
域(8) V越上限,力率上限 域(1) V越上限,力率正常 域(2) V越上限,力率下限 域3S 域(7) V正常,力率上限 域7S 域(6) V越下限,力率上限 域(5) V越下限,力率正常 域(9) V正常,力率正常
V上限
域(3) V正常,力率下限