浅谈电压无功控制VQC

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1、浅谈电压无功控制VQC【摘要】本文介绍了电压无功管理的重要性和电压无功管理VQC的工作原理,优点,以及整定原则,运行中存在的问题并进行了分析。【关键词】VQC电压无功管理工作原理电压是电能主要质量指标之一,电能质量对电网稳定及电力设备安全运行有着重要的意义。无功是影响电压质量的一个重要因素,电压质量与无功是密不可分的。有效的电压控制和合理的无功补偿,不仅能保证屯压质量,而且提高了电力系统运行的稳定性和安全性。所以为了电力系统的高效可靠运行,必须对电压和无功进行管理。传统的电压和无功管理是由人根据电压和无功进行调节干预,一方面增加了运行值班员的负担,另一方面靠人去判断操作很

2、难做到合理的调节。随着变电站综合口动化水平的提高,对电压和无功的自动调节得已实现。目前,许多地方的无功补偿和电压调节已经采用了无功,电压优化手段,安装了电压无功管理装置(VQC装置),按照逆调压的原理,通过对主变各侧电压、高压侧电流、功率因数、无功功率、分接开关位置和电容器开关状态等模拟量的采集,综合计算和分析,判断无功、电压需要调整的额度,发出命令对变压器的分接头、电容器开关进行控制。以实现实时无功补偿,保证电力系统电压和无功的可靠合理。VQC是具有电压无功综合控制功能装置的简称。所谓的电压无功控制是指实际运行屮的降低网损,提高电网调度的经济效率。一、VQC的工作原理V

3、QC装置调压原理对于变电站来讲,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投切电容器组来改变系统的电压和无功。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有着一定的影响。1、原理框图VQC装置是通过检测中压侧和低压侧母线开关状态、电压和变压器无功,对运行方式和运行区域进行识别和处理,当检测到电压和(或)无功越限,经过一定延吋后即发出控制命令,调节变压器分接头和(或)投切电容器,将电压和无功控制在给定范围之内。原理框图如下:键盘鼠标显示(1打印n检测环节处理环节二输出环节原理框图2、接线识别(1)运行状

4、态识别对于双卷变的变电站,当高压侧和低压侧与母线均有连通时为变压器“运行”状态,当高压侧或低压侧与母线无连通时为变压器“停运”状态。对于三卷变的变电站,当中压侧或低压侧与母线有连通吋为变压器“运行”状态,当中压侧和低压侧与母线均无连通时为变压器“停运”状态。(2)运行方式识别对于双卷变的变电站,当低压侧母线之间有连通时为变压器“并联”运行方式,当低压侧母线之间无连通吋为变压器“独立”运行方式。对于三卷变的变电站,当中压侧或低压侧母线之间有连通时为变压器“并联”运行方式,当屮压侧和低压侧母线Z间均无连通时为变压器“独立”运行方式。(3)运行区域识别对于双卷变的变电站,以高压

5、侧判无功,以低压侧判电压。对于三卷变的变电站,以高压侧判无功,以目标侧判电压。3、区域调节在变电站中,功率因数和母线电压有一个允许的范围,根据这个范围可以对电压和无功进行分区控制。以变电站进线端功率因数为横坐标,二次侧母线屯压为纵坐标,划分为9个区域,其中“0”区间是满足耍求的理想区间,不需要任何调节,其他各个区域的运行参数都不满足条件,必须根据各个区间的实际情况进行调节,使运行状态尽可能的处于“区”间。1区间:电压偏低、无功不足,则先投入补偿电容器,再往下调节变压器分接头。2区间:电压偏低、功率因数满足需求,则只要往下调节变压器分接头即可。若变压器已无法调节时电压仍低于

6、下线,则强行投入补偿电容器。3区间:电压偏低、而功率因数超前,即无功倒送入电网,则首先应切除部分补偿屯容器,再往下调节变压器分接头。4区间:电压满足要求、而功率因数偏低,则只要投入补偿电容器即可。5区间:电压满足要求、而功率因数超前,则只要切除部分电容器即可。6区间:电压偏高,无功不足,则首先应往上调节变压器分接头,使电压下降(以免电能质量变坏),再投入补偿电容器组。7区间:电压偏高、功率因数满足要求,则只要往上调节变压器分接头即可。若变压器已无法调节时电压仍高于上限,则强行切除部分补偿电容器组。8区间:屯压偏高,功率因数超前,则首先切除部分补偿电容器组,再往下调节变压器

7、分接头。区间分布如下图所示:6区7E8E4区0区5E1区己区3区无功超前无功不足防奈区电压低压极限区间分布图过压极限防震区电压二、优点VQC的使用效果VQC的应用,对保证电网良好的电压质量、优化电网无功潮流和电网经济运行等方面发挥了较大的作用。和传统的调压方式相比,VQC具有以下明显优点:1•电压超出合格范围时,得到及时调整,并能按需要进行“逆调压”,达到降损节能的目的;2.平衡无功。接受入或送出系统无功功率情况及时投入或退出,使无功潮流合理;3•优化电压无功控制。能自动综合比较电压和无功量,采取最优的电压调整和无功投退方案;

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