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解决方案—九彩330kV变电站AVC系统

2025/5/26 10:52:11    来源:工程案例  作者:宋

解决方案—九彩330kV变电站AVC系统

一、项目背景

在电力系统运行体系中,自动电压控制(AVC)始终是保障电网稳定、提升供电质量的核心技术。传统发电厂站的 AVC 系统以全网无功分层分区平衡为目标,通过协调多个单元(如光伏、风机、SVG等)的无功资源,实现区域电压合格与降低网损。相比之下,变电站 AVC 控制系统则是聚焦单个变电站内的电压与无功控制(如母线电压、主变分接头、站内电容器/电抗器),通过调节站内无功补偿装置(电容器/电抗器+SVG),实现“动态+非动态”的控制策略。

二、项目概述

九彩330kV变电站位于中卫市海原县。场站建设共3台三绕组变压器,主变高压侧共同挂在同一条330kV母线下;中压侧分别接一段110kV母线,下面共接7个风电场的出线;低压侧共建设8台电容器和5台电抗器。

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目前现场AVC系统已经实现对电容/电抗器的自动投切及电压自动控制,但是仍然存在无功环流无法跟踪调度目标实现远控闭环运行的问题。

三、解决方案

根据上述问题和实际现场情况,上海铱控技术团队制定了解决方案

(1)新增三套AVC系统,分别控制3个主变中压侧的110kV电压,提升电压协调控制能力。

(2)升级九彩330kV变电站AVC程序和控制策略,接收调度330kV电压控制指令,统一协调控制变电站内电容器、电抗器和下属110kV风电场AVC。

(3)服务器部署于变电站内,分别与下级风场的能管及SVG设备通讯,保障控制效率

(4)每个风场部署监控后台,方便运维人员实时监控。

系统架构如图:

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四、项目成果

(1)调度只需控制变电站330kV的电压,下级风电场的110kV电压由变电站AVC系统统一协调控制。

(2)各级AVC系统相互协调配合控制,以及定制各种安全制约策略保证电力网络的电压稳定性。

五、项目总结

九彩330kV变电站AVC系统的成功部署“站内投切、精准控制”的基础上,最大化的提升了电容电抗的利用性,降低了运维人员的工作负担,同时避免中压侧无功环流,提升了电站的电压稳定性和经济效益。


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