配電網電壓無功三級聯調綜合控制的研究與應用
本文選題:農村配網 + 低電壓; 參考:《鄭州大學》2014年碩士論文
【摘要】:電壓質量的好壞同經濟發(fā)展、用電安全息息相關,優(yōu)質穩(wěn)定的電壓質量依賴于靈活準確的調控技術。傳統(tǒng)電壓無功控制方法,依靠的是變電站、線路、配變處的電壓無功調控設備檢測本地電壓值、有功無功值、功率因數等數據進行獨立式的控制調節(jié),以保證電壓值、無功值位于合格的工作范圍內。然而隨著農村經濟的發(fā)展,現有的電壓無功調節(jié)技術無法滿足解決用戶側低電壓問題的需要。因此,對電壓無功三級聯調技術進行研究有重要的意義。 變電站、中壓線路、配變依靠有載調節(jié)變壓器分接頭、投切電容器組兩種手段對本地電壓無功調控設備進行獨立式調控,不能夠對各級調控設備的運行狀態(tài)作出聯合調整,就使得變電站、線路、臺區(qū)設備的調控裕度得不到有效互補,不僅浪費了控制設備的調控潛力,也無益于農網線路末端“低電壓”問題的有效解決。在各級設備控制策略的基礎上,電壓無功三級聯調技術根據聯調原則和聯調流程,結合通信技術、自動控制技術、數據采集監(jiān)測等技術,充分發(fā)揮各級控制設備的調控裕度,,挖掘其調控潛力從而將饋線末端的電壓值穩(wěn)定在規(guī)定范圍內,同時提高了電網的功率因數,降低了網損率。 本文首先對農網低電壓現狀及其產生原因進行了細致的分析,并對變電站、中壓線路、配變臺區(qū)的電壓無功控制策略進行了詳細系統(tǒng)的論述,為文章主要研究的電壓無功三級聯調技術奠定理論基礎并形成比較。其次,本文在詳細研究三級聯調技術調控過程并給出其數學模型的基礎上,運用PSASP軟件建立了三級聯調的電網仿真模型,通過對三級聯調仿真計算結果的比較與分析,驗證了三級聯調技術在改善用戶端“低電壓”問題方面的合理性、有效性。最后以仿真結果為理論指導闡述了某地區(qū)開展電壓無功三級聯調的工程實踐,其調控效果體現了三級聯調技術的經濟效益、技術效益、社會效益。
[Abstract]:The quality of voltage is closely related to the development of economy and the safety of power consumption. High quality and stable voltage quality depend on flexible and accurate control technology. The traditional voltage and reactive power control method relies on the local voltage value, the active reactive power value, the power factor and so on data of substation, line, distribution transformer to carry on the independent control adjustment, in order to guarantee the voltage value, The reactive power is within the range of qualified work. However, with the development of rural economy, the existing voltage and reactive power regulation technology can not meet the need to solve the problem of low voltage on the user side. Therefore, it is of great significance to study the three-stage voltage and reactive power regulation technology. Substation, medium voltage line and distribution transformer rely on tap of load regulating transformer and switching capacitor bank to carry out independent control of local voltage and reactive power control equipment, and can not make joint adjustment to the operation state of all levels of regulating equipment. Therefore, the adjustment margin of substation, line and station equipment can not be effectively complementary, which not only wastes the control potential of the control equipment, but also does not benefit the effective solution of the "low voltage" problem at the end of the rural power line. On the basis of the control strategy of all levels of equipment, the voltage and reactive power three-level combined regulation technology, according to the principle and flow of connection and adjustment, combined with communication technology, automatic control technology, data acquisition and monitoring, etc., to give full play to the control margin of all levels of control equipment. In order to stabilize the voltage value at the end of the feeder within a specified range, the power factor of the power network is improved and the loss rate is reduced. In this paper, the current situation of low voltage in rural power network and its causes are analyzed in detail, and the voltage and reactive power control strategies of substation, medium voltage line and distribution station are discussed in detail. It lays a theoretical foundation and makes a comparison between voltage and reactive power three-stage combined regulation technology which is mainly studied in this paper. Secondly, on the basis of the detailed study of the regulation and control process of the three-level joint dispatching technology and its mathematical model, the paper establishes the power network simulation model of the three-level joint dispatching by using PSASP software, and compares and analyzes the simulation results of the three-level joint dispatching system. The rationality and effectiveness of the three-level tuning technology in improving the "low voltage" problem of the client are verified. Finally, based on the simulation results, the engineering practice of voltage and reactive power three-stage joint regulation in a certain area is expounded. The control effect reflects the economic, technical and social benefits of the three-stage combined regulation technology.
【學位授予單位】:鄭州大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TM761.12
【共引文獻】
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本文編號:1922671
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