率海洋++白宇
【摘 要】智能電網對電壓和無功功率的自動控制系統簡稱AVC系統。電壓和無功是電網安全穩定運行的重要指標,因此實現智能AVC,對保障電能質量,提高輸電效率,降低網損,實現電網穩定和經濟運行有著重大的意義。隨著電網規模的不斷擴大,電力系統無功電壓控制的難度和復雜性逐漸增加,實現全網統一的自動電壓控制(AVC)既是熱點、又是難點。
【關鍵詞】智能電網 AVC系統 在線控制 成功率
1 分析原因
排列圖如圖1所示。
從排列圖中看出, AVC系統發令后執行失敗和電壓越限AVC系統不發令是造成AVC系統在線控制成功率低的主要原因。根據排列圖顯示,制作關聯圖進行分析如圖2所示。
通過用關聯圖分析,排除不可抗因素無功負荷波動大,最后得出9個末端原因分別是:(1)維護人員責任心不強;(2)維護人員缺乏技術培訓;(3)AVC系統管理規程不完善;(4)調度自動化系統通道誤碼率高;(5)主變檔位信息上傳方式不完善;(6)變電站設備故障拒絕分合閘;(7)AVC系統判斷無功裝置投切方法不完善;(8)工作站計算機終端配置低;(9)調度自動化機房無恒溫、恒濕設備。
2 確定主要原因
通過確認,我們找到了AVC在線控制成功率低的三條主要原因:(1)調度自動化系統通道誤碼率高;(2)主變檔位信息上傳方式不完善;(3)AVC系統判斷無功裝置投切方法不完善。
3 實施對策
3.1 對策實施一:降低通道誤碼率
工作人員在與自動化廠家積極溝通購買隔離設備后,到調度自動化機房,為每一個變電站通道主站端安裝了光耦隔離設備,之后又在各通道變電站端加裝了光耦隔離設備。
光耦隔離設備的裝入,大大減少了報文在傳輸過程中由于干擾造成的誤碼的出現。從而增加了AVC系統對設備操作的執行力度,保證了每次控制操作的成功性。之后在查閱了AVC系統前一天的運行記錄,加裝過光隔離設備后,淮源站通道,報文誤碼、丟碼現象已經極大降低,AVC系統控制淮源站失敗次數已由原來一天控制失敗5次降低到1次。
3.2 對策實施二:完善主變檔位信息上傳方式
工作人員到調度自動化機房,對采用BCD碼遙信方式上傳主變檔位信息的廠站認真排查,并聯系相關綜自廠家,組織對上傳方式進行修,把檔位信息長傳方式由遙信上傳改為遙測上傳方式。
3.3 對策實施三:完善AVC系統判斷無功裝置投切的方法
工作人員與AVC系統廠家技術人員聯系,對AVC系統判斷無功裝置投切方法不完善的問題進行溝通討論。
AVC系統廠家技術人員針對安棚變電站、吳城變電站由于企業機組啟動無功負荷突變的問題,修改了電壓無功裝置控制方案。對無功補償裝置的控制增加“無功負荷穩定周期判斷”這一條件,來減少負荷突變造成的設備頻繁投切。
程序修改后,安棚和吳城變電站無功補償裝置一天的投切次數下降為少于原來的一半。
4 效果檢查
4.1 效果檢查一:目標值完成情況
(1)經過兩個月來對通道、設備和程序的整改實施,AVC系統在線控制成功率提高明顯。2012年6月份成功率達到96.03%。在之后的兩個月成功率也均在96%以上,平均由實施前的87.54%提高到96.13%。
(2)AVC系統控制成功率的提高,直接帶來電壓合格率的提高,桐柏電網電壓合格率由原來的99.15%提高到99.24%。
(3)目標實現:由統計表可以看出:AVC系統在線控制成功率由2011年的88.18%提高到96.13%,圓滿完成了任務。
(4)2012年8月28日,工作人員再次來到調度運行中心,查閱了AVC系統2012年8月份運行日志,對AVC系統在線控制不成功的關鍵問題進行統計分析。
由圖3排列圖可以很直觀的看出,AVC系統發令后執行失敗和電壓越限AVC系統不發令這兩項已下降為次要原因,而設備檢修AVC封鎖運行和AVC系統人為開環運行運行已上升為主要原因。
4.2 效果檢查二:經濟效益
AVC系統在線控制成功率的提高,直接帶來的是電能質量的指標之一電壓合格率的提高,從而帶來線損率的降低。2012年6月-8月平均線損率比2011年同期降0.12%,電量損失同期相比平均每月減少4.82萬度。按公司綜合電價0.465元算,每月可創效益:4.82×0.465=22413元。則活動期和鞏固期可創造實際效益為2.24萬元×10-(0.2+0.7)萬元=21.5萬元,效益十分可觀。
4.3 社會效益
成果的實施同時也提高了10kV功率因數,功率因數由2011年的0.97提高到現在的0.98,更好地履行了公司供電服務承諾內容。成果的實施把優質的電能輸送給了企業用戶,減少了社會負面影響,帶來了較好的社會效益。為贏得優秀的電力公共服務行業行風評議奠定了基礎。