李 海,趙海龍,岳連興
(國網北京順義供電公司,北京 順義101300)
為妥善解決電壓方面問題,保證系統之間的兼容性,某地區加大了對地方配電網電壓系統管理工作的研究力度,并按照電壓不合格問題,展開了一系列優化措施。
按照地區電網現有電壓管理各項數據信息,設計人員對電壓調度自動化系統以及電壓監測系統展開了分析與研究,并通過人工干預調整手段,展開了電壓管理決策系統調整與建設。數據源主要包括電壓監測子系統數據以及調度自動化系統數據等,運用電壓異常原因分析策略以及電壓異常點甄別技術,對電壓展開調整,完成獨立性較高的電壓管理系統改造,保證其能夠滿足自動化系統各項要求,其結構圖如圖1所示。

圖1 電壓管理決策系統結構圖
系統硬件結構包括安全芯片、系統服務器以及電壓監測儀等,其中接口服務器須按照地區系統電網電壓以及樞紐電壓等各項數據進行選擇,而其他設備則按照電力二次系統安全防護需求選擇。
電壓決策根據九區理論設置,九區理論核心包括無功、時間以及電壓,以時間為基礎,在不同時間段中展開電壓無功限值設置,在進行限值整定過程中,滿足負荷平曲線以及負荷峰谷等要求。有效控制VQC裝置投入率,從而改善電能質量。
應用十一域圖策略,強化控制精準度與有效性。具體判斷時,需要對縱坐標電壓情況進行分析,按照電壓上下限數值,根據橫坐標中的無功情況以及功率因數,完成對應區域選擇,并做好調整方式篩選。該控制技術注重電容器對分接頭、電壓調整方面的影響,對電容器所引起的電壓變化情況展開全面分析,獲得分析結論,保證改造效果與質量。
改造后,本地區供電電壓合格率有效提升,系統不兼容問題以及電壓運行不穩定問題得到了改善,電壓合格率達到了99.98%以上,系統管理手段整體水平得到了有效提升,電網用戶側電壓、變電站側電壓以及配網臺區電壓全過程分析均得到了顯著增強,供電效率與質量較為理想。
系統應用優勢主要體現在以下幾個方面:第一,能夠對決策算法形成有效輔助,系統決策準確性以及精準度得到提升,實現對驗證的不斷優化,保證持續跟蹤效果。第二,提升各項管理工作質量,推動系統流程優化。第三,通過對現有系統的優化,對無功補償設備和功率因數有效管理,對無功電壓實時監測,無功電壓管理質量得到強化,供電電壓合格率有效提升。與傳統系統相比,使系統在決策制定方面更加精準、完善,電壓調節能力也更加理想,能夠實現對地區整體配網的有效管控。