首页> 中文学位 >电网自动电压控制(AVC)系统设计及实现
【6h】

电网自动电压控制(AVC)系统设计及实现

代理获取

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章绪论

1.1选题背景与研究意义

1.2国内外研究情况

1.2.1国外同类技术对比

1.2.2国内同类技术对比

1.2.3对比总结

1.3本文的主要内容

第二章技术路线和基础算法

2.1技术路线

2.1.1基于“软分区”的三级电压控制模式

2.1.2三级无功电压优化控制技术路线

2.1.3二级电压控制技术路线

2.1.4灵敏度计算技术路线

2.1.5电容器/电抗器投切技术路线

2.1.6静态电压稳定在线评估技术路线

2.2主要理论及算法

2.2.1二级电压控制的理论和算法

2.2.2三级电压控制的理论和算法

2.2.3最小奇异值分析

2.2.4连续潮流法

2.3小结

第三章 控制中心内——厂站协调控制

3.1三级电压控制层面

3.2二级电压控制层面

3.2.1协调控制的原则

3.2.2厂站协调的数学模型——可行域纵向实时修正

3.3一级电压控制层面

3.3.1基于专家系统的变电站控制

3.3.2调相机与电容电抗器的协调控制

3.3.3协调约束的给出

3.4小结

第四章控制中心内——控制与预警的一体化

4.1控制与预警的结合

4.2系统结构

4.2.1电压稳定性在线分析模块

4.2.2电压稳定实时预警模块

4.2.3控制策略校核模块

4.3小结

第五章 控制中心间——网省协调控制

5.1概述

5.2网省协调

5.2.1网省调的不同侧重

5.2.2协调变量的选择

5.2.3网调侧的主要工作

5.2.4省调侧主要工作

5.3通信方案

5.4小结

第六章AVC系统运行情况分析

6.1 AVC系统的运行情况

6.2 AVC系统的运行分析

6.3小结

第七章 结论

参考文献

致谢

攻读工程硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况

展开▼

摘要

电网的安全、经济、优质运行是电力系统调度与运营所追求的目标,其中无功电压方面的控制至关重要。为保证系统的电压运行水平,电网自动电压控制(AVC)系统是实现全局无功电压优化分布的关键一环。 本文通过国内外同类技术的分析比较,面向河北电网,应用“分解协调”的总体设计思想,把理论算法和工程经验相结合,开发了完整的自动电压控制系统。该系统实现了500kV厂站的研发接入,使得网调、省调、地调三级电压控制层面能协调控制,从而有效的提升了运行人员对大型电网的驾驭能力。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号