风电场avc系统用户手册b(编辑修改稿)内容摘要:

无功容量。 百万千瓦级及以上风电基地,其单个风电场无功功率调节容量为风电场额定运行时功率因数 (超前) ~ 滞后确定的无功功率容量范围。 LZAVC 6000 系统应能在现有无功补偿设备容量范围内(包括风电机组和无功补偿装置)调节,实现动态的连续调节以控制并网点电压,其调节速度应能满足电网电压调节的要求。 风电场参与电压调节的手段:调节风机的无功出力、调节动态无功补偿装置的无功出力、调节风电场有载变压器分接头,根据电网调度部门的指令进行调整。 LZAVC 6000 系统软件采用 经典的三层软件体系结构和分布组件式架构,其整体结构如图所示。 可视化层 可视化界面 控制层 风电场 AVC 风电场 AGC(保留) 电能质量监测(保留) 业务接口 无功决策 数据采集 无功分配 平台层 数据库服务 监控服务 日志 用户管理 图表 2 不断创新 立志卓越 安徽立卓智能电网科技 有限公司 表现层是用户与系统交换的前端,面对需要批量录入和频繁交互的业务处理,系统以图形化界面为主。 控制层主要承担系统的业务逻辑处理。 系统对外提供统一的业务接口服务,无论是文件交换,通过串口、专网等请求风机 SCADA 系统 , 升压站 SCADA 系统或其他第三方系统(如EMS)服务,都通过统一的业务接口进入系统, 经过系统分析和计算,结合各种约束条件,合理分配,给出风电场内各无功电源的调节目标和逻辑, 实现自动闭环。 AVC 系统 还保留集成 风电场自动发电系统( AGC) 功能 ,协调控制风场内所有有功、无功调节设备以满足风场并网综合需求的监控管理系统 ( AGC 模块功能暂保留)。 根据《风电场接入电网技术规定》有关电能质量的规定,可在风电场 AVC 系统中集成电能质量实时检测,长期监测风电场电能质量情况。 平台层为系统运行的支撑平台,主要包括数 据库服务,监控服务,日志服务以及用户管理。 在各层次上的组件均能单独更新、替换或增加、拆除。 因此,可适应不断的变化和新的业务需求。 而且使的系统维护更方便,代价相对更低。 因各组件互相独立,更换组件就好比更换组合音响的一个部件,对系统其它部分并无影响,所以更新维护更加安全可靠。 LZAVC 6000 系统功能及特点 系统功能  通信功能。 能够与升压站监控系统、风机服务器、无功补偿装置、风电通信管理终端和调度主站系统通信,支持多种通讯方式,包括专线通信方式和网络通信方式,支持MODBUS、 CDT、 DL/、 DL/。  采集功能。 实时采集场内各类模拟量(电压、电流、有功、无功、谐波等)和风机机组运行( 如开机、停车、调向、手 /自动控制以及大 /小发电机工作 )以及其他设备开关状态量, 通过各 风电机组 的状态了解整个风电场的运行情况。  控制功能。 具备以通信、无源开出接点、 420mA 模拟量等方式输出风机无功、无功补偿装置、有载主变分头的调 节指令。  就地功能。 系统软件界面支持风场运行人员输入变高侧母线(或节点)电压目标值,变高侧母线(或节点)电压计划曲线。 具有投入 /退出 AVC子站系统功能。  计算分析功能。 采用常用的成熟的基本算法(包括等功率因数、等无功、相似调整裕度等)对目标值进行计算分析,按照分配策略给出各风机和无功补偿装置的无功出力以及主变分接头档位。  存储、监视功能。 能方便地监视 AVC子站系统的运行工况、母线电压、风机有功功率 /无功功率、开关状态、设备运行状态、与其他设备的通信状态等。 数据形成历史数据库,并用于绘制趋势曲线和形成报表,历 史数据存储一年以上。  报警处理功能。 AVC子站系统运行异常或故障时能自动报警,停止分配结果输出,并形成事件记录。 不断创新 立志卓越 安徽立卓智能电网科技 有限公司  事件记录功能。 可对 AVC子站告警、闭锁原因、人员操作等形成事件记录。  系统管理和参数设置功能。 分等级的密码管理功能,不同等级的密码的操作权限不同,防止误操作。  满足相关的安全防护要求。 系统特点  高可靠的嵌入式、低功耗平台,可实现所有设备及通道的冗余设计;  支持全厂母线电压、多段母线电压、全厂总无功、多段总无功、单机组无功等多种控制目标;  完善的分配算法和保护措施,可适用各种复杂结构;  调节策略采用渐次逼近方案,控制单次计算周期调节无功量,最终达到目标值。 为提高调节速率,采用自适应 模糊 逼近器,可根据实际工况动态改变给定值的调节幅度。  系统输入输出安全隔离技术;  为满足发电机、主变压器及系统的安全稳定运行要求,设计了严格的安全措施。 AVC软件具有多项安全保护功能,例如:指令超过偏差 限制 、 数据波动限制 、母线电压越限、 功率因数限制 、 无功补偿装置故障保护 、 通信故障保护 等。 保护安全逻辑设计合理,动作正确。  强大的数据分析、处理和海量存储;  良好的标准性、开放性、集成性、安全性、扩展性和维护性; 智能 化:自学习控制技术和模糊渐进控制技术保证了系统的调节平稳度和精确度。 扩展性:灵活的模块化设计方便配置双机、双网、双电源系统网络,强大的组态设计具备灵活的在线参数配置功能。 系统具备可根据现场不同的接口设备扩充规约库,已配置标准规约: CDT、 MODBUS、 DL/、 DL/。 安全性:与原有系统相对独立,无相互干扰或影响,投入 /退出均不影响原有系统的稳定运行。 多重闭锁、限制功能,可有效防止误调节、频繁调节、振荡调节。 输入 /输出点、通讯端口均经过光电隔离 ,有效阻止干扰信号的窜入。 身份验证功能,可防止程序和参数被无意中错误修改。 友好性:全汉化图形界面。 详细的提示信息,全程引导用户操作。 系统工况、调控结果均实时刷新。 除文字表格外,还以实时变化曲线的形式提供更直观的监视效果。 不断创新 立志卓越 安徽立卓智能电网科技 有限公司 技术参数 应用的标准及规范  JB/T 95682020 电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件  DL47892 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件  GB 50062 1992 电力系统的继电保护和自动装置设计规范  GB 501711992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范  DL/T6301997 交流采样远动终端技术条件  GB/T 快速瞬变干扰试验  GB/T 1 兆赫脉冲群干扰试验  GB/T 静电放电试验  GB/T 辐射静电试验  GB 浪涌(冲击)抗扰度试验  DL4761992 电力系统实时数据通信应用层协议  GB/T 123252020 电能质量 供电电压偏差  GB 123262020 电能质量 电压波动和闪变  GB/T 145491993 电能质量 公用电网谐波  GB/T 159452020 电能质量 电力系统频率偏差  GB/T 155432020 电能质量 三相电压不平衡  DL7962020T 风力发电场安全规程  DL6661999T 风力发电场运行规程  DL 7552020 电力系统安全稳定导则  SD 3251989 电力系统电压和无功技术导则  DL/T 10402020 电网运行准则  GB/Z 199632020《风电场接入电力系统技术规定》  GB/T 203202020 风力发电机组 电能质量测量和评估方法  《国家电网公司风电场接入电网技术规定》 不断创新 立志卓越 安徽立卓智能电网科技 有限公司 一般工况 1) 海拔高度: ≤ 3000m; 2) 环境温度  最高温度: 60℃  最低温度: 20℃  最大日温差: 25℃ 3) 相对湿度 (环境温度为 20℃时 )  日平均相对湿度:≤ 95%  月平均相对湿度:≤ 90% 4) 抗震等级:  水平加速度:  垂直加速度: 安装和存放条件 所有设备均放置在无屏蔽、无防静电措施的机房内。 供电电源 现场应能提供双路供电电源,保证系统供电安全稳定。  交流电源  额定电压:单相 220V,允许偏差- 20%~ +15%  频率: 50Hz,允许偏差 177。  波形:正弦,波形畸变不大于 5%  直流电源  额定电压: 110\220V,允许偏差- 20%~ +10%  纹波系数:不大于 5% 接地条件 机柜以及电缆屏蔽层的接地线均应与主 接地网可靠连接。 不断创新 立志卓越 安徽立卓智能电网科技 有限公司 抗干扰 1) 在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不发生误动作。 2) 装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验符合 IEC标准。 绝缘性能 1) 绝缘电阻符合 DL47892中 条和 GB1372992中。 2) 绝缘强度符合 DL47892中 条和 GB1372992中。 3) 冲击电压符合 DL47892中 DL/T6301997中 条的规定。 电磁兼容性 1) 高频干扰符合 DL47892中 DL/T6301997中。 2) 静电放电符合 GB/T Ⅲ的规定。 3) 辐射电磁场符合 GB/Ⅲ的规定。 4) 快速瞬变符合 GB/Ⅲ的规定。 5) 浪涌符合 GB/Ⅲ的规定。 机械性能 1) 工作条件:能承受严酷等级为 I 级的振动响应、冲击响应试验。 2) 运输条件:能承受严酷等级为 I 级的振动耐久、冲击耐久及碰撞试验。 LZAVC 6000 系统性能指标  AVC控制精度: |母线电压-。
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