CN103326380B - 一种输配电无功优化系统的接口方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种输配电无功优化系统的接口方法,步骤如下:⑴建立收发顺序表;⑵数据采集及发送;⑶数据转换及接收;⑷无功优化策略实施;⑸反馈,配网无功优化主站系统投切电容组后,通过电网将变化量传递给AVC系统,重复进行上述传递方式⑴至⑷步骤,AVC系统根据新的电网实时信号调整站内设备控制策略,并通过AVC控制采集器进行操控。本发明方法结构简单,设备成本较低、容易搭载实现,改善电压质量,使用电设备安全可靠的运行。

Description

一种输配电无功优化系统的接口方法
技术领域
本发明属于配电网领域,尤其是一种输配电无功优化系统的接口方法。
背景技术
电压和无功功率的分布有着密不可分的关系,在许多情况下,无功功率是造成电网线路与变压器上电压和有功损耗的主要原因。合理的调动无功对于提高电压质量,降低系统网损具有重要的意义。通过将不同电压等级的无功优化系统相结合,可以优化电网的无功潮流分布,并降低电网有功损耗和电压损耗,从而改善电压质量,使用电设备安全可靠的运行。
现有的输电网自动电压控制(AVC)是通过监视输电网络无功/电压情况,通过调节变压器分接头,无功补偿设备等,实现对电网的优化。AVC的调控手段是站内集中补偿,目标是补偿变电站入口处的无功功率及电压水平,对于因为无功缺额导致的10kV线路出口功率因数降低,AVC无法处理。现有的配网无功优化系统是通过监视配电网的无功/电压情况,将10kV线路出口作为判据,通过调节无功补偿设备和配电变压器分接头实现对配电网的优化。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种输配电无功优化系统的接口方法,结构简单,设备成本较低、容易搭载实现,提升配电网电压质量以及运行安全性。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种输配电无功优化系统的接口方法,使用本方法的输配电无功优化系统包括一个站内AVC控制采集器、一个AVC主站系统、一个配网无功优化主站系统、一个配网无功优化采集控制器、两个数据收发模块以及一个数据转换模块,其特征在于:连接结构如下:AVC主站系统连接AVC控制采集器,AVC主站系统控制AVC控制采集器进行数据采集,并且AVC主站系统接受AVC控制采集器上传的遥测、遥信信号;配网无功优化主站系统连接配网无功优化采集控制器,配网无功优化主站系统控制配网无功优化采集控制器,同时接受配网无功优化采集控制器上传的遥测、遥信信号;上述AVC主站系统通过数据线连接有一数据收发模块,配网无功优化主站系统通过数据线连接有另一数据收发模块,AVC主站系统的数据收发模块与配网无功优化主站系统的数据收发模块之间通过安全传递通道建立通信连接,该两个数据收发模块之间的通信通道上连接安装有一数据转换模块,用于两个系统之间的数据信号翻译和转换;
步骤如下:
⑴建立收发顺序表,在配网无功优化主站系统中建立AVC接口数据遥测遥信接收顺序表;在AVC系统能中建立配网无功优化主站系统数据遥测遥信发送顺序表;
⑵数据采集及发送,AVC主站系统依据数据遥测遥信发送顺序表通过AVC控制采集器采集变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值,并通AVC主站系统过所连接数据收发模块按照步骤预设顺序通过数据安全传递通道互传数据;
⑶数据转换及接收,数据转换模块根据内置的数据,将数据安全传递通道中的数据转换为配网无功优化主站系统读取格式,配网无功优化主站系统按照遥测遥信接收顺序表通过数据收发模块获取变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值;
⑷无功优化策略实施,配网无功优化主站系统以10kV线路出口处的P、Q、COS、U为判定条件,通过配网无功优化采集控制器,对安装于该线路上的10kV线路补偿装置及0.4kV低压补偿装置进行投切,补偿无功、提升无功电压水平;
如果不需要对该线路使用无功优化策略,则将该线路退出主站优化序列,此时10kV线路补偿及0.4kV低压补偿采用就地补偿模式;
⑸反馈,配网无功优化主站系统投切电容组后,通过电网将变化量传递给AVC系统,重复进行上述传递方式⑴至⑷步骤,AVC系统根据新的电网实时信号调整站内设备控制策略,并通过AVC控制采集器进行操控。
而且,所述AVC主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接AVC控制采集器,配网无功优化主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接配网无功优化采集控制器。
而且,所述步骤⑶数据转换及接收中的数据安全传递通道应满足电力行业分区分域的安全要求,设置强逻辑隔离装置或使用RS232信号线。
本发明的优点和积极效果是:
1、本方法能够对单一电压等级的无功优化系统的调控范围进行拓展,使无功优化策略更加细化,在综合考虑入口无功电压的同时,对每条线路进行无功平衡。
2、本发明方法结构简单,设备成本较低、容易搭载实现,通过将不同电压等级的无功优化系统相结合,可以优化电网的无功潮流分布,并降低电网有功损耗和电压损耗,从而改善电压质量,使用电设备安全可靠的运行。
附图说明
图1为本发明所采用的系统结构示意框图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
一种输配电无功优化系统的接口方法,采用的系统结构如附图所示,包括一个站内AVC控制采集器、一个AVC主站系统、一个配网无功优化主站系统、一个配网无功优化采集控制器、两个数据收发模块以及一个数据转换模块,连接结构如下:
AVC主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接AVC控制采集器,AVC主站系统控制AVC控制采集器进行数据采集,并且AVC主站系统接受AVC控制采集器上传的遥测、遥信信号;
配网无功优化主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接配网无功优化采集控制器,配网无功优化主站系统控制配网无功优化采集控制器,同时接受配网无功优化采集控制器上传的遥测、遥信信号;
上述AVC主站系统通过数据线连接有一数据收发模块,配网无功优化主站系统通过数据线连接有另一数据收发模块,AVC主站系统的数据收发模块与配网无功优化主站系统的数据收发模块之间通过安全传递通道建立通信连接,该两个数据收发模块之间的通信通道上连接安装有一数据转换模块,用于两个系统之间的数据信号翻译和转换。
一种输配电无功优化系统的接口方法,以在配网无功优化主站系统建立AVC接口为例,具体步骤如下:
⑴建立收发顺序表,在配网无功优化主站系统中建立AVC接口数据遥测遥信接收顺序表;在AVC系统能中建立配网无功优化主站系统数据遥测遥信发送顺序表;
⑵数据采集及发送,AVC主站系统依据数据遥测遥信发送顺序表通过AVC控制采集器采集变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值,并通AVC主站系统过所连接数据收发模块按照步骤预设顺序通过数据安全传递通道互传数据;
数据安全传递通道应满足电力行业分区分域的安全要求,设置强逻辑隔离装置或使用RS232信号线。
⑶数据转换及接收,数据转换模块根据内置的数据,将数据安全传递通道中的数据转换为配网无功优化主站系统读取格式,配网无功优化主站系统按照遥测遥信接收顺序表通过数据收发模块获取变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值;
⑷无功优化策略实施,配网无功优化主站系统以10kV线路出口处的P/Q/COS/U为判定条件,通过配网无功优化采集控制器,对安装于该线路上的10kV线路补偿装置及0.4kV低压补偿装置进行投切,补偿无功、提升无功电压水平;
如果不需要该线路使用该功能,则将该线路退出主站优化序列,此时10kV线路补偿及0.4kV低压补偿采用就地补偿模式。
⑸反馈,配网无功优化主站系统投切电容组后,通过电网将变化量传递给AVC系统(传递方式同1-4步骤),AVC系统根据新的电网实时信号调整站内设备控制策略,并通过AVC控制采集器进行操控。

Claims (3)

1.一种输配电无功优化系统的接口方法,使用本方法的输配电无功优化系统包括一个站内AVC控制采集器、一个AVC主站系统、一个配网无功优化主站系统、一个配网无功优化采集控制器、两个数据收发模块以及一个数据转换模块,连接结构如下:AVC主站系统连接AVC控制采集器,AVC主站系统控制AVC控制采集器进行数据采集,并且AVC主站系统接受AVC控制采集器上传的遥测、遥信信号;配网无功优化主站系统连接配网无功优化采集控制器,配网无功优化主站系统控制配网无功优化采集控制器,同时接受配网无功优化采集控制器上传的遥测、遥信信号;上述AVC主站系统通过数据线连接有一数据收发模块,配网无功优化主站系统通过数据线连接有另一数据收发模块,AVC主站系统的数据收发模块与配网无功优化主站系统的数据收发模块之间通过安全传递通道建立通信连接,该两个数据收发模块之间的通信通道上连接安装有一数据转换模块,用于两个系统之间的数据信号翻译和转换;其特征在于:步骤如下:
⑴建立收发顺序表,在配网无功优化主站系统中建立AVC接口数据遥测遥信接收顺序表;在AVC系统中能建立配网无功优化主站系统数据遥测遥信发送顺序表;
⑵数据采集及发送,AVC主站系统依据数据遥测遥信发送顺序表通过AVC控制采集器采集变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值,并通过AVC主站系统所连接数据收发模块按照步骤预设顺序通过数据安全传递通道互传数据;
⑶数据转换及接收,数据转换模块根据内置的数据,将数据安全传递通道中的数据转换为配网无功优化主站系统读取格式,配网无功优化主站系统按照遥测遥信接收顺序表通过数据收发模块获取变电站母线电压、各路10kV出线的电流、电压、P、Q、COS数值;
⑷无功优化策略实施,配网无功优化主站系统以10kV线路出口处的P、Q、COS、U为判定条件,通过配网无功优化采集控制器,对安装于该线路上的10kV线路补偿装置及0.4kV低压补偿装置进行投切,补偿无功、提升无功电压水平;
如果不需要该线路使用无功优化策略,则将该线路退出主站优化序列,此时10kV线路补偿及0.4kV低压补偿采用就地补偿模式;
⑸反馈,配网无功优化主站系统投切电容组后,通过电网将变化量传递给AVC系统,重复进行上述传递方式⑴至⑷步骤,AVC系统根据新的电网实时信号调整站内设备控制策略,并通过AVC控制采集器进行操控。
2.根据权利要求1所述的输配电无功优化系统的接口方法,其特征在于:所述AVC主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接AVC控制采集器,配网无功优化主站系统通过数据线、光纤或无线web网络连接配网无功优化采集控制器。
3.根据权利要求1所述的输配电无功优化系统的接口方法,其特征在于:所述步骤⑶数据转换及接收中的数据安全传递通道应满足电力行业分区分域的安全要求,设置强逻辑隔离 装置或使用RS232信号线。
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