长园深瑞AVC调试报告模板.docx
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长园深瑞AVC调试报告模板
___________自动电压控制系统(AVC)
调试报告
批准:
_________________________
审核:
_________________________
编写:
_________________________
单位:
长园深瑞继保自动化有限公司
编写日期:
_____年____月____日
___________自动电压控制系统(AVC)调试方案
本次调试的对象为_______________电压自动控制系统。
1.调试小组成员:
调试人员:
______________
当值值长及值班员给予配合。
2.参数设定
目标电压设定值
根据中调下发的___kV母线电压控制范围在___~___kV设定。
调节精度
按中调要求设定为___kV。
涉及调节设备
无功调节范围
例如:
风机监控系统:
Qmax=____Mvar,Qmin=____Mvar
单台风机监控为+____—-____Mvar
无功补偿装置:
Qmax=_____Mvar,Qmin=____Mvar
SVG为+_____—-______Mvar
无功控制流程图
3.调度通讯调试:
试验目的
确定省调与风电场的通信正常。
省调可以正确接收风电场通信管理终端上送的风机相关AVC运行信息,且可以正确下发AVC电压指令。
实验条件
调度端:
1、省调EMS系统已经与风电场综合通信管理终端设备完成通信,规约采用IEC870-5-104协议。
2、省调可以采用手动方式通过与风电场建立的通信通道下发电压控制指令。
风电场:
1、综合通信管理终端正常运行。
2、综合通信管理终端与省调EMS系统通信正常。
3、综合通信管理终端与风电场风机监控系统通信正常。
4、综合通信管理终端与升压站监控系统通信正常。
5、综合通信管理终端与无功补偿装置通信正常
实验记录
下行信号测试
省调指令下发测试:
省调下发电压控制值
后台显示电压控制值
上行信号测试
测试结果
信号类型
当地显示
省调显示
偏差
AVC远方/就地
远方
就地
AVC功能
投入/退出
增无功闭锁
减无功闭锁
风场可增无功
风场可减无功
AVC母线电压值
AVC当前出线无功
AVC当前出线电流
4.闭环调试
试验目的
风电场全场有功负荷可以根据调度下发的电压控制指令,风电场通信管理终端可以调节风机及动态无功补偿装置无功,以达到电压控制的目的;电场无功容量达到风机或无功补偿装置的限值时,风电场通信管理终端可以输出相关增/减无功闭锁信号。
试验条件
调度端:
1、省调EMS系统已经与风电场综合通信管理终端设备完成通信,规约采用IEC870-5-104协议。
2、省调AVC闭环控制建模的反馈负荷点为风电场主变高压侧线路输出电压,主站下发的风场电压控制指令均是依据此负荷点给出。
3、省调已进行风电场AVC建模,可以采用手动或自动方式通过与风电场建立的通信通道下发电压控制指令。
4、省调在接收到风电场上送的无功增/减闭锁信号时,省调可修订下发风场电压目标,并通过相应算法转移此部分无功潮流至其他发电设备。
风电场:
1、风机正常并网运行。
2、试验当天风况良好,根据当天风况,风机可以输出有功大于或等于额定装机容量的40%。
3、风机监控系统可以接收风场总无功指令,自行根据风电场风机运行情况调整各台风机无功,使得风机集群总无功的达到风电综合通信管理终端下发的风机群总无功目标。
4、风机监控系统与风电综合管理终端装置已经建立通信,并且可以接收并执行风场总无功指令。
5、无功补偿装置(SVG/SVC)可以接收无功指令,并自行调整装置运行无功在目标控制死区内。
6、无功补偿装置(SVG/SVC)与风电综合管理终端装置已经建立通信,并且可以接收并执行无功指令。
7、综合通信管理终端与升压站监控系统通信正常。
控制方式说明
支持就地和远方两种调节模式,且这两种模式间支持人工切换,也支持自动切换。
就地模式:
功率控制系统按照本地预先设定的调节指令或就地曲线进行功率调节与控制。
远方模式:
功率控制系统自动接收并执行调度主站定期下发的调节指令或计划曲线。
试验方法
就地电压目标控制
把AVC装置运行模式切换为就地电压目标控制方式,投入风机及无功补偿装置投入AVC功能,风电场运行人员手动设定目标电压值,观察并纪录实际电压响应情况、响应时间。
按下表要求填写:
闭环响应测试表。
要求AVC收到调度目标后,主变高压侧电压能够按照设定的目标值调整,风机监控系统及无功自动补偿装置无功调整方向同电压要求调节方向一致。
试验次数
设备类型
初始电压
(kv)
初始无功
(Mavr)
目标电压/目标无功
稳定电压
(kv)
稳定无功
(Mavr)
调整时间
1
风机监控系统
无功补偿装置
2
风机监控系统
无功补偿装置
远方电压目标控制
单步测试
把AVC装置运行模式切换为远方电压目标控制方式,投入风机及无功补偿装置投入AVC功能,省调值班人员手动设定目标电压值,观察并纪录实际电压响应情况、响应时间。
按下表要求填写:
闭环响应测试表。
试验次数
设备类型
初始电压
(kv)
初始无功
(Mavr)
目标电压/目标无功
稳定电压
(kv)
稳定无功
(Mavr)
调整时间
1
风机监控系统
无功补偿装置
2
风机监控系统
无功补偿装置
3
风机监控系统
无功补偿装置
连续指令测试
把AVC装置运行模式切换为远方电压目标控制方式,投入风机及无功补偿装置投入AVC功能,省调值班人员将主站AVC控制模式设定为自动方式,观察并纪录实际电压响应情况、响应时间。
计划曲线
从__:
__开始,每隔__分钟收到一次目标值,截止测试结束__:
__,共计收到目标值__次。
收到新的调度目标值后系统立即更新调节目标值,并重新计算调节量,跟踪计划曲线。
下图是根据调度目标值绘出的电压计划曲线,数据记录周期为__分钟。
图1电压计划曲线
实测数据
下图为风场并网点的电压实测值曲线,数据记录时间间隔均为__分钟。
图2并网点实测电压曲线
下图为计划曲线与风场并网点实际电压的对比图,由图可见,两条曲线拟合程度很高,电压控制指令执行情况良好。
图3并网点电压与远方计划值对比
测试从__:
__开始,一直到__:
__结束,共用时__小时__分钟。
测试过程并网点电压能实时跟踪计划曲线目标值,并网点实时电压与计划曲线差值在调度允许的合理范围内。
小结
在中调自动化处专家的指导和支持下,顺利完成了此次AVC测试工作。
通过对数据分析可以看出,自动发电控制系统的性能和功能能够满足中调相关要求。
调试过程中,____________并网点实时电压稳定跟踪计划曲线目标值,且调节偏差较小,符合相关规定要求,测试结果合格。
AVC连续闭环测试期间统计数据
时间
实时电压
kV
调度计划值
kV
无功可调上限(MVar)
无功可调下限(MVar)
并网点无功(MVar)
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