风电场AVC系统用户手册B.doc
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内蒙古电网风电场(光伏电站)自动电压控制系统(AVC)管理规定为保证内蒙古电网电压稳定运行,规范风电场(光伏电站)自动电压控制系统管理工作,特制订本办法。
1总体要求1.1接入内蒙古电网的风电场(光伏电站)应按照接入电网技术要求配备AVC 子站装置,接受调控中心(地区调度)AVC主站系统的实时闭环控制,风电场(光伏电站)所有无功电源(包括无功补偿装置、风力发电机组/光伏逆变器)及接入电网的主变压器分接头均应参与电网无功电压自动控制。
1.2新建风电场(光伏电站)投产时要同步具备AVC功能;已投产风电场(光伏电站),要逐步改造具备AVC功能。
新建风电场(光伏电站)并网前应完成AVC 子站设备与调控中心(地区调度)AVC主站系统的信号对调工作,并网后一个月内应完成与调控中心(地区调度)AVC主站系统的闭环联调工作,并向调控中心(地区调度)上报联调报告,经审核满足要求后投入闭环运行。
1.3风电场(光伏电站)应建立AVC子站设备技术档案,包括产品使用和维护说明书、图纸、出厂检验记录和合格证、安装调试检验报告、现场调试报告、闭环联调报告、设备定值清单和运行维护记录等,并报调控中心(地区调度)备案。
2 接入划分及专业管理分工2.1升压站高压侧母线为220kV及以上电压等级的风电场(光伏电站),其AVC 子站接入调控中心AVC主站并闭环运行;升压站高压侧母线为110kV及以下电压等级的风电场(光伏电站),其AVC子站接入地区调度AVC主站并闭环运行。
2.2调控中心(地区调度)系统运行专业是风电场(光伏电站)AVC系统的运行管理部门,负责指导和督促风电场(光伏电站)落实AVC工作,对AVC运行结果进行分析、考核,对运行参数和定值进行审核。
调控中心(地区调度)自动化专业负责与AVC子站的调试试验和运行维护工作,并对子站设备进行考核工作。
3 AVC子站定值管理AVC子站定值由风电场(光伏电站)在满足调度和装置性能要求的前提下自行制定并报调控中心(地区调度)备案。
光伏电站有功功率、无功功率自动控制系统(AGC、AVC)V3.1.1111产品手册北京国能日新系统控制技术有限公司2015年7月目录第一章公司简介 (1)第二章产品背景 (2)第三章光伏新能源并网规范要求及遵循标准 (3)3.1 并网规范 (3)3.2 遵循标准 (3)3.3 系统设计原则 (4)第四章光伏电站有功和电压自动控制系统 (5)4.1 总体设计 (5)4.2、软件系统层次结构 (6)4.3 系统功能 (7)4.4 AGC控制策略 (14)4.5 AVC控制策略 (15)4.6 系统特点 (16)4.7 性能指标 (16)第五章生产进度计划及技术资料交付进度 (17)第六章项目管理与工程实施 (18)6.1 管理目标 (18)6.2 组织结构 (18)6.3 实施流程 (18)6.4 现场勘察 (18)6.5 实施力量 (19)6.6 系统验收 (19)第七章技术支持及售后服务 (20)7.1 现场服务人员 (20)7.2 技术支持及资料 (21)7.3 售后服务 (22)第八章技术培训 (23)8.1 培训原则 (23)8.2 培训内容 (23)8.3 现场培训 (23)第九章检验和验收 (24)第十章包装、运输和贮存 (25)第十一章产品业绩表(部分) (26)第一章公司简介北京国能日新系统控制技术有限公司(简称国能日新),是北京市高新技术企业。
公司自成立以来,在全体员工的不懈努力下,已经发展成一个各项资质齐全、拥有自主研发、生产制造和全方位营销等综合能力的高新技术企业。
专注于为新能源企业在并网自动化、生产运营、企业信息化等方面提供优质的解决方案,通过我们专业的技术产品及全面的服务体系为新能源企业的更优发展提供技术保障。
我们的发展目标是做新能源行业中领先的软件产品及服务提供商。
公司始终以人才为主体,不断加大技术研发的投入。
通过持续引进人才,拥有一批熟悉中国电力行业需求和特点的优秀技术开发人员和工程人员。
风电场A VC、AGC、风功率预测规程第一章、A VC技术要求一.1.控制模式要求风电场A VC系统采用母线电压控制模式,具体要求如下:风电场A VC系统接收调度主站系统下发的并网点(主变高压侧母线)的电压控制目标值后,根据该电压控制目标值按照一定的控制策略,计算出单台风机的无功功率目标值、无功补偿装置(SVC/SVG)的无功功率目标值、主变分接头的目标档位,并形成相关调节指令分别发送给风机监控系统、无功补偿装置、升压站综自系统执行,使并网点(主变高压侧母线)电压达到控制目标值,实现风电场整体的电压无功自动控制。
A VC具备根据系统电压首先调节风力发电机的无功功率、其次调节无功补偿装置的无功、然后调节主变分接头的功能,并且每一个调节环节均可以在控制电脑画面上操作投入/退出。
并可以自选参与调整无功的风机(#1—#33风机可自选台数及编号),可以在主控制室监控电脑上直观方便的操作,既可以投入A VC 自动调节,也可以解除A VC手动在监控电脑上调节一台或同时调节多台风机的无功功率。
该装置需具备扩展能力,满足二期的需要。
一.2.控制方式要求一.2.1.闭环控制方式(远方控制)调度主站系统实时向风电场A VC系统下发风电场并网点(主变高压侧母线)电压控制目标值,根据该电压控制目标值系统按照一定的控制策略,计算出单台风机的无功功率目标值、无功补偿装置(SVC/SVG)的无功功率目标值、主变分接头的目标档位,并形成相关调节指令分别发送给风机监控系统、无功补偿装置、升压站综自系统执行,使并网点电压向目标值逼近,形成风电场侧A VC系统与调度主站系统的闭环控制。
.一.2.2.开环控制方式(就地控制)当调度主站系统与风电场A VC系统通信故障,使风电场A VC系统退出闭环运行,或接受调度指令退出闭环运行时,风电场A VC系统可根据调度主站下发的或就地手工输入的并网点电压计划曲线进行调节,也可根据就地手工输入的并网点电压目标值进行调节。
风电场培训讲义2011年2月24日,甘肃中电酒泉风力发电有限公司桥西第一风电场因一个开关间隔的电缆头故障绝缘击穿,造成三相短路,导致包括这个风电场在内的10座风电场的274台风电机组因不具备低电压穿越能力在系统电压跌落时脱网,引起系列反应,最终本次事故脱网风机达598台,损失出力占到事故前酒泉地区风电出力的54.4%,造成西北电网主网频率由事故前的50.034赫兹降至最低49.854赫兹。
4月17日早晨4点51分,甘肃瓜州中国风电协和干西第二风电场一个箱变高压侧电缆头击穿、一个箱变电缆三相连接处击穿,引起系列反应,电压低于80%额定电压持续时间320毫秒,造成瓜州地区700台风机脱网,损失出力101万千瓦,电网频率最低至49.815赫兹。
同日,河北张家口国华佳鑫风电场8号风机箱式变压器一条引线松脱至短路,引起系列反应,造成644台风机脱网,损失风电出力占事故前张家口地区风电出力的48.5%,造成华北电网主网频率由事故前的50.50赫兹降至最低49.95赫兹。
电缆头因质量问题爆炸——绝缘击穿——引起弧光放电——造成相间短路——系统电压降低——第一台不具备低电压穿越能力的风机‘逃跑’——第一块‘多米诺骨牌’倒下,大片风机脱网。
电网电压跌落,定转子磁链不能突变,转子电流变大,风机转子变频器过流保护启动,风力发电机组自动脱网。
一、风电场结构1,主接线图风电场典型主接线情况风力带动叶片---转子----定子输出电能(690V )---箱变---35kV 母线---主变---220kV 母线。
叶片,发电机,塔筒,变频器,就地控制器,箱变,电缆,光缆。
就地控制器(变频器),35kV 箱变,地埋电缆,风机监控系统,升压站监控系统,各类保护(线路、发变组、变压器、母线、接地。
),电能质量监测,电源系统,故障录波等。
2, 风机及厂家:金风科技:新疆金风科技股份有限公司,上市公司,国内最早,规模最大,技术领先。
华锐风电:华锐风电科技(集团)股份有限公司,上市公司,国内与金风科技不相上下。
自动发电自动电压控制操作说明启AGC/A VC系统监控双击AGC/A VC监控机桌面上的“自动发电电压控制系统监控程序”,自动开启AGC系统监控,进入监控界面。
用户名选择“adm”,密码为“1”。
点击“确定”按钮后,进入监控界面、自动连接登录AGC/A VC装置并启动实时监控功能。
例图若系统监控没有自动打开,在监控程序界面上点击右键,选择“自动启动实时监控”,监控功能启动后,会看到监控数据正常更新。
例图2、停止AGC系统监控在监控界面上点击右键,选择“停止AGC实时监控”,即可退出实时监控。
密码同上。
3、启动AGC系统在监控界面上点击右键,选择“AGC投入”,即可启动AGC自动发电控制系统,同时信息窗口弹出,显示AGC投入成功或失败。
A VC与AGC 操作一样。
4、退出AGC系统在监控界面上点击右键,选择“AGC退出”,即可退出自动发电控制。
同时信息窗口弹出,显示AGC退出成功或失败。
A VC与之一样。
5、有功、无功目标值设定【远方控制】AGC主站通过发AGC远方控制投退指令,切换AGC子站远方控制/本地控制模式,AGC子站根据当前系统工况条件决定是否响应远方控制投退指令。
在远方控制模式下系统将自动获取由中调下发的有功目标值。
AGC 子站超时未收到中调下发的有功目标值,将自动转换成本地控制模式。
A VC 同样适用此过程。
例图【本地控制】用户设定。
在监控界面上点击鼠标右键,选择设定有功目标值,在弹出的输入框中输入有功目标值,点击确定。
例图说明:解除设定值的方法为:在监控界面上单击鼠标右键,选择解除电压目标值设定。
注意:解除设定后系统将由限功率模式转到自由发电模式,即对有功不进行控制。
6、系统工况监视启动实时监控后,系统工况监视界面例图●AGC系统相关运行信息(图例)。
例图●A VC系统运行相关信息例图AGC/A VC投退状态:投入\退出投入为绿色退出为红色AGC/A VC控制模式:本地\远方本地为绿色远方为粉色AGC/A VC增闭锁:AGC增闭锁指当前有功不可增加的遥信状态。
内蒙古电网风电场A VC系统联调流程
为保证内蒙古电网风电场A VC系统入网运行质量,提高内蒙古电网电压管理及运行水平,特制定内蒙古电网风电场A VC系统联调流程。
凡要求A VC系统联调的风电场,请遵照此流程执行。
内蒙古电网风电场A VC系统联调流程:
1、申请A VC系统联调风电场填写并提交本场AVC系统有关资料,包括以下内容:
2、风电场组织A VC系统现场验收。
人员包括:技术监督单位相关人员,电网调度负责A VC 技术人员、至少两家其它风电场技术人员、本电场及上级部门有关人员。
3、风电场A VC系统现场验收通过后,风电场向调度通信中心申请联调(书面并加盖单位公章),由调度通信中心组织风电场A VC系统与内蒙古电网A VC系统联调。
风电场风能预报智能管理系统使用手册北京国能日新系统控制技术有限公司2011 年11 月16 日目录目录 (I)第一章系统操作 (1)1.1 主界面 (1)1.2 用户管理 (2)1.2.1 用户登录 (2)1.2.2 用户设置 (3)1.2.3 用户注销 (5)1.3 系统设置 (5)1.3.1 风场设置 (6)1.3.2 机组型号设置 (7)1.3.3 测风塔设置 (9)1.3.4 预测设置 (11)1.4 状态监测 (13)1.4.1 系统状态 (13)1.4.2 风机状态 (14)1.5 预测曲线 (14)1.5.1 短期预测曲线 (14)1.5.2 超短期预测曲线 (16)1.5.3 风速预测 (17)1.6 气象信息 (19)1.6.1 风速曲线 (19)1.6.2 风廓线 (20)1.6.3 直方图 (20)1.6.4 玫瑰图 (21)1.7 统计分析 (22)1.7.1 完整性统计 (22)1.7.2.频率分布统计 (23)1.7.3 误差统计 (24)1.7.4 事件查询 (26)1.7.5 综合查询 (27)1.8 报表 (28)第二章系统维护 (30)2.1 数据库连接不上 (30)2.2 短期预测数据不显示 (30)2.3 超短期预测数据不显示 (30)2.4 接收实发功率异常 (30)风电场风能预报智能管理系统第一章系统操作风电场风能预报智能管理系统操作主要有三部分组成:人机界面、接口和数据库操作。
人机界面为客户端程序,是用来进行用户管理、系统设置、状态监测、预测曲线、气象信息、统计分析、和报表等功能的主要操作界面;接口和数据库是后台运行程序,负责接收、计算和存储系统运行数据,接口和数据库的操作在初始安装配置后,会自动运行,用户不必进行操作,如需更改,可在相关操作说明或技术人员的指定下进行操作。
风电场风能预报智能管理系统机器及软件密码设置为:软件登录初始用户名和密码均为:admin1.1 主界面点击桌面下的NRFM 即可打开系统主界面,界面友好、简单,易于操作。
A VC的操作1.A VC的投入:在机组投入使用稳定运行时,运行人员在监视画面上将需投入A VC的机组A VC投入,同时将该机组A VC装置上的控制锁投入,并将其压板闭合,此时,A VC 装置参与该机组的无功调整,根据省调下发的计划电压值进行相关的增减磁动作。
2.A VC的退出:当短时间需要退出A VC时,只需要将监视画面上的需退出A VC的机组A VC切除;当机组停机或省调命令长时间不需要A VC投入时,需要将监视画面上相关机组的AVC切除、相关机组的A VC装置上的控制锁切除并将压板打开。
注意事项1.A VC在调整过程中出现越限报警时,属正常情况,如果A VC出现增磁闭锁(机端电压达到上限、系统电压达到上限、无功达到上限、有功达到上限、厂用电达到上限、转子电流达到额定、定子电流达到额定),不会继续上调而可以下调;如果A VC出现减磁闭锁(机端电压达到下限、系统电压达到下限、无功达到下限、厂用电达到下限),不会继续下调而可以上调。
以上两种情况都不需要退出A VC,需要等待省调下达新的电压指令,A VC会根据目标值进行调整,当越限报警的值恢复到正常范围时,越限报警自动清除。
2.A VC在调整过程中出现故障报警时,属不正常情况。
当某机组A VC发出故障报警时,需要在DCS画面上将该机组A VC切除,并检查上位机与下位机的通讯是否断开(光纤收发器的接线松动等问题)。
当15分钟未收到省调计划电压时,此时A VC则是由远方状态切换到就地状态,此时不需要退出A VC,只需检查A VC装置与省调的网络是否连通(网线是否松动,光纤是否正常等),如果连通只需等待省调下发新的计划电压,当收到省调下发新的计划电压时,会自动切换到远方状态,否则A VC会一直保持就地状态。
当处于就地状态时,可选择是否使用当地计划曲线进行调整(勾选则使用就地曲线,否则不使用就地曲线)3.如需要确认就地计划曲线的正确性,需要在主页点击“人工设定”,选择用户名输入密码正确后,弹出对话框,选择“母线计划表”页面,单击“显示”按钮,弹出就地计划曲线对话框,该页面显示了一天的就地计划曲线,界面上包括各个时段的系统电压上下限,然后与省调对各个时间段进行确认以保证正确无误。
第一章系统操作NRFM系统操作主要有三部分组成:人机界面、接口和数据库操作。
人机界面为客户端程序,是用来进行系统配置、功率预测展示、系统查询、报警查询等功能的主要操作界面;接口和数据库是后台运行程序,负责接收、计算和存储系统运行数据,接口和数据库的操作在初始安装配置后,会自动运行,用户不必进行操作,如需更改,可在相关操作说明或技术人员的指定下进行操作。
目前桥东风电场运行风电功率预测系统机器密码设置为:开机密码为:0818软件登录用户名和密码均为:admin1.1.人机界面1.1.1. 主界面点击桌面下的NRFM即可打开系统主界面,界面友好、简单,易于操作。
主界面上有登录、系统配置、功率预测、实时数据、系统查询、报警、退出系统等导航栏。
系统主界面如图1-1所示。
进入其它界面,可在登录后,点击相应导航按钮,若从其它界面返回主界面,则可点击界面右上角的按钮。
图1-1 系统主界面1.1.2. 登录对系统的任何操作,需在用户登录之后才可以进行操作,在主界面中点击登录按钮,即可弹出登录对话框,如图1-2所示,如登录不成功,会弹出对话框进行提示,如图1-3所示,登录成功后,可在进入的其它界面上方看到当前登录的用户名称和当前用户角色(图1-4所示)。
目前现场运行的用户名和密码均为:admin,用户也可根据自己需要,按照下节“系统配置”的说明进行添加、删除用户。
图1-2 登录框图1-3 错误提示图1-4 用户信息1.1.3. 系统配置系统配置中有用户管理、电场配置、风机配置等操作选项。
用户在运行系统前应进行相应的初始配置。
(1) 用户管理用户角色在本系统中分为管理员、操作员和普通用户。
管理员的权限最大,可进行系统的任何添加、修改、删除、查询等操作;操作员可以进行系统的查询,对自己登录密码的修改,对电场、风机信息的配置,对预测数据修改等操作,不具备其它用户的添加、修改、删除操作;普通用户仅有浏览系统信息和修改自身密码的权限。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1 风电场自动电压控制(AVC)系统 技术使用说明书 (资料版本号: 3.2)
安徽立卓智能电网科技有限公司 1
LZ-AVC 6000系统技术使用说明书
编制:姚琦、陈超、计圣凯、张平刚、周峰、王雨 *技术支持 电话:(0551) 传真:(0551) *版权所有:安徽立卓智能电网科技有限公司 *注:本公司保留对说明书的修改权,如有变动,恕不另行通知。产品与说明书不符之处,请以实际产品为准。 2
重要提示 感谢您使用安徽立卓智能电网科技有限公司的产品,为了安全、正确、高效的使用本装置,请您务必注意以下重要提示。 1)本说明书仅适用于LZ-AVC 6000系列产品。 2)请仔细阅读此说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料,请以随机资料为准。 3)为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、拆卸工控装置、触摸印制电路板上的芯片和器件。 4)请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。 5)装置如出现异常或有所疑问,请及时与本公司技术部门联系。 1
目录 前 言 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1 系统概述 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 概述 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 风电场一般概况 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 LZ-AVC 6000系统说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 LZ-AVC 6000系统功能及特点 .................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1 系统功能 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.2 系统特点 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5 技术参数 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.1 应用的标准及规范 ........................................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 一般工况 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.3 安装和存放条件 ............................................................... 错误!未定义书签。 1.5.4 供电电源 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.5 接地条件 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.6 抗干扰 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.7 绝缘性能 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.8 电磁兼容性 ....................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.9 机械性能 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.6 LZ-AVC 6000系统性能指标 ........................................................ 错误!未定义书签。 2 装置原理 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 自动电压控制(AVC)系统的实现原理 ..................................... 错误!未定义书签。 2.2 控制策略 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 LZ-AVC 6000系统的控制模式 .................................................... 错误!未定义书签。 2.4 LZ-AVC 6000系统计算模型 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 母线电压与风电场无功出力的关系 ............................... 错误!未定义书签。 2.4.2 风电场无功出力计算 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.5 典型系统拓扑 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 软件结构图 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3 主程序说明 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 进入系统 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 运行主界面 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1 用户登录 ........................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2 系统实时状态 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3 系统参数设置 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.4 电压曲线设置 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.5 实时遥测报警 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.6 实时遥信报警 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.7 实时电压曲线 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.8 风机数据查询 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.9 历史遥测报警 ................................................................... 错误!未定义书签。 历史遥信记录 ................................................................... 错误!未定义书签。 历史无功曲线 ................................................................... 错误!未定义书签。