『7x24小时有问必答』
可以把AGC和AVC比喻成双胞胎兄弟,有AGC功能的设备,肯定就有AVC功能。下面以光伏电站为例来说明。
AGC:管“多少电”
对光伏电站而言:就是控制有功功率输出。电网让你发多少电,你就发多少电。
AVC:管“电的质量”
对光伏电站而言:就是控制电压和无功功率。电网让你在并网点维持某个电压水平,你就要通过吸收或发出无功功率来达到这个目标。
AVC控制原理
目标:控制光伏电站并网点的电压。
指令来源:电站接收到来自电网调度主站的电压设定值。
控制手段:通过调节光伏逆变器发出或吸收的无功功率来实现。
光伏逆变器不仅可以输出有功功率,还可以通过控制电流的相位,在不消耗有功能量的前提下,灵活地发出感性无功功率或吸收容性无功功率。这相当于一个“无功调节器”。
发出无功:可以抬升电压。
吸收无功:可以降低电压。
AGC和AVC对比
应用场景和调节过程
应对负荷变化导致的电压波动:
场景:电站附近的工厂大型电机启动,导致电网电压被拉低。
过程:电网调度监测到电压跌落,向光伏电站发送一个稍高的电压设定值。电站AVC系统计算所需的无功功率,指令逆变器发出无功功率,将并网点的电压提升到合格范围内。
应对自身出力对电压的影响:
场景:光伏电站中午满发,输送大量有功功率,由于线路电阻的存在,会在输电线路上产生压降,可能导致线路末端电压过高。
过程:AVC系统监测到并网点电压越限。为了降低电压,它会指令逆变器吸收无功功率(运行在“进相”状态),从而将电压拉回正常水平。
AGC和AVC协同场景
假设一个光伏电站中午满发100MW,导致并网点电压升高到超标边缘。
AVC系统首先动作:指令逆变器吸收无功,试图将电压降下来(但如果吸收无功到极限,电压仍然偏高)
电网调度可能会启动 AGC:下令该电站降功率运行至95MW。
减少有功输出后,线路上的压降减小,电压自然回落。此时AVC所需吸收的无功也减少,系统恢复平衡。
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