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随着“一带一路”战略的实施,中国能源建设企业走出国门,带动中国富余产能和中国标准“走出去”,赢得了前所未有的发展机遇,但“走出去”工程也存在制约工期、利润、质量的技术合规风险。
对于电厂工程来说,接入电力系统工程一般需要与目标地电网的既有设施对接,需要获得电网审批后才能开始建设,而由于目标地电力工业的体制、发展程度与我国存在普遍差异,接入电力系统工程合规成为境外工程的关键难点。
自动电压控制(Automatic Voltage Control, AVC)是接入电力系统工程的重要一环。电厂侧自动电压控制是指通过对高压母线的无功-电压值进行合理有效的调节,使电厂侧高压母线电压值符合期调度望值,以提升电功率因数,降低电网损耗、提升电网电压质量、保证系统和机组安全稳定运行[1-3]。
国内自动电压控制主要是通过分层控制模式,采用专门的AVC装置实现,一般由调度AVC主站层、操作层、电厂AVC子站层组成。层级之间的控制指令与信息反馈是通过电力调度数据网传输[4]。AVC装置已实现了产品系列化,实施过程中不需要技术人员深度介入,但设备维护对厂家依赖性大。
越南某电厂项目实施过程中,越南电网没有专门的AVC主站、子站装置,因此,结合当地电网的实际情况,充分利用电厂既有资源,实现电厂无功-电压的有效调节功能,满足当地电网的要求并获准接入,对于保障项目顺利实施、保证电网电压稳定具有重要的工程意义。
Practice and Security Constraint Strategy of AVC in Vietnam Power Plant
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摘要:
目的 自动电压控制(Automatic Voltage Control,AVC)是降低电网损耗、提升电网电压质量、保证电网和机组安全稳定运行的重要手段。 方法 针对越南电网没有专门的AVC主站、子站装置的实际情况,设计了基于机组分散控制系统(Distributed Control System,DCS)的AVC实现路径,设计了与越南电力调度中心的信息交互方案,分析了AVC投退及安全约束条件并以DCS逻辑的形式呈现,实现了电厂无功-电压的有效调节。 结果 方案满足了越南电网关于自动电压控制的技术合规要求。 结论 方案可为境外电厂工程自动电压控制的实现提供参考和借鉴。 Abstract:Introduction The automatic voltage control (AVC) system is an important tool for reducing network loss, improving the network voltage quality, and ensuring secure and stable operation of power network as well as the power plant. Method Since there was no special AVC device in Vietnam, practice of AVC based on the power plant Distributed Control System (DCS) was carried out, in which the information interaction with Vietnam Power Grid Dispatching Center, and the AVC on/off & security constraint logic in DCS had been established. Result Effective regulation of reactive power – voltage has been realized, satisfying the technique requirement of Vietnam power network. Conclusion Therefore, it can provide a reference for the realization of automatic voltage control in overseas power plant projects. -
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