光伏电站AGC-AVC子站技术标准规范V1.0.doc

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1、 青海电网光伏电站青海电网光伏电站 自动有功自动有功/电压无功控制(电压无功控制(AGC/AVC)子站)子站 技术规范技术规范 2013 年 6 月 目目 录录 1.范围范围 .1 2.规范性引用文件规范性引用文件.1 3.术语和定义术语和定义.1 4.总则总则 .3 5.硬件配置硬件配置.3 6.控制对象和通信接口控制对象和通信接口.4 6.1.逆变器.4 6.2.SVC/SVG 装置.5 6.3.升压站监控系统 .6 6.4.调度主站.7 7.软件功能软件功能.8 8.AGC 控制策略控制策略.8 9.AVC 控制策略控制策略 .9 10.安全闭锁安全闭锁.10 10.1.设备闭锁.10

2、10.2.全站闭锁.10 11.性能指标性能指标.11 12.附录附录 .12 12.1.主站下发有功控制指令编码.12 12.2.主站下发电压控制命令编码.12 1. 范围范围 1.1 本技术规范为接入青海电网的光伏电站实施自动有功/电压无功控制子站的相 关技术规范,内容包括控制方式、设备配置、软件功能、接口方式等其它事项。 2. 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所 注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有 的修改单)适用于本文件。 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定 Q

3、/GDW 617-2011 光伏电站接入电网技术规定 DL/T 634.5101 2002 远动设备及系统 第 5101 部分:传输规约基本 远动任务配套标准( IEC60870-5-101:2002 IDT ) DL/T 634.5104 2002 远动设备及系统 第 5104 部分:传输规约采用 标准传输协议子集的 IEC60870-5-101 网络访问( IEC 60870-5- 104:2000 IDT ) DL 451 91 循环式远动规约 SD 325 89 电力系统电压和无功电力技术导则 DL 755 2001 电力系统安全稳定导则 3. 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用

4、于本规范。 3.13.1 光伏发电站升压站光伏发电站升压站 (简称:升压站)在光伏发电站内,将一批逆变器发出的电能汇集后升压送 出的变电站。 3.23.2 光伏发电站集电线路光伏发电站集电线路 (简称:集电线路)在光伏发电站内,连接逆变器的架空(电缆)线路。一 般为 T 接线路。 3.33.3 SVC/SVGSVC/SVG 装置装置 SVC 是静止式动态无功补偿装置,能够输出感性和容性无功,在一定范围内连 续可调;SVG 是静止式无功发生器,采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器 来进行动态无功补偿的装置,可从感性到容性连续调节。 3.43.4 自动发电控制自动发电控制 AutomaticAu

5、tomatic GenerationGeneration ControlControl (AGCAGC) 自动发电控制( Automatic Generation Control, 下简称 AGC )指利用计 算机系统、通信网络和可调控设备,根据电网实时运行工况在线计算控制策略, 自动闭环控制发电设备的有功输出。 3.53.5 自动电压控制自动电压控制 AutomaticAutomatic VoltageVoltage ControlControl (AVCAVC) 自动电压控制( Automatic Voltage Control, 下简称 AVC )指利用计算机 系统、通信网络和可调控设备

6、,根据电网实时运行工况在线计算控制策略, 自 动闭环控制无功和电压调节设备, 以实现合理的无功电压分布。 3.63.6 光电功率预测光电功率预测 Photovoltaic Power Forecasting 以光伏发电站的历史功率、光照、温度、地形地貌以及数值天气预报、逆变器运行状态 等数据建立光伏发电站输出功率的预测模型,以光照、温度等数值天气预报数据作为模型的 输入,结合逆变器的设备状态及运行工况,得到光伏发电站未来的输出功率;预测时间尺度 包括短期预测和超短期预测。 3.73.7 AGC/AVCAGC/AVC 主站主站 AGC/AVCAGC/AVC masterstationmaster

7、station 简称主站,指设置在调度(控制)中心,用于 AGC 和 AVC 分析计算并发出控 制指令的计算机系统及软件。 3.83.8 光伏发电站光伏发电站 AGC/AVCAGC/AVC 子站子站 AGC/AVCAGC/AVC SlavestationSlavestation 光伏发电站 AGC/ AVC 子站(AGC/AVC Slavestation ,以下简称子站),指运行 在光伏发电站就地的控制装置或软件,用于接收、执行调度 AGC/AVC 主站的有功 和电压控制指令,并向主站回馈信息。 3.93.9 逆变器监控系统逆变器监控系统 InverterInverter ControlCon

8、trol SystemSystem 在光伏发电站内对各逆变器进行监控的自动化系统,其可以采集各逆变器的 运行状态和实时数据,并转发到 AGC/AGC 子站;同时可以接收 AGC/AVC 子站下发 的有功无功控制指令,并发送到各逆变器。 4. 总则总则 4.1 光伏发电站 AGC/AVC 子站安装在升压站内安全 I 区,与升压站监控系统、逆 变器监控系统、SVC/SVG 装置等设备通讯获取实时运行信息,从调度 AGC/AVC 主 站接收有功和电压的调节指令,计算后向逆变器监控系统、SVC/SVG 装置等发送 控制指令。 4.2 光伏发电站 AGC/AVC 子站的控制设备对象主要包括:逆变器、SV

9、C/SVG 装置、 独立并联电容器、独立并联电抗器、主变分接头。 4.3 光伏发电站 AGC/AVC 子站应为一体化集成设备,在同一套软硬件平台上实现 光伏发电站内的 AGC 和 AVC 的自动控制功能;AGC 与 AVC 控制功能应在逻辑上各 自独立,可以分别投入或退出。 4.4 光伏发电站 AGC 控制功能以升压站送出线路总有功功率为控制目标,子站可 以接收调度主站实时下发的总有功功率设定值,并应考虑光伏发电站内各逆变器 有功出力的均衡合理。 4.5 光伏发电站 AVC 控制功能以升压站高压侧母线电压为控制目标,子站可以接 收调度主站实时下发的高压侧母线电压设定值;子站应同时兼顾逆变器机端

10、电压 在正常范围内的控制目标,并应考虑光伏发电站内各种控制对象无功出力的均衡 合理。 4.6 光伏发电站 AVC 控制功能应充分利用逆变器的无功出力,在满足电压控制要 求的基础上,尽量保留 SVC/SVG 装置的动态无功储备。 4.5 当光伏发电站子站正常接收调度主站下发的有功和电压控制目标时,能够自 动控制光伏发电站内各种控制对象,追随调度主站下发的有功和电压控制目标; 当子站与调度主站通信中断时,能够按照就地闭环的方式,按照预先给定的有功 计划曲线和高压侧母线电压计划曲线进行自动控制。 5. 硬件配置硬件配置 5.1AGC/AVC 子站的硬件应遵循标准化和开放性的原则配置,子站应包括计算控

11、制 设备、历史存储设备、串口接入设备、网络交换机和人机工作站等设备,除人机 工作站外,其他设备均应集中组屏。 5.2 计算控制设备应采用成熟可靠的服务器或工业嵌入计算机,应采用双机冗余 配置,主机故障时自动切换到备机。 5.3 子站应配置千兆网络交换机,用于连接子站设备,并完成与其他站内其他系 统的数据通信,以及子站与调度主站的数据通信。 5.4 串口接入设备用于与 SVC/SVG 装置进行通信,可以接入的串口类型应包括 232/422/485,串口通信波特率等参数可设置。 5.5 人机工作站主要用于光伏发电站控制子站的运行监视和日常维护。 5.6 应配置历史数据存储设备,可以配置独立的历史存

12、储设备,也可以在计算控 制设备或人机工作站上存储历史数据。 5.7 配置的硬件设备应满足电力系统二次安全防护要求。 5.8 配置的硬件设备应满足光伏发电站已有规划的各期工程投产后,对全站进行 自动控制的容量和性能要求。 6. 控制对象和通信接口控制对象和通信接口 6.1. 逆变器逆变器 6.1.1. 控制模式控制模式 子站对逆变器的有功/无功控制应支持以下 2 种方式: 控制单台你逆变器的无功:控制方式包括设定逆变器无功的出力值或功 率因数。 控制成组逆变器的无功:控制方式为设定成组逆变器的总有功、总无功 出力值。 6.1.2. 通信接口通信接口 光伏发电站子站与 1 套或多套逆变器监控系统进

13、行通信,通信接口应优先采 用网络 TCP/IP 通信方式和 104 规约,至少具备网络 MODBUS(TCP/IP)或 OPC 通信 接口。通信数据内容如下: a) 子站下发设定值 序号名称备注 1 单台逆变器无功值(功率因数) 2 遥调 单台逆变器有功值 单机控制模式 3 成组逆变器有功值 4 成组逆变器无功值 成组控制模式 5 遥控单台逆变器启停控制1 开机、0 停机 b) 子站接收数据 序号名称备注 1 各逆变器机端电压三相电压 2 各逆变器有功 3 遥测 各逆变器无功 1 各逆变器并网状态1 并网、0 脱网 2 遥信 各逆变器闭锁状态1 闭锁、0 正常 6.2. SVC/SVG 装置装

14、置 6.2.1. 控制模式控制模式 子站向 SVC/SVG 等动态无功补充装置同时下发电压上、下限值和无功指令值, SVC/SVG 装置应能够实现无功和电压的协调控制,控制模式如下: a) 当采集母线的实时电压在下发的电压上下限范围之内时,SVC 装置按照接 收的无功指令进行无功出力调节; b) 当采集母线的实时电压在下发的电压上下限范围之外时,SVC 装置自主调 节设备无功出力,把电压控制在上下限值范围内。 6.2.2. 通信接口通信接口 子站与 SVC/SVG 装置通信接口应优先采用网络 TCP/IP 通信方式,104 规约。 至少具备 232/485 串口方式、CDT 或 Modbus

15、规约,通信数据内容如下: a) 子站下发数据 序号名称备注 1 电压上限值 2 电压下限值 3 遥调 无功设定值 b) 子站接收数据 序号名称备注 1 遥信SVC/SVG 投运信息0 未投运,1 投运 2 SVC/SVG 闭锁信息0 未闭锁,1 闭锁 6.3. 升压站监控系统升压站监控系统 6.3.1. 电容器控制模式电容器控制模式 当光伏发电站配置独立于动态无功补偿装置的电容器或电抗器时,子站可以 采用遥控分合电容/抗器开关的方式,进行控制。 6.3.2. 分接头控制模式分接头控制模式 当光伏发电站升压站配置有载调压变压器时,子站可以采用遥控升/降分接头 开关的方式,进行控制。 6.3.3.

16、 通信接口通信接口 光伏发电站子站与升压站监控系统优先采用网络 TCP/IP 通信方式,104 规约 进行通信。至少应具备 232/485 串口方式、101 或 CDT 规约,通信数据内容如下。 a) 风场子站下发控制命令 序号名称备注 1 各主变分头升遥控 2 各主变分头升遥控 如分头有载调压 3 各独立电容/抗器开关合遥控 4 遥控 各独立电容/抗器开关分遥控 如有独立电容器/抗器 b) 升压站监控系统发送: 序号名称备注 1 各条集电线电流 2 各条集电线有功 3 各条集电线无功 4 高压侧出线有功 5 高压侧出线无功 6 高压侧母线电压三相、三线 7 低压侧母线电压三相、三线 8 主变

17、高、低压侧有功 主变高、低压侧无功 9 遥测 SVC/SVG 无功 10 主变分头档位 1 低压侧母线 PT 断线故障信号 2 低压侧母线单相接地故障信号 主变分接头保护闭锁信号 3 主变高、低压侧开关刀闸状态 4 各集电线开关刀闸状态 5 SVC/SVG 开关刀闸状态 6 遥信 送出线路开关刀闸状态 6.4. 调度主站调度主站 子站与调度主站通信的数据通过升压站监控系统进行转发,通信数据内容如 下。 a) 调度主站下发控制命令: 序号名称备注 1 高压侧母线电压目标值 2 高压侧母线电压参考值 5 位指令编码值,格式 见附件 1 3 送出线路总有功目标值 4 遥调 送出线路总有功参考值 5

18、子站 AGC 投入闭环 6 遥控 子站 AVC 投入闭环 b) 子站上送数据 序号名称备注 1 全站实时可增无功 2 全站实时可减无功 3 全站实时可增有功 4 遥测 全站实时可减有功 1 子站 AGC 运行状态1 正常 /0 异常 2 子站 AGC 控制状态1 远方控制/0 就地控 制 3 子站 AVC 运行状态1 正常 /0 异常 4 遥信 子站 AVC 控制状态1 远方控制/0 就地控 制 除上述数据外,子站可以以文件方式接收调度主站下发的日有功计划曲线和 日电压计划曲线。 当调度主站需要时,子站从逆变器监控系统、SVC/SVG 装置所采集的数据, 可以实时转发到调度主站。 7. 软件功

19、能软件功能 1) 全站监视功能:应能提供直观的图形化方法,对光伏发电站内包括各期逆 变器、箱变、集电线、升压变在内的全部电气设备的运行状态进行监视。 2) 人工设置功能:应提供软件界面支持运行人员输入送出线路总有功目标值、 送出线路总有功计划曲线、高压侧母线电压目标值,高压侧母线电压计划 曲线;具有人工投入/退出 AGC/AVC 子站的功能;具有人工修改各种控制参 数的功能。 3) 数据存储功能,可存储采集的数据点并形成历史数据库,用于绘制趋势曲 线和形成报表,历史数据可存储一年以上。 4) 运行监视功能,能方便地监视子站系统的运行工况,母线电压、逆变器有 功功率/无功功率、开关状态、设备运行

20、状态,监视子站与其他系统、调度 主站的通信状态。当出现异常时进行报警。 5) 就地自动控制功能:应具备就地 AGC/AVC 自动控制功能。当超过一定时间 无法接收到主站下发的控制指令或主站指令通不过校验时,子站应报警应 并自动切换到就地控制模式;当与主站通信恢复或主站指令恢复正常时, 可以自动切换或人工切换为主站远方自动控制。 6) 报警处理功能:子站系统运行异常或故障时能自动报警,停止指令下发, 并存入事件记录。 7) 计算统计功能:对遥测量进行最大值/最大时、最小值/最小时等统计,具 有本地的有功/电压控制投入率和合格率统计功能。 8) 事件记录功能:可对 AVC 子站告警、闭锁原因、人员

21、操作等形成事件记录。 9) 具备和升压站监控系统统一时钟对时功能。 10) 权限管理功能:所有操作带权限管理功能,操作前进行权限校验,操作信 息存入事件记录,保证操作安全。 11) 软件应成熟可靠、并能方便维护和扩充。 8. AGC 控制策略控制策略 1)当子站接收到的当前有功计划值小于光伏发电站当前出力时,执行降低 总有功出力的控制,能综合考虑各逆变器的运行状态和当前有功出力, 按照等裕度或等比例等方式,合理进行有功分配。 2)当子站接收到的当前有功计划值大于光伏发电站当前出力时,执行增加 总有功出力的控制,能综合考虑各逆变器的运行状态和有功出力预测值, 按照等裕度或等比例等方式,合理进行有

22、功分配。 3) 子站应能够对光伏发电站有功出力变化率进行限制,具备 1 分钟、10 分 钟调节速率设定能力,以防止功率变化波动较大对电网的影响。变化率 限值参考GB/T 19964-2012 风电场接入电力系统技术规定 。 4) 具备接收主站下发的紧急切除有功指令功能。在紧急指令下,在指定的 时间内全站总有功出力未能达到控制目标值时,子站可以采用向逆变器 下发停运指令,或者通过遥控指令拉开集电线开关等方式,快速切除有 功出力。 5) 当升压站高压侧采用多分段母线时,能够分别接收不同母线所连接的送 出线总有功设定值指令。 9. AVC 控制策略控制策略 1) 在电网稳态情况下,应充分利用逆变器的

23、无功调节能力来调节电压,当逆 变器无功调节能力不足时,考虑 SVC/SVG 装置的无功调节。在保证电压合 格基础上,SVC/SVG 装置应预留合理的动态无功储备。 2) 在电网故障情况下,SVC/SVG 装置可以自主动作,快速调节无功使电压恢 复到正常水平,暂态下 SVC/SVG 装置的动作响应时间应30ms。 3) 当电网从故障中恢复正常后,子站应通过调节逆变器的无功出力,将 SVC、SVG 装置已经投入的无功置换出来,使其置预留合理的动态无功储备。 4) 子站应能协调站内的逆变器和 SVC/SVG 装置,避免逆变器和 SVC/SVG 装置 之间无功的不合理流动。 5) 当升压站内有多组 S

24、VG/SVC 装置时,子站应协调控制各组 SVC/SVG 装置, 各组装置之间不应出现无功不合理流动。 6) 当全部无功调节能力用尽,电压仍不合格时,子站可以给出调节分头的建 议策略或自动调节分头。 7) 当升压站高压侧采用多分段母线时,能够分别接收不同的母线电压设定值 指令。 10.安全安全闭锁闭锁 AVC 控制功能应充分考虑光伏发电站内各设备的安全,设备出现异常时应能 自动报警并闭锁自动控制。 10.1. 设备闭锁设备闭锁 当出现以下情况之一者,子站应能自动识别设备故障,自动闭锁该设备的 AGC/AVC 控制: 1) 逆变器上送闭锁信号或脱网信号,闭锁该逆变器的 AVC/AGC 控制。 2

25、) 逆变器所连接集电线停运,闭锁该逆变器的 AVC/AGC 控制 3) SVC/SVG 装置停运或上送闭锁信号,闭锁该装置的 AVC/AGC 控制 4) 低压母线电压量测值异常,闭锁该母线所连接 SVC/SVG 和逆变器的 AVC/AGC 控制 5) 主变分接头滑档,或者分头上送保护闭锁信号,闭锁分头的 AVC 控制。 10.2. 全站闭锁全站闭锁 当出现以下情况之一者, 子站应自动闭锁全站 AGC/AVC 控制功能,并给出 告警,正常后恢复调节。 1) 送出线路有功量测值异常,闭锁全站 AGC。 2) 送出线路有功量测值波动过大,闭锁全站 AGC。 3) 高压侧母线电压量测值异常,闭锁全站

26、AVC。 4) 高压侧母线电压量测值波动过大,闭锁全站 AVC。 5) 主站电压设定值指令异常,闭锁全站 AVC。 6) 与逆变器监控系统通信故障,闭锁全站 AGC 和 AVC。 7) 与升压站监控系统通信故障,闭锁全站 AGC 和 AVC。 8) 升压站全部主变退出运行,闭锁全站 AGC 和 AVC。 9) 光伏发电站与电网解列,闭锁全站 AGC 和 AVC。 11.性能指标性能指标 1)可接入逆变器数量:1000 台 2)可接入 SVC/SVG 数量:4 台 3)可接入升压站主变数量:4 台 4)可接入高压侧分段母线数量:4 组 5)接收主站 AVC 指令最小周期: 1 分钟 6)接收主站

27、 AGC 指令最小周期: 30 秒 7)子站 AVC 控制指令计算下发周期:15 秒 8)子站 AGC 控制指令计算下发周期:15 秒 9)全站总有功控制死区:5MW 10)330kV 高压侧母线电压控制死区:0.5kV 11)110kV 高压侧母线电压控制死区:0.3kV 12)35kV 高压侧母线电压控制死区:0.2kV 13)主站电压指令控制到位时间:2 分钟 14)主站有功指令控制到位时间:1 分钟 15)历史记录保存时间:3 年 16)平均无故障时间:25000 小时 17)主机 CPU 平均占用率:25% 18)网络平均占用率:25% 12.附录附录 12.1. 主站下发有功控制指

28、令编码主站下发有功控制指令编码 (待主站厂家补充) 12.2. 主站下发电压控制命令编码主站下发电压控制命令编码 12.2.1. 编码方式编码方式 共 5 位整数,说明如下: 最高万位为 13 循环,每轮指令循环变化,子站可以据此判定指令是否 实时更新 后面 4 位为 330kV/110kV/35kV 高压侧电压浮点值*10。 12.2.2. 命令示例命令示例 1)第一轮:当前的参考电压为 117.5,目标电压为 116.5,下发指令值: “电压当前值”为 11175(红色为循环码 1;绿色为 参考值 117.5*100) “电压目标值”为 11165(红色为循环码 1;绿色为 目标值 116.5*100) 2)第二轮,当前的参考电压为 116.7,目标电压为 115.4,下发指令值 “电压当前值”为 21167(红色为循环码 2;绿色为 参考值 116.7*100) “电压目标值”为 21154(红色为循环码 2;绿色为 目标值 115.4*100) 3)第三轮:当前的参考电压为 115.6,目标电压为 114.3,下发指令值: “电压当前值”为 31156(红色为循环码 3;绿色为 参考值 115.6*100) “电压目标值”为 31143(红色为循环码 3;绿色为 目标值 114.3*100) 4)第四轮最高位从 1 开始继续循环。

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