新能源场站功率预测及AGC-AVC系统技术与运维实操完整手册_第1页
新能源场站功率预测及AGC-AVC系统技术与运维实操完整手册_第2页
新能源场站功率预测及AGC-AVC系统技术与运维实操完整手册_第3页
新能源场站功率预测及AGC-AVC系统技术与运维实操完整手册_第4页
新能源场站功率预测及AGC-AVC系统技术与运维实操完整手册_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

新能源场站功率预测及AGCIAVC系统技术与运维实操完整手册 2 5第五章系统信息流与通信规约 6 8第八章高频故障精处置手册(现象-原因-分步处置-预防) 第十章运维管理标准与考核管控细则 手册用途:统一场站功率预测系统、AGC/AVC系统的概念标准、原理逻辑、架构配置、通信规范、设计准则、调试步骤、验收指标、在新型电力系统建设背景下,风电、光伏新能源具征,大规模并网后易造成电网有功供需失衡、母线电纳困难等问题。为实现新能源场站可预测、可调控、功率预测系统新能源功率预测系统是集气象数据采集、场站运行数据采集、Al算法建模、功率预测运算、数据统计上传、精度分析考核于一体的专用自动化系统。系统依托实时气象、数值气象预报(NWP)、历史发电样本、设备静态参数,生成0-4h超短期、0-72h短期功率预测曲线,按照调度规约定时上送主站,同步接收调度发电计划,完成偏差统计与精度报表输出。1.实时气象、场站数据采集;2.短期、超短期双模型预测运算;3.预测数据定时上传调度;4.发电计划曲线接收比对;5.预测精度统计、报表生成;6.异常数据告警、日志留存。是电网新能源消纳、发电计划编排的核心数据来源,直接决定场站功率预测精度考核得分,是规避两个细则考核扣款的基础性系统,同时为AGC有功调节、场站发电调度提供数据支撑。AGC自动发电控制系统AGC自动发电控制系统是新能源场站有功功率闭环自动调控系统,实时接收调度主站下发的全站总有功目标指令,结合场站设备故障状态、停机状态、最大可发功率、限发指令,通过智能分配算法将总有功出力精准分配至各风机、光伏逆变器,实时采集全站实际出力形成闭环修正,实现场站出力自动跟踪调度计划曲线。1.调度有功指令实时接收解析;2.场站最大/最小可发功率核算;3.发电单元智能功率分配;4.有功出力闭环跟踪修正;5.异常工况自动闭锁退出;6.运行状态、异常告警上送调度。管控场站有功输出,解决新能源出力波动、人为操作偏差导致的有功跟踪不合格问题,保障场站有功出力贴合调度计划,是场站有功调节考核、并网合格率的核心保障系统。AVC自动电压控制系统AVC自动电压控制系统是场站并网点电压、无功功率综合调控系统,实时采集升压站母线电压、全站无功、功率因数及无功补偿设备状态,接收调度电压/无功目标指令,按照“动态优先、静态兜风机无功、SVG动态补偿、电容电抗器静态补偿,实现并网点电压稳定、无功平衡、电能质量达标。1.母线电压、全站无功数据实时采集;2.调度电压/无功目标指令解析;3.多设备分级无功调节;4.电压闭环稳压、震荡抑制;5.设备动作防抖闭锁、越限保护;6.运行状态及异常信息上送调度。维持并网点电压长期合格、抑制电压闪变与越限,平衡场站无功功率,保障电网无功潮流稳定,直接决定场站电压合格率、无功考核、电能质量指标,是场站安全稳定运行的关键系统。象-发电样本数据集,通过机器学习捕捉短时气象突变;3.每15分钟刷测精度更高;2.阴天、多型动态修正优先级提升;工况下,系统自动扣减对应容量,降低预测虚高偏差;4.冬季低温、夏季高温自动适配组件温度修正严禁长期固化模型参数;气象探头漂移、积灰会直接导致整体精度偏低;极端天气需人工复核预测曲态,核算当前最大可发有功、最小1.满发工况下,AGC自动锁定上限,不跟随超限下,以调度限发值为最高量;4.夜间无风、无光工况,自动适配最低技术出禁止人为屏蔽闭锁逻辑;禁止强制下发超能力指令;故障单元必须自动剔除分配队列,否则会出现集高压母线三相电压、全站无功、发电单元+SVG调节;2.切,最小动作间隔不低于5分钟;PID参数过大会引置;2.接收调度电压定值或无功区间指令,计算当前无功偏差、电压偏差;3.一级调节(毫秒级):调用逆变器、风机无功快速响应,平抑短时电压波动;4.二级调节(百毫秒级):SVG动态无功精细调节,稳定稳态电压;5.三级调节(秒级/分钟级):电容、电抗器投切,平衡长期无功偏差;6.设置调节死区、投切间隔、防抖逻辑,避免系统震故障时,自动提升发电单元无功调节权重;4.电压越上下限立即闭锁微调,触发保护告警。导致调节滞后。采集层场站控制层件温度探头、环境温度探头、文件、场站历史发电数据库、器(热备)、运维工作站、工业千兆交换机、纵向加密认证装置、气象采集终端、理软件、报表导出软件;部署规范:双机热备自动切曲线;接收场站预测数据;实时监测在线状态、上送周度;开展并网考核与消纳调态、开关位置、最大可发功键遥测遥信双采集、双校验,异常数据自动剔除,采样周期主备测控装置、远动RTU、双网工业交换机、双纵向加密装置、单元通信控制器;软件配置:指令解析软件、下发有功调节目标、计划曲线、紧急限发指令;接收场站运行状态、出力数据、异常告警;统计有功跟踪合格率、调节精度、响应速度,采集数据:高压母线三相电压、全站无功、功率因数、电抗器分合位置、逆变器/风机验,杜绝单点异常导致误调备;软件配置:电压无功荡抑制软件;控制规范:动调控区间;监测场站电压合格率、无功平衡度;统计电能质量指标,开展无功优化通信规约与刷新周期现场通信故障排查要点集);2.站内监控/RTU→预测服务器(实时出力同步);3.地存储所有原始数据、运算日调度遥测:IEC104,周期1h/次;NWP数据:FTP单向导入;站内采集:Modbus-→RTU→AGC测控装置(实Modbus-TCP、IEC61850;通讯中断优先排查装置网配各单元出力指令→站内交换机→发电单元控制器;4.单元实际出力回传AGC装置形成状态、调节偏差、异常告警实切指令;4.一次设备动作后实时回传电压、无功数据;变器通信:Modbus-TCP;测控单元:IEC61850;电压刷数、投切间隔、调节死区;AGCIAVC系统设计原则场站硬性落地红线气象采集设备双探头冗余或常自动重启、告警上送。采集校验;3.主备装置定值、后续传;5.装置故障自动切严禁单机单链路运行;严禁无冗余核心设备并网;单点故障不得造成系统停运、报减、场地遮挡、温度修正、设备故障、调度限发、检修测出力不得超过场站额定装超逆变器、SVG额定容量;所有系统运算必须贴合现场实际设备能力,禁止纯理论运算,杜绝虚高预测、超限据单向导入,禁止外网主动改权限管控,留痕可追溯;4.禁止外接U盘、外网接入控调度,闭锁期间禁止自动调续震荡、无频繁设备动作;4.系统在线率≥99.8%。性能指标不达标持续产生考核扣款,必须常态化优化整点表、规约、验收指标;2.清理探头积灰、校准参数;源,测试FTP连通性;4.成主备装置IP、VLAN、加密1.服务器系统安装、程序部署、服务启动;2.测试气象数据、出力数据实时采集完整性;3.测试主备服务器手动/自动切换功能,切换无数据中断;4.初始化预测模型,导入历史数据,验证本地预测输出正常;5.排查异常数据跳变、延迟、丢包问1.装置上电自检、固件升级、校验,电压、有功、无功误通讯中断、设备故障、保护动作,逐条验证闭锁逻辑动元、SVG、电容设备通讯连令,杜绝误调节影响电网。1.配合调度打通加密通信通道,确认通道在线;2.上送短期、超短期预测数据,核对数值、周期、品质位;3.验证调度发电计划曲线正常接收、解析、展示;4.测试断链续传、异常告警上送功能;5.配合调度完成数据对1.调度侧核对装置在线状态、模拟有功、电压指令,验证指令解析正常;3.逐条核对告警、状态、闭锁信号与调度端一致;4.测试遥控响应、指成双网通道切换测试。辑验证为主,不开展大幅度功率调节,保障电网稳1.场站带实际负荷运行,连续采集72h运行数据;2.对比预测值与实际出力偏差,修正模型系数、遮挡系数、温度系数;3.优化极端天气修正算法;4.排查数据异常断点、跳变时段,定位采集升降测试,验证跟踪精度、故障单元剔除、限幅保护功目标调试,优化PID比例、成主备装置带负荷切换测控升压站参数,实时防范电压越限、功率波动、设1.导出72h精度报表、运行日志、上送记录;2.统计数据在线率、预测合格率,满足调度指标;3.归档模型参数、系统配置、调试记录、验收报告;4.完成调度资料率;2.固化最终定值、逻辑、并网验收,完成系统正式投作为后期运维、技改、溯考核报表,定位误差时段与原因;4.每季度开展主备切化AVC调节参数,杜绝电容分层故障原因预测报文中告警、产生考核端口策略变更、拦截报文;3.主备服务器源中断;5.系统程序在线状态、通道延时;2.核对防火墙放行端口与白务器,重启预测服务;4.重新对接气象FTP服务;序异常原因,恢复报文上送;6.联系调度核实告警务进程;每月测试主备切换;定期备份系统配置;对接备用气象数据预测精度长期偏低、月度考核扣款严重移、校准失效;2.模型长期未更新衰减、遮挡参数;3.NWP气象数据精度差;4.极端天气模型适配性不足;5.场站限发、检法,适配极端天气;4.同步场站检修、限发计划;型优化台账;极端天气提前人工复核预测曲调度下发AGC指令,场站出偏大;3.AGC闭锁条件触发、系统退出自1.查看装置告警信息,确认闭锁原因并解除异常闭锁;2.重新核算全站可发功率,修正计算参数;3.动模式;4.遥测品质位异常、数据无效;5.控制逻辑参数异效遥测、修正品质位;5.切回AGC自动模式,测AVC电压频繁震荡、电容电抗器反复投切级设置错误,静态设备优先动作;3.设备短;4.有功频繁波动引发无功扰动;5.电级;3.拉长电容电抗最小投切间隔至5分钟以上;续观察电压曲线,无震荡板;禁止随意修改调节逻辑;建立设备动作统主备切换后系统数据异常、AGC/AVC一体化系统辑、点表配置不一异常、数据未同步;动切换多次测试,验证稳定性;4.清理异常缓存数验;每次参数修改后同1.功率预测系统:三套系统协同前置数据源(核心基础联动)功率预测系统是AGC、AVC精准调控的前置依据,为全站有功、无功调控提供依据场站72h短期预测曲线制定全站发电计划,下发AGC目标指令,若预测精度偏AGC出力微调、AVC无功预调节提供数据支系统后,模型自动扣减可发容量,同时同步共享至AGC、AVC

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论