自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)和自动电压控制系统(Automatic Voltage Control,AVC)是水电站的两个核心应用,分别维持着电力系统的频率稳定和电压稳定。在实际运行过程中,厂站AGC、AVC系统会呈现出不稳定或频繁退出...自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)和自动电压控制系统(Automatic Voltage Control,AVC)是水电站的两个核心应用,分别维持着电力系统的频率稳定和电压稳定。在实际运行过程中,厂站AGC、AVC系统会呈现出不稳定或频繁退出的问题,以铜街子水电站真实事件和实际数据为例,分别剖析AGC、AVC历次退出原因,针对AVC运算时调度电压设定值与实发差值过大以及全厂振动区不能根据实时负荷进行自动切换上送省调而导致全厂AGC退出的缺陷,分别给出两种原因下AGC、AVC退出的优化策略。实验证明,调整后的策略解决了全厂AGC、AVC退出问题,满足机组安全稳定运行,提升了机组经济运行水平,为水电站运维人员处理类似故障提供参考。展开更多
文摘自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)和自动电压控制系统(Automatic Voltage Control,AVC)是水电站的两个核心应用,分别维持着电力系统的频率稳定和电压稳定。在实际运行过程中,厂站AGC、AVC系统会呈现出不稳定或频繁退出的问题,以铜街子水电站真实事件和实际数据为例,分别剖析AGC、AVC历次退出原因,针对AVC运算时调度电压设定值与实发差值过大以及全厂振动区不能根据实时负荷进行自动切换上送省调而导致全厂AGC退出的缺陷,分别给出两种原因下AGC、AVC退出的优化策略。实验证明,调整后的策略解决了全厂AGC、AVC退出问题,满足机组安全稳定运行,提升了机组经济运行水平,为水电站运维人员处理类似故障提供参考。