AGC și AVC ale centralelor fotovoltaice

Dec 19, 2024 Lăsaţi un mesaj

AGC (Automatic Generation Control) și AVC (Automatic Voltage Control) ale centralelor fotovoltaice sunt două sisteme de control importante, a căror funcție principală este de a asigura funcționarea sigură, stabilă și economică a sistemului de alimentare.

 

newscontent-f0405dd1-fe3d-4750-b04a-b6a38c3e9f4e-1724572151969JPG-cgwapimg

 

 

AGC (control automat al generației)

 

Funcție: Sistemul AGC este utilizat în principal pentru a controla automat puterea generatoarelor din sistemul de alimentare, pentru a menține frecvența sistemului de alimentare într-un interval adecvat și pentru a asigura stabilitatea rețelei electrice.

 

Parametri:

 

Puterea activă totală: se referă la puterea totală generată de centrala electrică.

 

Putere reactivă: se referă la puterea reactivă a unei centrale electrice.

 

Interval maxim reglabil: se referă la intervalul maxim de putere pe care o poate regla centrala electrică.

 

Număr de invertoare: Se referă la numărul de invertoare din centrala electrică.

 

 

 

AVC (control automat al tensiunii)

 

Funcție: Sistemul AVC este utilizat pentru a controla puterea reactivă și echipamentele de reglare a tensiunii din rețeaua electrică, atingând obiectivul de a asigura funcționarea sigură, de înaltă calitate și economică a rețelei electrice. AVC controlează automat puterea reactivă și echipamentele de reglare a tensiunii din rețeaua electrică prin intermediul tehnologiei informatice și de comunicații, menținând tensiunea rețelei într-un interval adecvat.

 

Parametri:

 

Tensiunea țintă: reprezintă valoarea tensiunii țintă pe care rețeaua de energie dorește să o mențină.

 

Algoritm de optimizare a puterii reactive: utilizat pentru a calcula puterea reactivă țintă a echipamentului actual reglabil online (invertor, SVC, SVG) în starea țintă.

 

Sistemele AGC (Control automat al generației) și AVC (Control automat al tensiunii) ale centralelor fotovoltaice sunt cele două aplicații de bază ale sistemelor de automatizare a distribuției sistemului de energie.

 

 

 

Colaborarea obiectivelor de control:

 

AGC este responsabil în principal de controlul puterii active, care ajustează ieșirea activă a grupului generator pentru a urmări valorile planificate ale frecvenței sistemului și puterii liniei de interconectare și menține nivelul de flux al secțiunilor sau liniilor importante ale rețelei electrice într-un interval sigur.

 

AVC este responsabil pentru controlul puterii reactive, menținerea conformității cu tensiunea rețelei și reducerea pierderilor de rețea prin ajustarea nivelului de compensare reactivă a echipamentelor reactive.

 

 

 

Coordonarea strategiilor de control:

 

În sistemul de alimentare, există o relație de cuplare între puterea activă și puterea reactivă, iar funcționarea separată a AGC și AVC va afecta reciproc efectul de control al celuilalt. Prin urmare, se propune o schemă de control coordonată a AGC și AVC conectate la scalele de timp minute și secunde.

 

La nivel de minute, a fost stabilit un model optim al fluxului de putere care leagă puterea activă și puterea reactivă împreună și a fost propusă o metodă comună de control de optimizare a AGC și AVC.

 

La al doilea nivel, strategiile de control ale AGC și AVC au fost îmbunătățite și a fost propusă o metodă coordonată de control al corecției pentru AGC și AVC.

 

 

 

Monitorizare în timp real și răspuns rapid:

 

Sistemul AVC va monitoriza continuu tensiunea fiecărui nod din rețeaua electrică și va emite rapid instrucțiuni pentru reglarea sistemului de excitație al grupului generator atunci când este detectată o abatere de tensiune de la valoarea setată, astfel încât să restabilească tensiunea la nivelul normal.

 

Sistemul AGC ajustează automat ieșirea generatorului pe baza frecvenței sistemului de alimentare măsurată de senzori, menținând frecvența sistemului de alimentare într-un interval adecvat.

 

 

 

Colectarea datelor și executarea instrucțiunilor:

 

Terminalul de reglare și control grup AGC/AVC fotovoltaic acceptă funcția de reglare de la distanță, care primește instrucțiunile de reglare a stației principale și le descompune pentru a fi executate la fiecare invertor. Realizați încărcarea datelor, cum ar fi puterea totală activă și reactivă, intervalul maxim reglabil și numărul de invertoare; Sprijină analizarea instrucțiunilor emise de DMS; Pe baza performanței operaționale a invertoarelor de la fața locului, descompuneți valorile țintă în cantitățile de reglare ale fiecărui invertor conform regulilor; Și reglați fiecare invertor conform instrucțiunilor descompuse.

 

Prin acest mecanism de colaborare, sistemele AGC și AVC mențin împreună stabilitatea sistemului de alimentare. AGC controlează „ritmul” frecvenței, în timp ce AVC asigură „tonul” tensiunii. Cele două se completează și sunt indispensabile.

 

newscontent-667761d8-c8a4-4036-a9e2-f034f57d3156-1691998487302jpg-cgwapimg

 

Invertoarele fotovoltaice joacă un rol crucial în sistemele AGC (Automatic Generation Control) și AVC (Automatic Voltage Control), după cum urmează:

 

 

 

Reglarea puterii:

 

În sistemul AGC, invertorul fotovoltaic este responsabil pentru reglarea puterii de ieșire a rețelei fotovoltaice pentru a menține echilibrul cu cererea rețelei. Datorită schimbărilor în radiația solară și condițiile meteorologice, puterea de ieșire a energiei fotovoltaice va fluctua. Sistemul AGC reglează generarea de energie fotovoltaică prin controlul puterii de ieșire a invertorului pentru a menține funcționarea stabilă a rețelei electrice.

 

 

 

Controlul puterii reactive:

 

În sistemul AVC, invertoarele fotovoltaice sunt folosite pentru a controla nivelul de tensiune al rețelei electrice, asigurând calitatea alimentării cu energie și funcționarea normală a echipamentelor. Integrarea sistemelor de generare a energiei fotovoltaice va avea un impact asupra tensiunii rețelei electrice, mai ales în situațiile în care se produc modificări semnificative ale condițiilor de iluminare. Sistemul AVC ajustează tensiunea rețelei controlând puterea reactivă de ieșire a invertorului.

 

 

 

Urmărirea punctului de putere maximă (MPPT):

 

Invertoarele fotovoltaice au funcție de urmărire a punctului de putere maximă, care poate obține puterea maximă a panourilor solare prin modificarea impedanței de sarcină, îmbunătățind astfel eficiența de generare a energiei a sistemelor fotovoltaice.

 

 

 

Funcția de protecție a rețelei:

 

Invertoarele fotovoltaice au, de asemenea, o serie de funcții de protecție, cum ar fi protecție prin insulă, protecție la suprasarcină, protecție la împământare etc., pentru a asigura funcționarea sigură și stabilă a centralelor fotovoltaice.

 

 

 

Răspuns la instrucțiunile AGC:

 

Când gazda AGC primește o nepotrivire între valoarea actuală a planului de putere activă și puterea curentă de ieșire a centralei fotovoltaice, va emite instrucțiuni către invertor, iar invertorul va ajusta puterea de ieșire în conformitate cu aceste instrucțiuni pentru a realiza ajustarea energiei active. putere.

 

 

 

Capacitate de reglare a puterii reactive:

 

În condiții de stare constantă a rețelei electrice, gazda AVC va utiliza pe deplin capacitatea de reglare a puterii reactive a invertorului pentru a regla tensiunea. Când capacitatea de reglare a puterii reactive a invertorului este insuficientă, va fi luată în considerare reglarea puterii reactive a dispozitivului SVC/SVG.

 

 

 

Coordonare si control:

 

În cazul unei defecțiuni a rețelei electrice, gazda AVC ajustează rapid puterea reactivă a dispozitivului SVC/SVG pentru a restabili tensiunea la niveluri normale. După ce rețeaua de energie își revine din defecțiune, gazda AVC poate înlocui puterea reactivă deja pusă în funcțiune prin ajustarea puterii reactive de ieșire a invertorului, permițându-i să rezerve o stocare rezonabilă a puterii reactive dinamice.

 

a2f196b971888d53fc3cf3ed13438787h1280

Trimite anchetă